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JP7403122B2 - concrete curing sheet - Google Patents
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Description

本発明は、コンクリートの養生に用いられるコンクリート養生シートに関する。 The present invention relates to a concrete curing sheet used for curing concrete.

コンクリートは、打設後の養生中、所要の湿度を与える必要がある。そのため、さまざまなコンクリート養生シートが開発されている。 Concrete needs to be kept at the required level of humidity while it is curing after being poured. For this reason, various concrete curing sheets have been developed.

例えば、特許文献1では、コンクリートの露出面を覆うために使用するコンクリート養生シートにおいて、蓄熱物質を付与した蓄熱シートが含まれていることを特徴とするコンクリート養生シートが開示されている。 For example, Patent Document 1 discloses a concrete curing sheet that is used to cover an exposed surface of concrete and includes a heat storage sheet to which a heat storage substance has been applied.

特開2009-138339号公報Japanese Patent Application Publication No. 2009-138339

特許文献1では、特に寒中コンクリートに対して容易に十分な保温効果を保持することで、コンクリート硬化時間の遅延化、及びコンクリート露出面の乾燥を防ぎ、更に養生水の凍結を防止することができる。しかしながら、特許文献1では、コンクリート養生シートの下面側とコンクリートとの間に、どの程度の湿度を保有しているのかが分からず、人の経験や勘に頼らなければならない恐れがある。 In Patent Document 1, it is possible to easily maintain a sufficient heat retention effect particularly for concrete in cold weather, thereby delaying concrete hardening time, preventing drying of exposed concrete surfaces, and further preventing freezing of curing water. . However, in Patent Document 1, it is not known how much humidity is held between the lower surface side of the concrete curing sheet and the concrete, and there is a possibility that one must rely on human experience and intuition.

本発明は、かかる技術的背景を鑑みてなされたものであって、コンクリート養生シートの下面側とコンクリートとの間に、どの程度、湿度を保持しているかを測定することができるコンクリート養生シートを提供することが目的である。 The present invention was made in view of this technical background, and provides a concrete curing sheet that can measure how much humidity is maintained between the bottom side of the concrete curing sheet and concrete. The purpose is to provide.

前記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。 In order to achieve the above object, the present invention provides the following means.

[1 ] 非透水性を有する樹脂層と、
該樹脂層の下面側に積層された湿度検知布層と、
該湿度検知布層の下面側に積層された不織布層と、を備え、
前記湿度検知布層は、経糸と緯糸からなる織物であって、
前記経糸の一部に複数の第1 検知糸と、
前記緯糸の一部に複数の第2 検知糸と、
複数の前記第1 検知糸同士を接続するように前記織物の緯方向に伸びる導電性 の第1 電極糸と、
複数の前記第2 検知糸同士を接続するように前記織物の経方向に伸びる導電性 の第2 電極糸と、を備え、
前記第1 検知糸及び前記第2 検知糸は、鞘部は芯部を被覆し、かつ非導電性及 び吸水性を有する吸水糸であり、芯部が導電糸である芯鞘複合構造を有する繊 維であり、
前記第1 電極糸は、前記第1 検知糸の前記導電糸と接し、
前記第2 電極糸は、前記第2 検知糸の前記導電糸と接していることを特徴とする
コンクリート養生シート。
[1] A resin layer having non-water permeability,
a humidity sensing cloth layer laminated on the lower surface side of the resin layer;
a nonwoven fabric layer laminated on the lower surface side of the humidity sensing fabric layer,
The humidity sensing fabric layer is a fabric consisting of warp and weft,
a plurality of first sensing yarns in a part of the warp;
a plurality of second sensing yarns in a part of the weft;
a conductive first electrode thread extending in the weft direction of the textile so as to connect the plurality of first sensing threads;
a conductive second electrode thread extending in the warp direction of the textile so as to connect the plurality of second sensing threads;
The first sensing thread and the second sensing thread have a core-sheath composite structure in which the sheath covers the core and is a non-conductive and water-absorbing water-absorbing thread, and the core is a conductive thread. fiber ,
The first electrode thread is in contact with the conductive thread of the first sensing thread,
The concrete curing sheet , wherein the second electrode thread is in contact with the conductive thread of the second detection thread .

[ ] 前記吸水糸は異形断面を有するポリエステル糸である前項1に記載のコンクリート養生シート。 [ 2 ] The concrete curing sheet according to item 1, wherein the water-absorbing thread is a polyester thread having an irregular cross section.

[ ] 前記湿度検知布層と前記不織布層との間に、平面視において線状の樹脂が多数本略平行状に配置されて形成された通気性接着樹脂層を有する前項1 又 は2に記載のコンクリート養生シート。 [ 3 ] According to the preceding item 1 or 2, there is provided, between the humidity sensing fabric layer and the nonwoven fabric layer, an air-permeable adhesive resin layer formed by a plurality of linear resins arranged substantially parallel in plan view. Concrete curing sheet listed.

