気泡コンクリートブロック用モルタル:成分、選択、準備

気泡コンクリートブロック構造を構築する際、モルタルは耐久性と安定性を確保するために不可欠な要素である。. 気泡コンクリートブロックに使用するモルタルの適切な選択によって、建築プロジェクトの品質は大きく左右される。.

気泡コンクリートブロック用のモルタル成分を慎重に選択することで、この軽量ブロックの特別な品質が向上する。. 一般的な成分には、水、セメント、砂、石灰が含まれるが、ニーズや周辺環境によって、添加量や添加物が変わることがある。. 強固な結合と最高の断熱性は、部材を注意深く選択することによってのみ達成できます。.

適切なモルタルを選択する際には、構造物が意図する仕上げ、天候への暴露、耐荷重要件などを考慮することが重要です。. さまざまな要件を満たすために、さまざまなモルタルの処方が用意されています。. 構造壁には強度の高いモルタルが必要ですが、耐荷重性のない間仕切りには柔軟な混合物が必要です。.

モルタルを準備することは非常に重要です。. モルタルの性能は安定した配合に左右されるが、これは適切な混合技術を用いることで保証される。. 接着不良やひび割れのような一般的な問題は、材料を十分に混合し、適切な水とセメントの比率を使用することを含む混合プロセスに細心の注意を払うことで回避することができます。.

この記事では、モルタルの組成の裏表を説明し、正しい選択をするのに役立ち、気泡コンクリートブロックプロジェクトに理想的なモルタルを作る方法をステップバイステップで説明します。. これを理解すれば、時の試練に耐える、長持ちする頑丈な構造物を作る準備が整います。.

トピック 詳細
コンポーネント 気泡コンクリートブロック用のモルタルには、通常、セメント、砂、石灰、水が含まれる。.
選択 ブロックとの強固な接着を確保するため、接着性、柔軟性、耐久性に優れたモルタルを選ぶ。.
準備 乾燥材料をよく混ぜ合わせ、好みの粘度になるまで少しずつ水を加える。.
配合 一般的な配合比は、セメント1、砂3、少量の石灰です。.
施工方法 ブロックにモルタルを薄く均一に塗り、隙間ができないようにし、安定性を確保する。.

混乱を避けるために

専門家でなければ、発泡コンクリート、オートクレーブと非オートクレーブ、気泡コンクリートといった用語は理解できないだろう。. このように、記事の冒頭で解説を行う。.

発泡コンクリートと気泡コンクリート

これらのセルラーコンクリートのGOST要件は同一であり、類似性の高さを示している。. 発泡コンクリートは、重く緻密なコンクリートとは対照的に、体積全体に多数の空気が充填された多孔質構造をしている。. そのため、構造材としてだけでなく断熱材としても機能する。. 気孔の形成過程におけるバリエーション.

  • 発泡コンクリート – 気孔は、溶液中に発泡剤(通常は界面活性剤)を導入することによって形成される。.

つまり、洗っている間に、混合物は石鹸を混ぜた水のように発泡し、その後この形で固まる.

  • 気泡コンクリート – 気孔は、多くの場合アルミニウム粉末をベースとする発泡剤を導入することによって形成される。. 気体(主に水素)の放出とともに反応が起こり、気孔が形成される。.

アルミニウムは微細に分散した状態(粉末状)でアルカリと非常によく反応するため、セメントベースの溶液でもアルカリ反応が生じ、補強材を腐食から保護することができる。.

これは、イーストを使わないパン作りで重曹を急冷することによって生じる二酸化炭素が、パンをゆるくするのとよく似ている(下の写真参照)。.

気孔の形成の仕方も、材料の違いに関係している:

  1. 発泡コンクリートは気孔が閉じており、大きさが大きく異なる。.
  2. 気泡コンクリートは気孔の大きさが小さく(1ミリ程度)、気孔の一部は互いにつながっている。. サイズが均一.

このため、発泡コンクリートは気孔が閉じており、気泡コンクリートよりも体積全体の特性が均一ではないが、吸水性も低い。.

