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地盤・基礎工事

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コンクリート構造物の劣化対策とは?課題と対策・製品を解説

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地盤災害対策におけるコンクリート構造物の劣化対策とは?

地盤災害(地震、液状化、土砂崩れなど)から構造物を保護するために設置されるコンクリート構造物は、長期にわたりその機能を維持する必要があります。しかし、環境要因や経年劣化により、コンクリート構造物は性能低下のリスクに晒されます。本テーマでは、これらの劣化を防ぎ、構造物の安全性を確保するための対策について解説します。

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『ステンレス無塗装プール』は、塗装費用が少なく、維持管理費が軽減
できる環境にやさしいリサイクル可能な循環型社会向けのプールです。

ライン部の塗装個所を除き、プール内面はステンレス素材の銀色ですが、
水が入れば太陽光線の影響で海の水が青く見えるのと同様、水色に映え
清潔感のあふれたプールとなります。

変形や段付等あらゆる形状やニーズに対応致します。

【特長】
■環境保全・再資源
■耐久性・耐食性
■コスト削減
■美観性

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

『ステンレス無塗装プール』

『学校用のステンレスシンク(手洗い用シンク)』の製作事例をご紹介いたします。

サイズが2000と長いシンクとなりますが、ベンディングと溶接により
一体となる形で製作。そのため工事の際も、すぐに現場の木枠に嵌めて
組み立てることが可能です。

また、ステンレスシンクのトラップ部分も同時に製作手配を行っています。
ステンレスシンクの場合は、音や結露が生じやすくなるため、防音や結露・
凍結防止のために裏側にシートを張るなどの工夫もおこなっています。

【事例】
■商品カテゴリ:シンク・流し・フード・カウンター
■納入先:学校
■サイズ:500x2000
■材料:1.5板厚
■材質:ステンレス304
■仕上げ:磨 #400

※詳しくは外部リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

ステンレス シンク 特注:学校用流し台

土木構造物に最適な構造解析ソフト『ISCEF』の活用事例をご紹介します。

ダムのような大規模なマスコンクリートの施工においては、セメントの
水和熱による温度応力、及び温度ひび割れが大きな問題となります。

より高品質な施工にするためには、リフトスケジュールや養生条件等が
大きく影響し、これらの施工条件は工期やコストの面にも反映されるため、
より最適な施工案が求められます。

当社では、解析対象の特性を考慮し、適切な解析アプローチや
手法を提案いたします。

【温度解析】
■解析設定
■温度条件
■拘束度マトリクス法

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

【ISCEF 活用事例】温度解析

当社では、有限要素法を用いた『構造物・地盤の受託解析サービス』を
提供しています。独自ソフト「ISCEF」をはじめ、
「Abaqus」「Nastran」による解析にも対応可能です。

官公庁、独立行政法人、教育機関、ゼネコン、土木コンサルなどからの
豊富な採用実績を有します。

【構造解析ソフト「ISCEF」の機能】
・3次元解析/2次元解析/骨組み解析
・静的解析/動的解析/固有値解析
・時刻歴応答解析/周波数応答解析
・線形解析/非線形解析(コンクリート〈無筋、鉄筋〉、鋼材・地盤・接触問題)
・安全性評価支援機能(応力計算、座屈計算、安定計算)

【Abaqusの実績】
・鋼製桁の弾塑性大変形解析
・道路標識の耐震検討
・トンネル掘削解析
・モノパイルのグラウト接合部の耐力評価
・鋼製支柱の衝突シミュレーション

★「PDFダウンロード」より、「ISCEF」による土木構造物の解析事例を
 ご覧いただけます。また、CAE技術者向けの技術資料も併せて多数公開中!

『構造物・地盤の受託解析サービス』

長さ2.5Mの傾斜可変式開水路で貯水タンクと水循環ポンプ、水路勾配調整ジャッキとデジタル傾斜計、デジタル流量計で構成され、断面80xH250mmの水路上流へ最大180L.min-1の水を汲み上げます。
また実験に必要なせきやフリューム、深さゲージや全圧計測用のピトー管が実験要領書と共に付属されます。

2.5M(80x250)開水路

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地盤災害対策におけるコンクリート構造物の劣化対策

地盤災害対策におけるコンクリート構造物の劣化対策とは?

地盤災害(地震、液状化、土砂崩れなど)から構造物を保護するために設置されるコンクリート構造物は、長期にわたりその機能を維持する必要があります。しかし、環境要因や経年劣化により、コンクリート構造物は性能低下のリスクに晒されます。本テーマでは、これらの劣化を防ぎ、構造物の安全性を確保するための対策について解説します。

課題

塩害・凍害による劣化

海岸部や寒冷地では、塩分や凍結融解の繰り返しによりコンクリート内部にひび割れが生じ、鉄筋の腐食を促進させます。

中性化による鉄筋腐食

大気中の二酸化炭素がコンクリートに浸透し、アルカリ性のコンクリートが中性化することで、内部の鉄筋が腐食しやすくなります。

ひび割れ・漏水による劣化

構造物自体のひび割れや目地の劣化から水が浸入し、内部構造の劣化や鉄筋の腐食を招きます。

地盤変動による構造物への影響

地震や地盤沈下などによる地盤の変動が、構造物に過大な応力を与え、ひび割れや破損を引き起こす可能性があります。

​対策

高耐久性コンクリートの採用

塩害や凍害、中性化に強い特殊な配合のコンクリートを使用し、劣化の進行を遅らせます。

防食・防水工法の実施

鉄筋への防食塗装や、構造物表面への防水材塗布により、水や塩分の浸入を防ぎます。

定期的な点検と補修

構造物の状態を定期的に診断し、初期段階でのひび割れ補修や劣化部分の改修を行います。

地盤改良と免震・制震構造

地盤の安定化を図る地盤改良や、地震の揺れを吸収する免震・制震技術を導入し、地盤変動の影響を軽減します。

​対策に役立つ製品例

高性能混和材

コンクリートの耐久性(耐塩害性、耐凍害性、低収縮性など)を向上させるための特殊な添加材です。

特殊塗膜防水材

コンクリート表面に強固な保護膜を形成し、水や化学物質の浸入を効果的に遮断します。

ひび割れ補修材

微細なひび割れから構造的なひび割れまで、状況に応じた補修を可能にする材料です。

地盤安定化材

注入や混合により、軟弱な地盤の強度や安定性を向上させるための薬剤やセメント系材料です。

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