[1 ]の発明では、非透水性を有する樹脂層と、樹脂層の下面側に積層された湿度検知布層と、湿度検知布層の下面側に積層された不織布層と、を備えるから、不織布層が水分を保持することができ、非透水性を有する樹脂層が表面側にあるので水分が抜けにくくなり、コンクリート養生シートの下面側とコンクリートとの間に、どの程度、湿度を保持しているかを測定することができ、湿度検知布層は、経 糸と緯糸からなる織物であって、経糸の一部に複数の第1 検知糸と、緯糸の一部 に複数の第2 検知糸と、複数の第1 検知糸同士を接続するように織物の緯方向 に伸びる導電性の第1 電極糸と、複数の第2 検知糸同士を接続するように織物 の経方向に伸びる導電性の第2 電極糸と、を備え、第1 検知糸及び第2 検知糸 は、鞘部は芯部を被覆し、かつ非導電性及び吸水性を有する吸水糸であり、芯部 が導電糸である芯鞘複合構造を有する繊維であり、第1 電極糸は第1 検知糸の 導電糸と接し、第2 電極糸は第2 検知糸の導電糸と接しているから、第1 電極糸 と第2 電極糸との間に流れる電流の大きさ、又は第1 電極糸及び第2 電極糸と の間の抵抗値等を測定することにより、湿度検知布層が置かれている雰囲気の 湿度の高低を測定することが可能になる。電流値の変化を連続的にモニターすれ ば、湿度の変化を連続的に捕らえることもでき、広範囲において湿度を測定しや すくすることができる。 The invention [1] includes a resin layer having water impermeability, a humidity sensing fabric layer laminated on the lower surface side of the resin layer, and a nonwoven fabric layer laminated on the lower surface side of the humidity sensing cloth layer. The non-woven fabric layer can retain moisture, and the non-water permeable resin layer on the surface makes it difficult for moisture to escape, making it difficult to maintain moisture between the bottom side of the concrete curing sheet and the concrete. The humidity sensing fabric layer is a fabric consisting of warp yarns and weft yarns, with a plurality of first sensing yarns in a portion of the warp yarns and a plurality of second sensing yarns in a portion of the weft yarns. a conductive first electrode thread extending in the weft direction of the fabric so as to connect the plurality of first detection threads; and a conductive electrode thread extending in the warp direction of the fabric so as to connect the plurality of second detection threads. a second electrode thread; the first sensing thread and the second sensing thread have a sheath that covers a core and is a non-conductive and water-absorbing water-absorbing thread, and a core that is a conductive thread. The fiber has a core-sheath composite structure, and the first electrode thread is in contact with the conductive thread of the first sensing thread, and the second electrode thread is in contact with the conductive thread of the second sensing thread . By measuring the magnitude of the current flowing between the electrode thread or the resistance value between the first electrode thread and the second electrode thread , the humidity level of the atmosphere in which the humidity sensing cloth layer is placed can be detected. It becomes possible to measure. By continuously monitoring changes in the current value , changes in humidity can be detected continuously, making it easier to measure humidity over a wide range .

[ ]の発明では、吸水糸は異形断面を有するポリエステル糸であるから、吸水糸が水分に浸透していない場合は非導電性を有するが、吸水糸に水分が与えられた場合は、第1 検知糸及び第2 検知糸は導通することができ、第1 電極糸と第2 電極糸との間に流れる電流の大きさを比較することにより、湿度検知布層が置かれている雰囲気の湿度の高低を測定することが可能になる。 In the invention of [ 2 ], since the water-absorbing thread is a polyester thread with an irregular cross-section, it has non-conductivity when the water-absorbing thread does not penetrate water, but when water is added to the water-absorbing thread, the water-absorbing thread becomes non-conductive. The first sensing thread and the second sensing thread can be electrically connected, and by comparing the magnitude of the current flowing between the first electrode thread and the second electrode thread, it is possible to determine the atmosphere in which the humidity sensing fabric layer is placed. It becomes possible to measure the level of humidity.

[ ]の発明では、湿度検知布層と不織布層との間に、平面視において線状の樹脂が多数本略平行状に配置されて形成された通気性接着樹脂層を有するから、コンクリート表面に散布した水分を湿度検知布層へ移行させやすくすることができる。 In the invention [ 3 ], between the humidity sensing fabric layer and the nonwoven fabric layer, there is an air permeable adhesive resin layer formed by a large number of linear resins arranged substantially parallel in plan view, so that the concrete surface It is possible to make it easier for the moisture dispersed in the humidity sensing fabric layer to migrate to the humidity sensing fabric layer.

本発明に係るコンクリート養生シートの一実施形態を示す断面図である。1 is a sectional view showing an embodiment of a concrete curing sheet according to the present invention. 本発明に係る湿度検知布帛層の一実施形態を示す平面図である。FIG. 1 is a plan view showing one embodiment of a humidity sensing fabric layer according to the present invention.

本発明に係るコンクリート養生シートの一実施形態を図面に基づいて説明する。図1に示すように、本願発明のコンクリート養生シート1は、非透水性を有する樹脂層2と、該樹脂層2の下面側に積層された湿度検知布層3と、該湿度検知布層3の下面側に積層された不織布層4と、を備えることを特徴とする。 An embodiment of the concrete curing sheet according to the present invention will be described based on the drawings. As shown in FIG. 1, the concrete curing sheet 1 of the present invention includes a water-impermeable resin layer 2, a humidity sensing cloth layer 3 laminated on the lower surface side of the resin layer 2, and a humidity sensing cloth layer 3 laminated on the lower surface side of the resin layer 2. A nonwoven fabric layer 4 is laminated on the lower surface side of the holder.

