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コンクリートの拡張関節の種類と修理に関する重要な洞察

2026-01-20

現代建築の骨組みであるコンクリートは 強く耐久性があることで有名ですが この頑丈な材料でさえ 破裂に 免れていませんコンクリートの骨折は 美学だけでなく 構造の整合性を損なう可能性があります拡張関節の種類,裂け目の原因,効果的な修復方法を理解することは,コンクリート構造を維持するために不可欠です.

I. コンクリートの拡張接合体の種類

膨張関節は,温度変動,湿度変化,外部の負荷によるストレスを管理するために設計されたコンクリート構造の事前に計画された隙間であり,ランダムな裂きを防ぐ.この関節は3つの主要なカテゴリーに分かれます:

1制御関節

目的:コンクリートの硬化過程で 固定された線に沿って 縮小割れが形成され ランダムな骨折を防ぎます

設置ガイドライン:適切な距離は,コンクリートの混合物,集積物の種類,環境条件に依存します.通常は,スレイブの厚さの24~36倍の間隔で配置されます.厚さ4分の1から3分の1までの深さでストレスの集中を防ぐために 鋭い角度を避けるべきです

建設方法:主要な方法は2つあります. 鋳造中に合体形状を前もって配置する (より薄いスレイブの場合) または初期固化後に切断する (より厚いアプリケーションの場合).両方 の 方法 に は,準拠 と 深さ の 精度 が 必要 です.

一般 的 な 問題:不一致な幅,不十分な深さ,または不規則なアライナメントは,効果を損なうことになり,裂け目が意図された経路から逸脱する可能性があります.

2建設用関節

目的:これらの必要なインターフェースは,異なる時期に作られたコンクリートの配置の間に発生し,連続した注入を接続する際に負荷を転送し,漏れを防止します.

配置の原則:理想的には低ストレスの領域に位置する - 梁の間隙に,またはスレイブのための二次サポートの近くに.表面 は 徹底 的 に 清掃 さ れ,新しい コンクリート と 古い コンクリート の 間 の 結合 を 強化 する ため に 特別 に 処理 さ れる こと が よく あり ます.

治療方法:

  • 水止まり:ゴム や プラスチック の 壁 は,水分 の 浸透 を 防止 する
  • 強化継続性:ループスプライスまたは溶接によって鋼を結合する
  • 拘束剤:コンクリート 層 の 粘着 を 改善 する 特別 塗装
  • キーウェイ:溝付きの表面は,機械的なロックを増やす

品質 に 関する 懸念:漏れ,不十分な強さ,表面の不規則性 は,よく 施工 の 良くない 結び目 に 影響 し ます.

3拡張関節

機能:この完全な深さの分離は,熱膨張,湿度移動,差異的な安定に対応し,振動と地面移動を吸収します.

設計上の考慮事項:隔離は材料の特性と予想される動きに依存し,通常は20〜50mm幅からなる.関節フィラーは弾性,耐久性,耐水性を示す必要があります.

フィルラー材料:一般的な選択肢には,以下の基準に基づいて選択された特殊アスファルト,エラストメリック化合物,細胞プラスチックが含まれます.

  • 移動容量
  • 環境破壊に対する耐性
  • 防水性能
  • 応用の実用性

メンテナンス の 課題材料 の 劣化,脱落,水 の 浸透 は 定期的に 検査 や 交換 を 必要 と する 頻繁 な 問題 です.

II. コンクリートの破裂の原因

コンクリートの骨折は 2つの主要なメカニズムから生じます

1縮小 ストレス
  • プラスチックの収縮:表面の湿度が急速に失われ,特に暑い,乾燥した,風のある環境で初期段階の裂け目
  • 乾燥 収縮余分な混ぜ水が蒸発するにつれ,体積が徐々に減少する.
  • 自生性収縮:水分化中に化学体積の変化,特に高性能混合物では問題です
2外部の力
  • 構造的な負荷:張力強度を超えたストレスの場合
  • 財団運動:格差決済が歪みをもたらす
  • 熱効果:温度変動による制限された膨張/収縮
  • 凍結・解凍サイクル孔隙の氷結晶形成
  • 化学的攻撃腐食的な環境 腐敗したセメントマトリックス
III. クラック修復技術

効果的な修復には,特定の亀裂特性に適合するソリューションが必要です.

1エポキシ樹脂注入

材料の特性:防水 ポリマー は 細い 骨折 を 穿透 し,コンクリート に しっかり しっかり 結合 し,軽い 動き を 容認 し ます.優れた 化学 物質 や 磨損 に 耐える 性能 を 備える ため,交通 量 が 多い 地域 に 理想 的 に 適用 さ れ ます.

申請手続き:

  • 表面を徹底的に準備する
  • 注入口で表面を一時的に密封する
  • 圧力を注入し,完全に満たすまで
  • 固化保護
2低温柔軟性密封剤

専門製剤:低温 (−51°C) の冷凍条件に設計された この急速固化材料は 柔軟性を保ちながら 環境の劣化に抵抗します

設置プロトコル:

  • 基板の清掃と乾燥
  • 材料の予備加熱 仕様
  • 迅速な適用とツール
  • 保護された硬化
IV. 修理に関する考慮事項
  • 裂け目の動力学と構造要求に基づいて材料の選択
  • 表面の精密な準備
  • 適用中の環境状態管理
  • 適切な硬化プロトコル
  • 継続的な監視と維持

適格な技術者による専門的な評価により,適切な修理戦略,材料の選択,および最適構造性能と長寿のための実行方法が保証されます.