オートクレーブと非オートクレーブ

それでは、オートクレーブ処理されたコンクリートとそうでないコンクリートの違いを調べてみよう。.

オートクレーブ

最初のものが典型的で、最もよく議論されるものである。. 石灰バインダーを基礎とする。. この材料で作られた製品は、防水性を持たせるためにオートクレーブで高圧蒸気処理される. 砂石灰レンガの製造工程は同じだが、多孔質構造は形成されない.

そのため、建築現場でモノリシックな構造物を作るために直接使用することはできない。. また、手作業での製造も難しい(工業用オートクレーブと強力な蒸気ボイラーが敷地内にある幸運な場合は別)。.

オートクレーブ気泡コンクリートの主な利点は、砂の含有量が92%~95%であることと、石灰の残りがリーズナブルな価格であることからくるコストの低さである。.

短所:湿気をよく吸収するため、高温や長時間湿気にさらされることに弱い。.

非オートクレーブド・コンクリート

通常のポルトランドセメントをベースとして作られる。. つまり、実質的な充填材がなく、気孔が存在することが、重いコンクリートとは異なる点である。. この種の材料で作られた製品や構造物を、家庭や建築現場で成形することができる。.

利点のひとつは、氷点下の気温が素材に影響を与えない限り、湿気を恐れないことである。. 時間とともに弱くなるのではなく、実際に強くなる。.

表面が灰色でコストが高いのが欠点. とはいえ、後者の問題に対処するために白セメントを使用することもできる。.

さっそく、ブロック製造のソリューションを紹介しよう。. まず、ポルトランドセメントをベースとし、単独で製造可能な気泡コンクリートブロック混合物について検討する。. 次に、オートクレーブコンクリートの兄弟について、より詳しく見ていきます。.

ノンオートクレーブコンクリートの配合

溶液を作るのに必要な成分、組成の決定方法、調製方法を順を追って説明しよう。.

混合材料

気泡コンクリート混合物を作るのに必要な材料はわずかである:

  • 水;
  • ポルトランドセメントのグレードは500以上であること;
  • 砂;
  • 可塑剤
  • ガス発生剤 – アルミニウム粉末またはペースト.

気孔を隔てる壁が非常に薄いため、気孔に必要な強度を与えるには高級セメントが必要である。.

ポリプロピレン繊維は、体積全体で材料を補強するため、気泡コンクリートの組成に添加して強度を高めることもできる。. セメントの使用量を減らすため、可塑剤を加える。. ガスの発生を促進するため、アルカリを加えることもある(コンクリート混合物自体はpHがおよそ13のアルカリ性反応を示すが、それだけでは不十分な場合もある)。.

砂を除いては、重コンクリートの構成部分と同じ仕様である(不純物なし、規格適合)。. 採石場から持ち込まれたコンクリートは、他の建築用コンクリートとしては高級品とされていても、私たちは使いません。. 非常に微細な砂、すなわち微粉率が1以下の砂が必要である。.

繊度の求め方

マイルが2のふるいの集合を見つける.5, 1.25, 0.63, 0.315 および 0.16mmであれば、モジュールの大きさを自分で簡単に決めることができます。. 手順は以下の通り。.

  1. ふるい分けされたセルを、小さいセルが上、大きいセルが下になるように並べる。.
  2. 例えば1kgの砂を計量し、ふるいにかける。. 紙の上に置いたふるいのいずれかを振ってみて、ふるい分けがなければ、作業は完了とみなすことができる。.
  3. 次に、それぞれのふるい上の遺骨の重量を測定し、それがヒッチの何パーセントを占めるかを決定する。.
  4. で示される全残留量を決定する。.5,A1,25…のように、文字の後のインデックスが対応するふるいの大きさである。. 完全な残渣は、このふるい上の残渣と、その上のふるい上の残渣の合計(つまり、上からふるい上に乗らなかったであろう砂の量)に等しい。.
  5. GOST8736-2014「建設工事用砂」に準拠 砂の繊度係数は以下の式で計算される: Mk = (A2.5 + A1.25 + A0.63 + A0.315 + A0.16) / 100.