前記非透水性を有する樹脂層2は、水分を通さない。樹脂層2が水分を通さないため、コンクリート養生シート1内において、ある程度の湿度を保持することができる。 The water-impermeable resin layer 2 does not allow moisture to pass through. Since the resin layer 2 does not allow moisture to pass through, a certain level of humidity can be maintained within the concrete curing sheet 1.

前記樹脂層2を形成するための樹脂としては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリオレフィン系樹脂等が挙げられる。中でも、ポリエチレン樹脂であることが好ましい。 The resin for forming the resin layer 2 is not particularly limited, and examples thereof include polyolefin resins. Among these, polyethylene resin is preferred.

前記樹脂層2の形成量としては、50g/m~200g/mであることが好ましく、中でも、80g/m~160g/mであることがより好ましい。50g/m以上であることで破れることがなく、200g/m以下であることで軽量化することができる。 The amount of the resin layer 2 to be formed is preferably 50 g/m 2 to 200 g/m 2 , more preferably 80 g/m 2 to 160 g/m 2 . If it is 50 g/m 2 or more, it will not break, and if it is 200 g/m 2 or less, it can be lightweight.

前記樹脂層2を形成する方法としては、押出機で熱可塑性樹脂を押出しても良いし、湿度検知布層3の上に熱可塑性樹脂からなるフィルムを積層してから熱溶融させても形成しても良い。 The resin layer 2 may be formed by extruding a thermoplastic resin using an extruder, or by laminating a film made of a thermoplastic resin on the humidity sensing cloth layer 3 and then melting it with heat. It's okay.

前記湿度検知布層3としては、図2に示すように、経糸5と緯糸6からなる織物であって、
前記経糸5の一部に複数の第1検知糸7と、
前記緯糸6の一部に複数の第2検知糸8と、
複数の前記第1検知糸7同士を接続するように緯方向Wに伸びる導電性の第1電極糸9と、
複数の前記第2検知糸8同士を接続するように経方向Lに伸びる導電性の第2電極糸10と、を備え、
前記第1検知糸7及び前記第2検知糸8は、鞘部は芯部を被覆し、かつ非導電性及び吸水性を有する吸水糸であり、芯部が導電糸である芯鞘複合構造を有する繊維であり、
前記第1電極糸9は、前記第1検知糸7の前記導電糸と接し、
前記第2電極糸10は、前記第2検知糸8の前記導電糸と接していることが特徴である。
As shown in FIG. 2, the humidity sensing fabric layer 3 is a fabric consisting of warp yarns 5 and weft yarns 6,
a plurality of first detection threads 7 in a part of the warp threads 5;
a plurality of second sensing yarns 8 in a part of the weft 6;
a conductive first electrode thread 9 extending in the weft direction W so as to connect the plurality of first sensing threads 7;
A conductive second electrode thread 10 extending in the warp direction L so as to connect the plurality of second sensing threads 8 to each other,
The first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 have a core-sheath composite structure in which the sheath covers the core and is a non-conductive and water-absorbing water-absorbing thread, and the core is a conductive thread. It is a fiber with
The first electrode thread 9 is in contact with the conductive thread of the first sensing thread 7,
The second electrode thread 10 is characterized in that it is in contact with the conductive thread of the second sensing thread 8.

湿度検知布層3としては、経糸5と緯糸6からなる織物で構成されている。 The humidity sensing cloth layer 3 is composed of a woven fabric consisting of warp yarns 5 and weft yarns 6.

前記経糸5の一部に複数の第1検知糸7と、前記緯糸6の一部に複数の第2検知糸8と、を備えている必要がある。前記経糸5には、複数の第1検知糸7以外に、通常の非導電性の糸11を用いることができる。前記緯糸6には、複数の第2検知糸8以外に通常の非導電性の糸11を用いることができる。 It is necessary to provide a plurality of first sensing yarns 7 in a portion of the warp 5 and a plurality of second sensing yarns 8 in a portion of the weft 6. In addition to the plurality of first detection threads 7, ordinary non-conductive threads 11 can be used as the warp threads 5. In addition to the plurality of second sensing yarns 8, ordinary non-conductive yarns 11 can be used as the weft yarns 6.

前記通常の非導電性の糸11としては、例えば、ナイロン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維等が挙げられる。 Examples of the normal non-conductive thread 11 include nylon fiber, polypropylene fiber, polyester fiber, and the like.