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コンクリートの拡張関節の種類と修理に関する重要な洞察

2026-01-20

現代建築の骨組みであるコンクリートは 強く耐久性があることで有名ですが この頑丈な材料でさえ 破裂に 免れていませんコンクリートの骨折は 美学だけでなく 構造の整合性を損なう可能性があります拡張関節の種類,裂け目の原因,効果的な修復方法を理解することは,コンクリート構造を維持するために不可欠です.

I. コンクリートの拡張接合体の種類

膨張関節は,温度変動,湿度変化,外部の負荷によるストレスを管理するために設計されたコンクリート構造の事前に計画された隙間であり,ランダムな裂きを防ぐ.この関節は3つの主要なカテゴリーに分かれます:

1制御関節

目的:コンクリートの硬化過程で 固定された線に沿って 縮小割れが形成され ランダムな骨折を防ぎます

設置ガイドライン:適切な距離は,コンクリートの混合物,集積物の種類,環境条件に依存します.通常は,スレイブの厚さの24~36倍の間隔で配置されます.厚さ4分の1から3分の1までの深さでストレスの集中を防ぐために 鋭い角度を避けるべきです

建設方法:主要な方法は2つあります. 鋳造中に合体形状を前もって配置する (より薄いスレイブの場合) または初期固化後に切断する (より厚いアプリケーションの場合).両方 の 方法 に は,準拠 と 深さ の 精度 が 必要 です.

一般 的 な 問題:不一致な幅,不十分な深さ,または不規則なアライナメントは,効果を損なうことになり,裂け目が意図された経路から逸脱する可能性があります.

2建設用関節

目的:これらの必要なインターフェースは,異なる時期に作られたコンクリートの配置の間に発生し,連続した注入を接続する際に負荷を転送し,漏れを防止します.

配置の原則:理想的には低ストレスの領域に位置する - 梁の間隙に,またはスレイブのための二次サポートの近くに.表面 は 徹底 的 に 清掃 さ れ,新しい コンクリート と 古い コンクリート の 間 の 結合 を 強化 する ため に 特別 に 処理 さ れる こと が よく あり ます.

治療方法:

  • 水止まり:ゴム や プラスチック の 壁 は,水分 の 浸透 を 防止 する
  • 強化継続性:ループスプライスまたは溶接によって鋼を結合する
  • 拘束剤:コンクリート 層 の 粘着 を 改善 する 特別 塗装
  • キーウェイ:溝付きの表面は,機械的なロックを増やす

品質 に 関する 懸念:漏れ,不十分な強さ,表面の不規則性 は,よく 施工 の 良くない 結び目 に 影響 し ます.

3拡張関節

機能:この完全な深さの分離は,熱膨張,湿度移動,差異的な安定に対応し,振動と地面移動を吸収します.

設計上の考慮事項:隔離は材料の特性と予想される動きに依存し,通常は20〜50mm幅からなる.関節フィラーは弾性,耐久性,耐水性を示す必要があります.

フィルラー材料:一般的な選択肢には,以下の基準に基づいて選択された特殊アスファルト,エラストメリック化合物,細胞プラスチックが含まれます.

  • 移動容量
  • 環境破壊に対する耐性
  • 防水性能
  • 応用の実用性

メンテナンス の 課題材料 の 劣化,脱落,水 の 浸透 は 定期的に 検査 や 交換 を 必要 と する 頻繁 な 問題 です.

II. コンクリートの破裂の原因

コンクリートの骨折は 2つの主要なメカニズムから生じます

1縮小 ストレス
  • プラスチックの収縮:表面の湿度が急速に失われ,特に暑い,乾燥した,風のある環境で初期段階の裂け目
  • 乾燥 収縮余分な混ぜ水が蒸発するにつれ,体積が徐々に減少する.
  • 自生性収縮:水分化中に化学体積の変化,特に高性能混合物では問題です
2外部の力
  • 構造的な負荷:張力強度を超えたストレスの場合
  • 財団運動:格差決済が歪みをもたらす
  • 熱効果:温度変動による制限された膨張/収縮
  • 凍結・解凍サイクル孔隙の氷結晶形成
  • 化学的攻撃腐食的な環境 腐敗したセメントマトリックス
III. クラック修復技術

効果的な修復には,特定の亀裂特性に適合するソリューションが必要です.

1エポキシ樹脂注入

材料の特性:防水 ポリマー は 細い 骨折 を 穿透 し,コンクリート に しっかり しっかり 結合 し,軽い 動き を 容認 し ます.優れた 化学 物質 や 磨損 に 耐える 性能 を 備える ため,交通 量 が 多い 地域 に 理想 的 に 適用 さ れ ます.

申請手続き:

  • 表面を徹底的に準備する
  • 注入口で表面を一時的に密封する
  • 圧力を注入し,完全に満たすまで
  • 固化保護
2低温柔軟性密封剤

専門製剤:低温 (−51°C) の冷凍条件に設計された この急速固化材料は 柔軟性を保ちながら 環境の劣化に抵抗します

設置プロトコル:

  • 基板の清掃と乾燥
  • 材料の予備加熱 仕様
  • 迅速な適用とツール
  • 保護された硬化
IV. 修理に関する考慮事項
  • 裂け目の動力学と構造要求に基づいて材料の選択
  • 表面の精密な準備
  • 適用中の環境状態管理
  • 適切な硬化プロトコル
  • 継続的な監視と維持

適格な技術者による専門的な評価により,適切な修理戦略,材料の選択,および最適構造性能と長寿のための実行方法が保証されます.