JP7600532B2 - セメント組成物の品質管理方法 - Google Patents
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Description
本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
傾斜部を流れるセメント組成物の流動状態を測定計で測定する測定ステップと、閾値を設定する閾値設定ステップと、前記測定計の出力と、前記閾値とを比較することによって、前記セメント組成物の良否を判定する判定ステップと、を有することを特徴とするセメント組成物の品質管理方法が明らかとなる。
前記測定計は、前記傾斜部を流れる前記セメント組成物の高さを測定するものであってもよい。
<コンクリートの施工について>
図1は、コンクリートの施工方法の一例を示す概略説明図である。図1では、コンクリートの打設現場に、生コン車10と、ポンプ車20が配車されている。なお、生コン車のことを、ミキサー車、アジデータトラックともいう。
図2は、本実施形態における測定部30の概略構成図である。また、図3は、円筒形の荷重計(以下、プローブ)35の構成を示す概略断面図である。
図5Aは、スランプが大きい場合(ここでは24.5cm)の各測定データの一例を示す図であり、図5Bはスランプが小さい場合(ここでは9cm)の各測定データの一例を示す図である。
(比較例)
本実施形態について説明する前に、測定部30を用いない一般的な管理方法(比較例)について説明する。
図11は、本実施形態におけるコンクリートの流動性の管理方法(品質管理方法)のフロー図である。本実施形態では、スランプが所定値(例えば9.0cm)を下回った場合に警告を発生するようにしている。なお、以下では荷重を測定する場合について説明するが、コンクリートの天端高さや流速を測定する場合も同様に管理することができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれるのはいうまでもない。例えば、以下に示すような変形が可能である。
20 ポンプ車、22 ホッパ、24 ポンプ、26 コンクリート供給管、
30 測定部、31 L字アングル、32 鉄板、
33 マグネットスタンド、34 レーザー変位計(測定計)、
34A レーザー変位計、34B レーザー変位計、
35 プローブ(荷重検出部、障害物)、
350 円筒(筒体)、351 鋼材、352 鋼材(板部材)、
353 荷重計(測定計)、
Claims (5)
- 傾斜部を流れるセメント組成物の流動状態を測定計で測定する測定ステップと、
閾値を設定する閾値設定ステップと、
前記測定計の出力と、前記閾値とを比較することによって、前記セメント組成物の良否を判定する判定ステップと、
を有し、
前記流動状態は、流動荷重であり、
前記測定計は、荷重計であり、
前記荷重計を含み、前記傾斜部を流れる前記セメント組成物に挿入された荷重検出部を有し、
前記荷重検出部は、前記セメント組成物から受ける圧力に応じた信号を出力し、
前記荷重検出部は、
前記セメント組成物に挿入される筒体と、
一端側が前記傾斜部に固定され、他端側が前記筒体に挿入された板部材と、
を有し、
前記荷重計は、前記筒体と前記板部材との間に設けられ、前記筒体が前記セメント組成物によって受ける前記圧力に応じて前記信号を出力する、
ことを特徴とするセメント組成物の品質管理方法。 - 請求項1に記載のセメント組成物の品質管理方法であって
前記筒体は円筒である、
ことを特徴とするセメント組成物の品質管理方法。 - 傾斜部を流れるセメント組成物の流動状態を測定計で測定する測定ステップと、
閾値を設定する閾値設定ステップと、
前記測定計の出力と、前記閾値とを比較することによって、前記セメント組成物の良否を判定する判定ステップと、
を有し、
前記流動状態は、流動高さであり、
前記測定計は、前記傾斜部を流れる前記セメント組成物の高さを測定し、
前記傾斜部を流れる前記セメント組成物に障害物が挿入されており、
前記測定計は、前記障害物よりも前記セメント組成物の流動方向の上流側に配置されている、
ことを特徴とするセメント組成物の品質管理方法。 - 請求項3に記載のセメント組成物の品質管理方法であって、
前記障害物よりも前記セメント組成物の前記流動方向の下流側にも前記測定計が配置されている、
ことを特徴とするセメント組成物の品質管理方法。 - 請求項1乃至請求項4の何れかに記載のセメント組成物の品質管理方法であって、
前記セメント組成物の打設時の供給速度に応じて、前記閾値を変更する、
ことを特徴とするセメント組成物の品質管理方法。
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