複数の前記第1検知糸7同士を接続するように緯方向Wに伸びる導電性の第1電極糸9と、を備えている。複数の前記第2検知糸8同士を接続するように経方向Lに伸びる導電性の第2電極糸10と、を備えている。第1電極糸9及び第2電極糸10との間に流れる電流の大きさ又は第1電極糸9及び第2電極糸10との間の抵抗値等を測定することにより、湿度検知布層3がおかれている雰囲気の湿度の高低を検知し、湿度を測定することができる。 It includes a conductive first electrode thread 9 extending in the weft direction W so as to connect the plurality of first sensing threads 7 to each other. It includes a conductive second electrode thread 10 extending in the warp direction L so as to connect the plurality of second sensing threads 8 to each other. By measuring the magnitude of the current flowing between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 or the resistance value between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10, It can detect the high and low humidity of the atmosphere in which it is placed and measure the humidity.

前記第1電極糸9及び前記第2電極糸10は、導電性の糸であることが好ましい。第1電極糸9は、複数の前記第1検知糸7同士を接続するように緯方向Wに伸びて、前記第1検知糸7の前記導電糸と接続されている。このため、第1電極糸9と各第1検知糸7とは導通している。また、第2電極糸10は、複数の前記第2検知糸8同士を接続するように経方向Lに伸びて、前記第2検知糸8の前記導電糸と接続されている。このため、第2電極糸10と各第2検知糸8とが導通している。第1電極糸9と第2電極糸10とは交差しておらず、第1電極糸9は第2検知糸8と交差しておらず、第2電極糸10は第1検知糸7とは交差していない。第1電極糸9及び第2電極糸10は、第1検知糸7及び第2検知糸8の芯部の導電糸と同じものを用いることができる。第1電極糸9は第1検知糸7との導通を確保するために、第1検知糸7の鞘部を貫通させて、第1検知糸7の芯部の導電糸と直接接するようにすることが好ましい。また、第2電極糸10は第2検知糸8との導通を確保するために、第2検知糸8の鞘部を貫通させて、第2検知糸8の芯部の導電糸と直接接するようにすることが好ましい。 The first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 are preferably conductive threads. The first electrode threads 9 extend in the weft direction W so as to connect the plurality of first sensing threads 7 to each other, and are connected to the conductive threads of the first sensing threads 7. Therefore, the first electrode thread 9 and each first sensing thread 7 are electrically connected. Further, the second electrode thread 10 extends in the warp direction L so as to connect the plurality of second sensing threads 8 to each other, and is connected to the conductive thread of the second sensing thread 8. Therefore, the second electrode thread 10 and each second sensing thread 8 are electrically connected. The first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 do not intersect, the first electrode thread 9 does not intersect with the second sensing thread 8, and the second electrode thread 10 does not intersect with the first sensing thread 7. Not crossed. As the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10, the same conductive thread as the core of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 can be used. In order to ensure conduction with the first sensing thread 7, the first electrode thread 9 passes through the sheath of the first sensing thread 7 and comes into direct contact with the conductive thread in the core of the first sensing thread 7. It is preferable. In addition, in order to ensure conduction with the second sensing thread 8, the second electrode thread 10 is passed through the sheath of the second sensing thread 8 so as to be in direct contact with the conductive thread in the core of the second sensing thread 8. It is preferable to

前記第1電極糸9及び前記第2電極糸10は、前記織物に導電性の糸を刺繍することで形成することが好ましい。 The first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 are preferably formed by embroidering conductive thread onto the fabric.

前記導電性の糸を刺繍する方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、針を用いて手で刺繍する、又はミシンで刺繍する等が挙げられ、中でもミシンで刺繍することが好ましい。 The method of embroidering the conductive thread is not particularly limited, but examples include hand embroidery using a needle, embroidery using a sewing machine, etc. Among these, embroidering using a sewing machine is preferable. .

前記第1電極糸9及び前記第2電極糸10を縫い込む場合は、必ずしも一直線状に延びていなくてもよく、多少角度がついていても良い。 When the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 are sewn in, they do not necessarily have to extend in a straight line, and may be slightly angled.

前記導電性の糸の種類としては、導電性を有する繊維素材であればよく、例えば、銅、ステンレス、銀等の金属繊維や炭素繊維、導電性のない繊維に、銀、銅、ニッケル等の金属をメッキ等の手段によって繊維表面にコーティングし導電性機能の付与された糸等を挙げることができる。 The type of conductive thread may be any fiber material that has conductivity, such as metal fibers such as copper, stainless steel, and silver, carbon fibers, and non-conductive fibers such as silver, copper, nickel, etc. Examples include threads and the like that are provided with conductive functions by coating the fiber surface with metal by means such as plating.

前記導電性の糸の電気抵抗としては、10Ω/cm~10-4Ω/cmであることが好ましい。 The electrical resistance of the conductive thread is preferably 10 3 Ω/cm to 10 −4 Ω/cm.

前記第1電極糸9と前記第2電極糸10との間に流れる電流の大きさは、第1検知糸7及び第2検知糸8の鞘部の吸水度合いによって変化する。また、第1検知糸7及び第2検知糸8の鞘部の吸水度合いは、湿度検知布層3がおかれている雰囲気の湿度によって変化する。このため、第1電極糸9と第2電極糸10との間に流れる電流の大きさを比較することにより、湿度検知布層3が置かれている雰囲気の湿度の高低を測定することが可能になる。電流値の変化を連続的にモニターすれば、湿度の変化を連続的に捕らえることもできる。 The magnitude of the current flowing between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 changes depending on the degree of water absorption of the sheath portions of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8. Further, the degree of water absorption of the sheath portions of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 changes depending on the humidity of the atmosphere in which the humidity sensing cloth layer 3 is placed. Therefore, by comparing the magnitude of the current flowing between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10, it is possible to measure the humidity level of the atmosphere in which the humidity sensing cloth layer 3 is placed. become. By continuously monitoring changes in current value, changes in humidity can also be detected continuously.