GOST 8736-2014「建設工事用砂」に従えば、砂は細ければ細いほど、その繊度係数が低いことがわかる。 これらは以下のように分類される。.

砂群 微粉率(MK)
非常に粗い sv. 3.5
細かさ増加 sv. 3.0 から 3.5
大きい sv. 2.5 から 3.0
中 sv. 2.0 から 2.5
小さい sv. 1.5 から 2.0
非常に細かい sv. 1.0~1.5
ファイン sv. 0.7 から 1.0
非常に良い 0度まで.7

細目、細目、極細目の砂を注文する必要がある。. 気泡コンクリートの組成では分散フィラーと呼ばれる。.

提案. 必要な砂の入手が困難な場合、ドロマイト粉の使用は規格で禁止されていません。. この物質は土壌を脱酸するために農業で広く使用されているため、簡単な場合もあります。.

どんな気泡コンクリートを作るか

次に、私たちが準備する気泡コンクリートの種類を決める必要がある。. 非気泡コンクリートは、GOST 25485-89に従っ て、強度等級と耐凍害等級に適合する以下の密度等級 を満たす必要がある。.

密度等級 コンクリートタイプ 強度クラス 耐霜等級
D400 断熱性 B0.75; B0.5 規格外
D500 B1; B0.75
D600 構造用および断熱用 B2; B1 F15からF35まで
D700 B2.5; B2;
  1. 密度等級では、D の文字の後に、材料の密度(kg/m3)を数字で示します。.
  2. コンクリート等級とは、サンプルの95%について保証される強度をMPaで表したものである。.
  3. 耐凍害性等級では、Fの文字の後に、材料が水で完全に飽和した状態で強度の5%以上を失うことなく耐えることができる解凍と凍結のサイクルの回数が数字で示されている。.

最も一般的な気泡コンクリートであるD400を例にして、GOSTに準拠した出力を計算します。.

計算

この記事で最も興味深いのは、次の部分である。. 実は、一枚岩のコンクリートを専門とする建設技術者である著者は、学生時代のノートを見てもその計算方法を思い出すことも見つけることもできなかった。.

さらに、オンライン計算機も見当たらない(オンラインで利用できるのは、必要なブロックの量を計算するツールだけで、気泡コンクリートを作るための混合物を選ぶことはできない)。. 私は文献を調査し、複数の信頼できる情報源を見つけた。.

さっそく予約しよう. このレシピは計算されているだけでなく、すべての気泡コンクリート製造において実験的に検証されている。. 計算手法の大半は、プロトタイプのテストを通じて調整する必要がある。.

本題から少し外れるが、おいしいピラフのレシピを作るときのように、気泡コンクリート用混合物の品質組成を決定するのは、コック・エンジニアであり技術者であると言える。. 自宅で事業を始める場合、オーナーが果たすべき役割がある。.

放棄された計算方法

いくつかのアプローチが見つかったが、そのうちの4つを放棄した:

  1. 出版物によると Sazhnev N. P. "セルラーコンクリート製品の製造:理論と実践" による。, という公式がある: ここで、Cはセメントの量、Rsは混合物中の乾燥成分の量(kg)、Kcはセメントの量(%)である。.
  2. この本によると ポルティックA. A. "発泡コンクリートのすべて 式は似ている: Rc=Rvyaz×n、ここでRvyazはバインダーの質量(kg)、nは混合バインダー中のセメントの割合である。.

ご覧のように、この2つの方法では、セメントの量は実際に計算されるのではなく、指定される:

  1. 次回は マハンベトワU. K. 「発泡コンクリートの組成を選択するための洗練された方法」では、次の式を使って計算する: P=Pdry/(Ksx(1+Spc)、ここでPdryは乾燥材料の質量、Ksは化学的に結合した水の係数で、1として計算される。.1は予備計算、Spcは砂の質量とセメントの質量の比.
  2. による: Kudyakov A. I. "非オートクレーブコンクリートの設計 とすると、式は次のようになる: Ц= ρб/(1.15-Снц)、ここでρбはコンクリートの密度、Снцはフィラーとバインダーの比率である。.

