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計量・計測・品質管理

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コンクリートの塩害進行度とは?課題と対策・製品を解説

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建設におけるコンクリートの塩害進行度とは?

建設物のコンクリート構造物が、外部からの塩化物イオンの侵入によって劣化していく度合いを評価・管理すること。これにより、構造物の耐久性維持や長寿命化を目指す。

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【エネルギー配管向け】SWT-NEOシリーズ
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エネルギー業界の配管では、腐食や劣化によるトラブルが大きなリスクとなります。配管の厚さを正確に測定し、適切なメンテナンスを行うことは、安全な操業を維持するために不可欠です。膜厚が基準値を下回ると、配管の破損や漏洩につながり、重大な事故を引き起こす可能性があります。SWT-NEOシリーズは、配管の塗装やライニングの膜厚を測定し、腐食の進行状況を把握することで、これらのリスクを低減します。

【活用シーン】
・プラント配管
・パイプライン
・タンク
・各種配管の塗装・ライニングの膜厚測定

【導入の効果】
・配管の腐食・劣化の早期発見
・メンテナンス計画の最適化
・安全性の向上
・コスト削減

高温海水SCC試験装置
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高科技研工業の取り扱う『高温海水SCC試験装置』についてご紹介します。

当製品は、放射線影響+海水を模擬し、試験片へのγ線照射+高温海水での
SCC発生・進展試験を行うことが可能。

荷重容量は15kN、変位量は0~25mmとなります。
その他製品に関する詳細は、お問い合わせください。

【仕様(一部)】
■圧力:2.5MPa
■温度:220℃
■試験液:海水(21,000ppmCl-)
■接液材質:チタン
■試験片:0.5TCT、RUB、CBB、丸棒(for SSRT) など

※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ください。

テストハンマー『シュミット Live-L』
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『シュミット Live-L』は、自動角度補正機能や異常値削除機能などを
搭載したテストハンマーです。

測定結果の保存方法はプリンターとwebアプリの2つ。
専用Buetoothプリンターは、リアルタイムで印字が可能です。

専用アプリでは、リアルタイムでiPhoneに結果が表示され、PDFや
CSVにデータを変換することができます。

【特長】
■自動角度補正機能
■異常値削除機能
■R値のデジタル・アナログ表示
■オリジナルカーブ作成機能
■レポート作成機能

※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。

モニタリングユニット『大気腐食モニタリングユニット』
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『大気腐食モニタリングユニット』は、腐食センサと微小電流計測ロガー
から構成され、センサからの腐食電流を計測記録するモニタリングユニット
です。

電流値解析から大気中の金属腐食性因子や腐食速度等を評価することが
可能。

鋼構造物などの社会インフラの安全を維持する上で重要な金属腐食性の
監視・管理にお役立ていただけます。

【特長】
■配線工事不要
■1年間の長期連続計測可能
■腐食センサと計測ロガー一体型
■データ収集作業の簡略化を図ることが可能

※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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建設におけるコンクリートの塩害進行度

建設におけるコンクリートの塩害進行度とは?

建設物のコンクリート構造物が、外部からの塩化物イオンの侵入によって劣化していく度合いを評価・管理すること。これにより、構造物の耐久性維持や長寿命化を目指す。

​課題

塩害進行度の正確な把握困難

コンクリート内部への塩化物イオンの浸透は目視では判断が難しく、正確な進行度を把握するための専門的な知識や技術が必要となる。

早期発見・早期対策の遅れ

初期段階での塩害の兆候を見逃すと、劣化が進行し、大規模な補修が必要となるケースが多い。早期発見・早期対策が難しい。

維持管理コストの増大

塩害によるコンクリートの劣化は、構造物の強度低下や耐久性の低下を招き、結果として維持管理や補修にかかるコストが増大する。

予測精度の限界

環境要因(湿度、温度、塩分濃度など)の変動が複雑に影響するため、将来的な塩害の進行度を正確に予測することが難しい。

​対策

非破壊検査による現状把握

コンクリート構造物を破壊せずに、塩化物イオン濃度やひび割れの状況などを測定し、塩害の進行度を正確に評価する。

定期的なモニタリング体制の構築

定期的にコンクリートの塩害状況を検査・記録し、経年変化や環境変化による進行度を継続的に把握する体制を整える。

予防的保護工法の導入

塩化物イオンの浸入を防ぐための表面処理や、劣化を抑制する材料の使用など、予防的な対策を講じる。

データ分析に基づく予測モデル活用

収集した検査データや環境データを分析し、AIなどを活用して将来的な塩害進行度を予測し、計画的な対策を立案する。

​対策に役立つ製品例

携帯型塩化物イオン測定器

コンクリート表面やコアサンプルから迅速に塩化物イオン濃度を測定し、塩害の進行度を定量的に把握できる。

構造物劣化診断システム

非破壊検査機器と連携し、取得したデータを統合的に分析・可視化することで、構造物の劣化状況と塩害進行度を総合的に評価する。

高耐久性表面保護材

コンクリート表面に塗布することで、塩化物イオンの浸入を効果的に抑制し、塩害の進行を遅延させる効果が期待できる。

AI駆動型劣化予測ソフトウェア

過去の検査データや環境データを学習し、将来的なコンクリートの塩害進行度を予測し、最適なメンテナンス計画の立案を支援する。

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