前記第1電極糸9と第2電極糸10との間に流れる電流の大きさは、第1検知糸7と第2検知糸8との交点の数にも依存する。このため、湿度検知布層3に含まれる第1検知糸7及び第2検知糸8の本数を増やし、交点の密度を高くすることにより、検出感度を高くすることができる。逆に、交点の密度をある程度抑え、検出する電流値に閾値を設けることにより、第1検知糸7及び第2検知糸8の鞘部が局所的に水分を吸収した場合には、電流値の変化を検出せず、湿度検知布層3の広い面積において第1検知糸7及び第2検知糸8の鞘部が水分を吸収した場合にのみ、電流値の変化を検出するようにもできる。 The magnitude of the current flowing between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 also depends on the number of intersections between the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8. Therefore, the detection sensitivity can be increased by increasing the number of the first sensing threads 7 and the second sensing threads 8 included in the humidity sensing cloth layer 3 and increasing the density of the intersection points. Conversely, by suppressing the density of the intersection points to some extent and setting a threshold value for the current value to be detected, when the sheath portions of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 locally absorb moisture, the current value can be reduced. It is also possible to detect a change in the current value only when the sheath portions of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 absorb moisture in a wide area of the humidity sensing cloth layer 3 without detecting the change.

前記第1電極糸9と第2電極糸10との間に流れる電流の大きさは、第1電極糸9と第2電極糸10との間の抵抗値として捉えることができる。 The magnitude of the current flowing between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 can be understood as the resistance value between the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10.

前記第1検知糸7及び前記第2検知糸8は、鞘部は芯部を被覆するために用いられ、かつ非導電性及び吸水性を有する吸水糸であり、芯部が導電糸である芯鞘複合構造を有する繊維である。鞘部は水分を保持することにより、導電性を示す。第1検知糸7と第2検知糸8とは、複数の交点を形成している。 The first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 are cores in which the sheath part is used to cover the core part and is a non-conductive and water-absorbing water-absorbing thread, and the core part is a conductive thread. It is a fiber with a sheath composite structure. The sheath exhibits electrical conductivity by retaining moisture. The first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 form a plurality of intersections.

前記第1検知糸7及び前記第2検知糸8の太さは特に限定されるものではないが、強度と風合いの観点から500デシテックス~100000デシテックスとすることが好ましい。 Although the thickness of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 is not particularly limited, it is preferably 500 dtex to 100,000 dtex from the viewpoint of strength and texture.

前記芯部は導電糸である。導電糸であるから、芯部は電気を流すことができ、湿度を測定することができる。中でも、銀メッキ糸やステンレス線であることが好ましい。 The core is a conductive thread. Since it is a conductive thread, the core can conduct electricity and measure humidity. Among these, silver-plated thread and stainless steel wire are preferable.

前記鞘部は、材料自体は非導電性であるが、水分を保持することができる多数の空隙を有し、空隙に保持した水分により導電性を示す材料により形成することができる。 Although the material itself is non-conductive, the sheath portion can be formed of a material that has a large number of voids capable of retaining moisture and exhibits conductivity due to the moisture retained in the voids.

前記吸水糸は非導電性の材料からなり、かつ、吸水性を有する糸であれば、特に限定されず、異形断面糸及びマイクロファイバー糸等とすることができる。湿度の変化を迅速に検出する観点から、吸水糸は吸水性を有するだけでなく速乾性を有していることが好ましい。中でも、異形断面を有するポリエステル糸又は不定形断面形状ポリエステル糸であることが好ましい。吸水糸が水分に浸透していない場合は非導電性を有し、吸水糸に水分が与えられた場合は導通することができ、湿度を測定することができる。 The water-absorbing thread is not particularly limited as long as it is made of a non-conductive material and has water-absorbing properties, and may be an irregular cross-section thread, a microfiber thread, or the like. From the viewpoint of quickly detecting changes in humidity, it is preferable that the water-absorbing thread not only has water-absorbing properties but also has quick-drying properties. Among these, a polyester yarn having an irregular cross section or a polyester yarn having an irregular cross section is preferable. When the water-absorbing thread is not penetrated by water, it is non-conductive, and when water is applied to the water-absorbing thread, it becomes conductive and humidity can be measured.

前記第1検知糸7及び前記第2検知糸8の芯部として導電糸を芯糸に用いて、導電糸からなる芯糸の外周面に前記鞘部で被覆する方法としては、特に限定するものではないが、組紐、カバーリング等が挙げられ、導電糸からなる芯糸の隙間が見えないように巻き付けることが好ましい。 There are no particular limitations on the method of using a conductive thread as the core of the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8, and covering the outer peripheral surface of the core thread made of the conductive thread with the sheath part. However, examples include braiding, covering, etc., and it is preferable to wrap the conductive thread so that the gap between the core threads is not visible.