これら2つの公式を検討すると、化学的に結合する水の量は一定の係数で定められていることがわかる。. さらに、これらの計算式は、セメントの特性、コンクリート構造物を作る際の状況、構造物の強度を考慮していない。. さらに、混合物への繊維および可塑剤の添加は、前述の方法では考慮されていない。. 結果的にあきらめることにした。.

選択された方法

2010年のBelNIISの従業員の出版物には、最も正確な計算方法が記載されていた(以下に紹介する計算方法が開発される前ではあるが、この記事の著者はそこで卒業前の実習を終えていることに留意されたい)。. として引用し、適用することにした。. 以下は、計算の詳細な実施方法である。.

  • Gdnは分散フィラー(砂)の質量、Gvyazはバインダーの質量である。. これを行うには、さまざまな配合割合の実験室試験の結果として得られたグラフを使用する。. 以下に示す。.

グラフから、n = 0.4 は、密度が 400 kg/m3 であるこの例で最も適切な値であり、GOST によってクラス B 0.5 および B 0.75.

  • 繊維を導入すれば強度を調整できる. そのために、Kvファイバー繊維を導入したときの強度増加係数を下表から求める。.
気泡コンクリート1m3当たりの導入繊維量(kg 1 1.5 2.5
強度増加係数 Kv 1 1.2 1.3

係数を求めたら、28日後のコンクリートの予想強度をR28=(5.3×10 -3x ρb-2.1xn-0.49)xKv. 1として.5 kg/m3 の繊維をこの例の出発点とすると、Kv = 1.2 であり、R28 = (0.0053×400 – 2.1×0.4 – 0.49) x 1.2 = 0.94 MPa. これは、GOSTが採用したクラスB 0よりもわずかに大きい。.75.

nを小さくしたり、繊維の量を減らしたり、すべてをそのままにしたりすることができる(余分な強度は邪魔にならない)。. この例で 1 kg/m3 の繊維を使用すると、強度は 0 kv となる。.79、これはクラスBに匹敵する 0.75.

  • 次に、バインダーの量を式で求める: Gbinder=ρb/(1+αмхмхсв+n/(1-n))、ここでαмはバインダーの水和度(ほとんどのセメントでは0.7)、mхв は化学的に結合した水の量(0.227).

この例では Gknit=400/(1+0.7×0.227+0.4/(1-0.4))=219 kg.

  • 分散フィラーの量を求めます: Gdn=nxGknit/(1-n). この例では Gdn=0.4×219/(1-0.4)=146 kg.
  • 次に、気体の体積を次式で計算する:

ここで、ρ knitとρ dnはバインダーと分散フィラーの真の密度(セメント3100 kg/m3と砂2400 kg/m3の平均)、Vg=Vb-((αxGknit)/ρ knit+Gdn/ρ dn+(αxGvyazhmkhsv)/1000)). 計算には1立方メートルの気泡コンクリートを使用する。.

Vg=1-((0.7×219)/3100 + 146/2400 + (0.7x219x0.227)/1000) = 0.86 m3は我々の例で使用した式.

  • 次に、気泡内の圧力を計算する: Рп = ρбсх9.8хhф + Ратм、ここでρбсはコンクリート混合物の密度、hфは型枠の高さ、Ратмは大気圧(計算では101325Paと仮定する).

気泡コンクリートを使用し、型枠を埋める 0.高さ5メートル. このシナリオでは、気泡内の圧力はο=400̅9.8̅0.5 + 101325 = 103285 Pa.

  • 次に、発泡剤(アルミニウム粉末またはペースト)の量を式で計算する: Gg=((0.018xVgxPn)/(RxTxCal))x100、ここでRは8と等しい万有引力気体定数である。.31 J/(mol×kg)、T はガス発生温度(ケルビン)、Sal は発泡剤中の活性金属の含有率(%)。.