前記組紐としては、丸打紐、角打紐、平打紐等が挙げられ、丸打紐であることがより好ましい。 Examples of the braid include round braids, square braids, flat braids, etc., and round braids are more preferable.

前記組紐の太さとしては、500デシテックス~10000デシテックスであることが好ましい。 The thickness of the braid is preferably 500 decitex to 10,000 decitex.

前記導電糸からなる芯部の外周面に巻き付ける組紐の本数としては、4打~16打であることが好ましく、中でも、8打~12打であることがより好ましい。 The number of braids to be wound around the outer peripheral surface of the core made of the conductive thread is preferably 4 to 16 strokes, and more preferably 8 to 12 strokes.

前記鞘部は芯部を被覆し、かつ非導電性及び吸水性を有する吸水糸であるから、通常、水分が濡れない場合は非導電性を有する。鞘部に水分がかかると吸水性を有するため、芯部の導電糸まで水分が到達すると電気を流すことができ、湿度を測定することができる。 Since the sheath covers the core and is a water-absorbing thread that is non-conductive and water-absorbing, it usually has non-conductive properties when not wetted by water. When moisture is applied to the sheath, it absorbs water, so when the moisture reaches the conductive thread in the core, electricity can flow and humidity can be measured.

前記湿度検知布層3の組織としては、平織、綾織、朱子織等が挙げられる。中でも、平織であることが好ましい。 Examples of the structure of the humidity sensing cloth layer 3 include plain weave, twill weave, and satin weave. Among these, plain weave is preferred.

前記湿度検知布層3に含まれる第1検知糸7及び第2検知糸8との交点の数は、特に限定されず、用途に応じて適宜設定することができる。少なくとも、第1検知糸7と第2検知糸8とを2本ずつとし、4点の交点を設ければ、湿度検知布層3がおかれている雰囲気の湿度変化を検出可能である。 The number of intersections between the first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 included in the humidity sensing fabric layer 3 is not particularly limited, and can be set as appropriate depending on the application. By using at least two first sensing threads 7 and two second sensing threads 8 and providing four intersection points, it is possible to detect changes in humidity in the atmosphere in which the humidity sensing cloth layer 3 is placed.

前記不織布層4としては、特に限定するものではないが、例えば、ニードルパンチ不織布、ウォーターニードル不織布、スパンボンド不織布、メルトブロー不織布等が挙げられる。 The nonwoven fabric layer 4 is not particularly limited, and examples thereof include needle punched nonwoven fabric, water needle nonwoven fabric, spunbond nonwoven fabric, melt blown nonwoven fabric, and the like.

前記不織布層4の目付としては、30g/m~400g/mであることが好ましい。30g/m以上であることで水分を保持することができ、400g/m以下であることで軽量であり、応答性を維持することができる。中でも、100g/m~300g/mであることがより好ましい。 The basis weight of the nonwoven fabric layer 4 is preferably 30 g/m 2 to 400 g/m 2 . If it is 30 g/m 2 or more, moisture can be retained, and if it is 400 g/m 2 or less, it is lightweight and responsiveness can be maintained. Among these, 100 g/m 2 to 300 g/m 2 is more preferable.

前記不織布層4の厚みとしては、1mm~10mmであることが好ましい。1mm以上であることでクッション性を得ることができると共に、コンクリート表面を保護することができ、10mm以下であることで巻き取り性を確保することができる。中でも、2mm~6mmであることがより好ましい。 The thickness of the nonwoven fabric layer 4 is preferably 1 mm to 10 mm. When the thickness is 1 mm or more, cushioning properties can be obtained and the concrete surface can be protected, and when the thickness is 10 mm or less, rollability can be ensured. Among these, a range of 2 mm to 6 mm is more preferable.

前記不織布層4を構成する繊維としては、特に限定するものではないが、例えば、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、レーヨン等が挙げられる。 The fibers constituting the nonwoven fabric layer 4 are not particularly limited, but include, for example, polyester, polyethylene, polypropylene, rayon, and the like.

前記湿度検知布層3と前記不織布層4との間に、平面視において線状の樹脂が多数本略平行状に配置されて形成された通気性接着樹脂層を有することが好ましい。通気性接着樹脂層を有することで、コンクリート表面に散布した水分を湿度検知布層3へ移行させやすくすることができる。 It is preferable to have an air permeable adhesive resin layer between the humidity sensing fabric layer 3 and the nonwoven fabric layer 4, which is formed by a plurality of linear resins arranged substantially parallel in plan view. By having the breathable adhesive resin layer, it is possible to make it easier for moisture sprinkled on the concrete surface to transfer to the humidity sensing cloth layer 3.