Sal = 85%、T=293 K(絶対零度、つまり-273℃に20℃を加えた温度、この例ではこれを使用)。. Gg = ((0.018 × 0.86×101325) / (8.31 × 293×85)) x 100 = 7.57kgは我々が使用した式.

  • 次に、発泡剤の懸濁液を調製するのに必要な水の量を計算する: Bsus = Ggx5、この例ではBsus = 7.57×5 = 37.85 kg.
  • アルカリを添加してガス生成を促進する必要がある場合、その量は式で計算されます: Gsh = Gvyaz х0.05. 私たちの場合、Gsh = 219×0.05 = 10.95kg.
  • 可塑剤を添加する場合、その量を計算する: Gd = (Gvyaz x Dd) / Cd、ここでDdは重量比での可塑剤の添加量、Cdは可塑剤溶液の濃度です。. この例では、Dd = 0とする。.005, Cd = 0.4. Gd = (219×0.005) / 0.4 = 2.73kg.
  • これがこの手法の最も興味深い部分である. 重コンクリートの溶液中の水の量を計算するために、必要な移動度と粗骨材の最大粒径を考慮した表やグラフが提供されることがほとんどですが、気泡コンクリートの場合、これらの特性は重要ではありません。. 著者は(他のほとんどすべての勧告と同様に)、水の質量は実験的に決定されるべきであると書いている。.

W/C=0とする.44、理想的な水セメント比。. バインダー消費量とΒо=(W/C)̅Gвязьの式を用いて、含水量を計算することができる。. この場合、Βо=0.44̅219=96.33 kg.

さらに. 水の体積は経験的に確立されているので、追加の計算は不要である。. しかし、いったん理想的な混合物を発見したら、レシピを修正するだけでよい。たとえば、粉末アルミニウムをペーストに置き換えたり、砂の湿度を変えたりすればよい。.

  1. 次に、化学的に結合した水の量を計算する: Вхсв=Gвязьхαхmхсв, この例では Вхсв=219х0.7х0.227=34.8 kg.
  2. 分散したフィラー(砂)に含まれる水の量を計算します: Вдн=Wдн х(Gдн/100). この例では砂の湿度を5%として計算する: Вдн=5(146/100)=7.3 kg.
  3. 次に、可塑剤に含まれる水の量を調べる必要がある: Вд =(1-Сд)хГд. この例では Вд=(1-0.4)х2.73=1.64 kg.
  4. 同様にして、ペースト中の水分量を計算する(乾燥アルミニウム粉末を使用する場合は、当然この計算をする必要はない): Bg = (1 – Sal) x Gg. Вг=(1-0.85)х7.57=1.13 kg.
  5. あとは、成分中にすでに含まれている水分を考慮せずに、混合物を調製するのに必要な水の量を計算するだけである: В=Во-(Всус+Вхсв+Вдн+Вд+Вг). この例では、В=96.33-(37.85+34.8+7.3+1.64+1.13)=13.6 kg.

計算が完了したので、参照しやすいように、この例の結果を以下に示す:

  1. セメント – 219 kg.
  2. 砂(細かい充填材) – 146 kg.
  3. 繊維 – 1 kg.
  4. 可塑剤 – 2.73 kg.
  5. 注視ペースト – 7.57 kg.
  6. ガス発生を促進するためのアルカリ – 10.95 kg.
  7. ペースト懸濁液を調製するための水 – 37.85 kg.
  8. 溶液中の水 – 13.6 kg.

気泡コンクリート用溶液の調製

次に、非オートクレーブ法気泡コンクリート溶液の調製に使用する技術について簡単に説明する。. 次の操作は、このプロセスの一部である。.

  • 我々はすぐに水を計量し、そこから粉末またはペーストベースの懸濁液と溶液可塑剤を調製するための部分を選択します。.

提案. 水の加熱は、ガス生成反応を早めるので好ましい。.