湿度を測定する方法としては、前記第1電極糸9及び前記第2電極糸10の先にテスターを取りつけ、第1電極糸と第2電極糸との間に流れる電流の大きさ、又は第1電極糸及び第2電極糸との間の抵抗値等を測定することにより、湿度検知布層が置かれている雰囲気の湿度の高低を測定することが可能になる。電流値の変化を連続的にモニターすれば、湿度の変化を連続的に捕らえることもできる。 As a method of measuring humidity, a tester is attached to the tips of the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10, and the magnitude of the current flowing between the first electrode thread and the second electrode thread or the first By measuring the resistance value between the electrode thread and the second electrode thread, it becomes possible to measure the humidity level of the atmosphere in which the humidity sensing cloth layer is placed. By continuously monitoring changes in current value, changes in humidity can also be detected continuously.

次に、本発明の具体的実施例について説明するが、本発明はこれら実施例のものに特に限定されるものではない。 Next, specific examples of the present invention will be described, but the present invention is not particularly limited to these examples.

<使用材料>
第1電極糸9及び第2電極糸10・・・・銀メッキ糸(大阪電気工業株式会社製、商品名odex、70d×3)
第1検知糸7及び第2検知糸8(芯鞘複合構造を有する繊維)・・・銀メッキ糸(大阪電気工業株式会社製、商品名odex、70d×3)の外周面に非導電性及び吸水性を有する吸水糸(ポリエステル異形断面糸、帝人フロンティア株式会社製、カルキュロ167T48)を用いて、丸打紐8打で巻き付けた。
通常の非導電性の糸11・・・ポリエステル(200d)
湿度検知布層3・・・経糸5のうち、第1検知糸7を100mm間隔に1本の割合で、第1検知糸7以外には通常の非導電性の糸11を用いた。次に、緯糸6のうち、第2検知糸8を100mm間隔に1本の割合で、第2検知糸8以外には通常の非導電性の糸11を用いて、平織で織物を得た。次に、織物の端部から1cmの位置にミシンを用いて第1電極糸9及び第2電極糸10を刺繍した。
不織布層・・・(ポリエステル、目付150g/m
<Materials used>
First electrode thread 9 and second electrode thread 10...Silver-plated thread (manufactured by Osaka Electric Industry Co., Ltd., trade name: odex, 70d x 3)
The first sensing thread 7 and the second sensing thread 8 (fibers having a core-sheath composite structure)...The outer peripheral surfaces of the silver-plated threads (manufactured by Osaka Electric Industry Co., Ltd., trade name: odex, 70d x 3) are non-conductive and A water-absorbing yarn (polyester irregular cross-section yarn, manufactured by Teijin Frontier Co., Ltd., Calculo 167T48) having water-absorbing properties was used to wrap the yarn with eight circular strokes.
Ordinary non-conductive thread 11...polyester (200d)
Humidity sensing fabric layer 3: Among the warp threads 5, one first sensing thread 7 was used at an interval of 100 mm, and ordinary non-conductive threads 11 were used in addition to the first sensing threads 7. Next, among the weft yarns 6, one second sensing yarn 8 was inserted at an interval of 100 mm, and regular non-conductive yarns 11 were used in place of the second sensing yarn 8 to obtain a plain weave fabric. Next, the first electrode thread 9 and the second electrode thread 10 were embroidered using a sewing machine at a position 1 cm from the end of the fabric.
Nonwoven fabric layer... (polyester, basis weight 150g/m 2 )

<実施例1>
湿度検知布層と不織布層を平面視において線状の樹脂が多数本略平行状に配置されて形成された通気性接着樹脂層(線ラミ:線状の樹脂の幅10mm、隣り合う線状の樹脂と線状の樹脂との間隔5mm、塗布量150g/m)で押し出して、湿度検知布層と不織布層とをプレスロールで貼り合わせた。次に、湿度検知布層の不織布層を貼り合わせた面とは別の他方の面に、ポリエチレンからなる樹脂を押出機で押し出し(塗布量160g/m)て、プレスロールで貼り合わせて、図1に示すコンクリート養生シート1を得た。
<Example 1>
When the humidity sensing fabric layer and the non-woven fabric layer are viewed from above, a breathable adhesive resin layer is formed by arranging a large number of linear resins in a substantially parallel manner (wire laminate: the width of the linear resin is 10 mm, and the width of the adjacent linear resin is 10 mm. The resin and the linear resin were extruded at an interval of 5 mm and a coating amount of 150 g/m 2 ), and the humidity sensing fabric layer and the nonwoven fabric layer were bonded together using a press roll. Next, a resin made of polyethylene was extruded using an extruder (coating amount: 160 g/m 2 ) onto the other surface of the humidity sensing fabric layer other than the surface to which the nonwoven fabric layer was attached, and the mixture was attached using a press roll. A concrete curing sheet 1 shown in FIG. 1 was obtained.