  • ペーストまたは粉末を水に十分に混ぜて、ガスフォーマーの懸濁液を作る。.
  • その後、まったく同じ方法で可塑剤溶液を調製する。.
  • 残りの水、セメント、砂、繊維を正確に計量しながら混ぜる。. 可塑剤溶液を混合物に加える. ガス発生を活性化するためにアルカリ(通常は苛性ソーダ)を使用する場合は、混合物にもアルカリを加える。.
  • 混合を開始し、大きな充填材(その粒子が落下時に他の成分をさらに混合する)を持たない気泡コンクリートについては、通常の重力コンクリートミキサーではなく、強制作用(ブレード付き)を使用する方がよい。.

  • 懸濁液以外のすべての成分がよく混ざった後、懸濁液を加える。. ガスの発生が始まり、混合物の体積が著しく増加する。. 組成物全体が反応するまで、さらに数分間混合を続ける。.
  • 完成した気泡コンクリートを型枠または型枠に入れ、表面を平らにする. 振動を与える必要はない.

注意. 混合物を敷き詰めた時点でも、気孔は形成されている。. その結果、製品には「レンガ」のようなこぶができる。 パンの. 混合物が固まったら、切断することができる。.

この記事では、我々はまた、気泡コンクリートの調製方法を示すビデオを提供することができます.

気泡コンクリートブロックを強度と耐久性をもって構築するためには、適切なモルタルを使用しなければならない。. セメント、砂、石灰、水はモルタルの材料であり、適切な量を選んで配合しなければならない. これにより、ブロックの安定性を確保するだけでなく、建物の全体的な熱および音響品質が向上します。.

モルタルを選ぶ際には、プロジェクトの特殊な要件を考慮する。. 使用するセメントの種類や石灰と砂の割合は、モルタルの効き具合に大きな影響を与えます。. さらに、使用する気泡コンクリートブロックの特性や地域の気候に合わせて配合を変更することが不可欠です。.

モルタルを準備する際には、正確さと細部への注意が必要である。. ひび割れや弱い目地は、定期的に材料を均質なペースト状にすることで防ぐことができる。. モルタルの適切な一貫性と作業性は、清潔で汚染されていない水を使用し、添加量を正確に測定することによって保証されます。.

以下のガイドラインに従うことで、気泡コンクリートブロック構造の耐久性と性能を向上させる高品質のモルタルを作ることができます。. 施工が成功するかどうかは、構成要素、選択、準備工程に大きく依存します。. 適切な方法をとれば、建設プロジェクトは長持ちし、何年も快適で安全なものとなります。.

気泡コンクリートブロックに適切なモルタルを選択することは、頑丈で長持ちする建築を保証するために不可欠である。. この記事では、必要な要素、選択基準、およびモルタルの準備テクニックを説明し、あなたの建設プロジェクトで可能な限り最高の接着と性能を達成するのに役立ちます。. あなたが熟練した建築業者であろうと、DIY愛好家であろうと、これらの必需品を知っていれば、気泡コンクリートブロックが効果的かつ確実に接合され、頑丈で長持ちする構造体ができることを保証します。.

トピックのビデオ

気泡コンクリートブロックの1列目を敷設するためのモルタル

気泡コンクリートブロック用モルタルについて:種類、用途

ブロック敷設用モルタルの準備.

気泡コンクリートブロック敷設用の接着剤の準備方法?

モルタルの混合 – [© masterkladki]

気泡コンクリート敷設用接着剤用キャリッジ

詳細な手順、専門家のアドバイス、建設とリフォームに関する最新情報は、stroyarsenal62.comでご覧いただけます。資材選びから最終仕上げまで、完全な情報がここに集約されています。
コンクリート応用のどの側面に最も関心がありますか??
Share to friends
アンナ ヴァシリエヴァ

技術教育を受けたジャーナリスト。. 複雑な技術的トピックをわかりやすい言葉で説明できる.

Rate author
StroyComfort1.com
Add a comment