<湿度測定評価方法>
実施例1で作成したコンクリート養生シートの端部において、第1電極糸及び第2電極糸の先にテスターが取り付けられるように、樹脂層を少しめくった。次に、第1電極糸及び第2電極糸にテスターを取り付けた。次に、所定の温度及び湿度の恒温槽(エスペック株式会社製PR-35)内に、縦120cm×横140cmの大きさ(第1検知糸と第2検知糸との交点が143個)のコンクリート養生シートを折りたたんで10分間放置した。10分後、第1電極糸と第2電極糸との間の抵抗値を測定した。なお、恒温槽に入れる前の抵抗値は、いずれも検出範囲外(OL)であった。
<Humidity measurement evaluation method>
At the end of the concrete curing sheet created in Example 1, the resin layer was slightly turned over so that testers could be attached to the ends of the first electrode thread and the second electrode thread. Next, a tester was attached to the first electrode thread and the second electrode thread. Next, a piece of concrete measuring 120 cm long x 140 cm wide (143 intersections between the first sensing thread and the second sensing thread) was placed in a constant temperature bath (PR-35 manufactured by ESPEC Co., Ltd.) at a predetermined temperature and humidity. The curing sheet was folded and left for 10 minutes. After 10 minutes, the resistance value between the first electrode thread and the second electrode thread was measured. Note that the resistance values before being placed in the constant temperature bath were all outside the detection range (OL).

温度が25℃の場合、湿度が40%、60%、80%及び100%において、恒温槽内に入れ10分後の抵抗値は、それぞれ、100MΩ、22.6MΩ、2MΩ、0.073MΩであった。 When the temperature was 25°C and the humidity was 40%, 60%, 80%, and 100%, the resistance values after 10 minutes in the thermostatic oven were 100MΩ, 22.6MΩ, 2MΩ, and 0.073MΩ, respectively. Ta.

コンクリート養生シートが置かれた雰囲気の湿度及び温度により、抵抗値が変化し、湿度の指標が得らえることが確認された。 It was confirmed that the resistance value changes depending on the humidity and temperature of the atmosphere in which the concrete curing sheet is placed, and that an index of humidity can be obtained.

本発明に係るコンクリート養生シートは、例えば、湿度を測定したいコンクリート養生シート等に好適に使用することができる。 The concrete curing sheet according to the present invention can be suitably used, for example, as a concrete curing sheet for measuring humidity.

1・・・コンクリート養生シート
2・・・非透水性を有する樹脂層
3・・・湿度検知布層
4・・・不織布層
5・・・経糸
6・・・緯糸
7・・・第1検知糸
8・・・第2検知糸
9・・・第1電極糸
10・・・第2電極糸
11・・・通常の非導電性の糸
W・・・緯方向
L・・・経方向
1... Concrete curing sheet 2... Water-impermeable resin layer 3... Humidity sensing fabric layer 4... Non-woven fabric layer 5... Warp 6... Weft 7... First sensing thread 8... Second detection thread 9... First electrode thread 10... Second electrode thread 11... Ordinary non-conductive thread W... Weft direction L... Warp direction

Claims (3)

非透水性を有する樹脂層と
該樹脂層の下面側に積層された湿度検知布層と、
該湿度検知布層の下面側に積層された不織布層と、を備え、
前記湿度検知布層は、経糸と緯糸からなる織物であって、
前記経糸の一部に複数の第1 検知糸と、
前記緯糸の一部に複数の第2 検知糸と、
複数の前記第1 検知糸同士を接続するように前記織物の緯方向に伸びる導電性 の第1 電極糸と、
複数の前記第2 検知糸同士を接続するように前記織物の経方向に伸びる導電性 の第2 電極糸と、を備え、
前記第1 検知糸及び前記第2 検知糸は、鞘部は芯部を被覆し、かつ非導電性及 び吸水性を有する吸水糸であり、芯部が導電糸である芯鞘複合構造を有する繊 維であり、
前記第1 電極糸は、前記第1 検知糸の前記導電糸と接し、
前記第2 電極糸は、前記第2 検知糸の前記導電糸と接していることを特徴とする
コンクリート養生シート。
a water-impermeable resin layer and a humidity sensing cloth layer laminated on the lower surface side of the resin layer;
a nonwoven fabric layer laminated on the lower surface side of the humidity sensing fabric layer,
The humidity sensing fabric layer is a fabric consisting of warp and weft,
a plurality of first sensing yarns in a part of the warp;
a plurality of second sensing yarns in a part of the weft;
a conductive first electrode thread extending in the weft direction of the textile so as to connect the plurality of first sensing threads;
a conductive second electrode thread extending in the warp direction of the textile so as to connect the plurality of second sensing threads;
The first sensing thread and the second sensing thread have a core-sheath composite structure in which the sheath covers the core and is a non-conductive and water-absorbing water-absorbing thread, and the core is a conductive thread. fiber ,
The first electrode thread is in contact with the conductive thread of the first sensing thread,
The concrete curing sheet , wherein the second electrode thread is in contact with the conductive thread of the second detection thread .
前記吸水糸は、異形断面を有するポリエステル糸である請求項1に記載のコンクリート養生シート。 The concrete curing sheet according to claim 1 , wherein the water-absorbing thread is a polyester thread having a modified cross section. 前記湿度検知布層と前記不織布層との間に、平面視において線状の樹脂が多数本略平行状に配置されて形成された通気性接着樹脂層を有する請求項1 又は 2に記載のコンクリート養生シート。 The concrete according to claim 1 or 2, further comprising an air permeable adhesive resin layer between the humidity sensing fabric layer and the nonwoven fabric layer, which is formed by a plurality of linear resins arranged substantially in parallel when viewed from above. Nursing sheet.
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