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    • 3. 发明专利
    • UCI法によりコンクリート強度を推定する際の校正曲線の実験的採取法
    • 通过UCI方法估算混凝土刚度时的校准曲线的实验收集方法
    • JP2014215268A
    • 2014-11-17
    • JP2013095206
    • 2013-04-30
    • 鹿島建設株式会社Kajima Corp
    • INABA YOHEIKANDA TETSUSHICHIKAMOTO TOSHINORI
    • G01N3/00G01N3/40G01N29/00
    • G01N3/00G01N3/40
    • 【課題】測定材料の硬さを測定センサー接触前後の共振周波数の変化から推定する手法であるUCI(Ultrasonic Contact Impedance)法を使用するもので、事前に弾性係数を十分な精度で把握することができないのでそれまで不可能とされたコンクリートの硬化後の状態の測定を可能とするものであり、校正曲線を実験的に採取する際に、効率良く、理論的、合理的に校正曲線を実験的に採取することができるUCI法によりコンクリート強度を推定する際の校正曲線の実験的採取法を提供する。【解決手段】(1)計測予定のコンクリートと同調合のコンクリートにより、テストピースを作製し、(2)定められた材齢(2つ以上)において、UCI法により弾性係数を推定するための測定と圧縮強度を推定するための測定の2つを行う硬さ試験を行い、(3)前記UCI法による硬さ試験を終えたテストピースを用いて圧縮試験を行い、圧縮試験を行う際には、ひずみも併せて計測し、弾性係数も把握し、(4)前記(2)(3)の結果をまとめて、校正曲線を得る。【選択図】なし
    • 要解决的问题:提供一种使用UCI(超声波接触阻抗)方法估计混凝土刚度时的校准曲线的实验收集方法,该方法从接触之前和之后的谐振频率估计待测材料的刚度 测量传感器可以测量混凝土固化后的状态,由于弹性模量无法预先掌握足够的精度,所以认为是不可能的,并且可以在实验采集校准曲线时实际收集校准曲线,逻辑上和理性。 (1)试验片由与被测定的混凝土相同的混凝土构成,(2)进行刚性试验,进行两次测量,以通过UCI法估计弹性模量并估计压缩 规定材料年龄(两种以上)的刚性,(3)使用试验片进行压缩试验 e,通过UCI法在刚性试验中完成,在进行压缩试验时也测量翘曲,并且掌握弹性模量,(4)结合(2)和(3),校正曲线 获得。
    • 4. 发明专利
    • Method for measuring material such as concrete whose elastic coefficient is unknown by uci method
    • 用于测量材料的方法,如UCI方法未知的弹性系数的混凝土
    • JP2013134165A
    • 2013-07-08
    • JP2011284868
    • 2011-12-27
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • INABA YOHEI
    • G01N29/12
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for measuring a material such as concrete whose elastic coefficient is unknown by a UCI method, in which measurement of a natural material in which measurement has been considered impossible so far because an elastic coefficient cannot be previously grasped with sufficient accuracy, alloy whose material is unknown, a cured state of an uncured semi-product can be performed by using the UCI method and merits of the UCI method capable of securing sufficient measurement accuracy, performing measurement by a portable testing machine, achieving measurement on site, and shortening a single measurement time can be utilized.SOLUTION: A UCI (ultrasonic contact impedance) method being a method for estimating the hardness of a measuring material from a change of resonance frequencies before and after contact of a measuring sensor is used. A thin insertion material of an industrial product in which an indentation area is fixed and the thickness to the extent of preventing generation of indentation on the measuring material can be secured is held between the surface of the measuring material and a rod so as to measure the hardness of the measuring material; and an elastic coefficient is determined from a frequency change by using previously-prepared correlation between the vibration frequency and the elastic coefficient.
    • 要解决的问题:提供一种通过UCI方法测量其弹性系数未知的混凝土的材料的方法,其中由于无法预先掌握弹性系数,迄今为止认为不可能进行测量的天然材料的测量 材料未知的合金,未固化的半成品的固化状态可以通过使用UCI方法和能够确保足够的测量精度的UCI方法的优点进行,通过便携式试验机进行测量,实现测量 可以使用现场缩短单个测量时间。解决方案:使用UCI(超声波接触阻抗)方法,用于根据测量传感器接触前后共振频率的变化估算测量材料的硬度 。 在测量材料的表面和棒之间保持有固定有压痕区域并且可以确保在测量材料上防止压痕产生程度的厚度的工业产品的薄插入材料,以便测量 测量材料的硬度; 并且通过使用预先准备的振动频率和弹性系数之间的相关性,从频率变化来确定弹性系数。
    • 6. 发明专利
    • Mortar kneaded product for tiling and tiled concrete structure
    • 用于倾斜和倾斜混凝土结构的MORTAR KNEADED产品
    • JP2010076975A
    • 2010-04-08
    • JP2008247593
    • 2008-09-26
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • SASAKI MASAHARUTOMOE SHIROINABA YOHEI
    • C04B28/02C04B24/26E04F13/21
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve tiled concrete exhibiting excellent durability to tile peeling.
      SOLUTION: The mortar kneaded product for tiling comprises: cement; fine aggregate; an emulsion-based resin admixture; and water as components, and, blending regulation is performed such that: in the ranges of a resin/cement mass ratio: 2 to 50%, a water cement ratio: 25 to 60%, a fine aggregate/cement volume ratio: 45 to 110% and an air content: 0 to 20%, in such a manner that the elastic modulus of a hardened body at a material age of 28 days reaches 4.5×10
      3 to 17×10
      3 N/mm
      2 , preferably, the compressive strength of the hardened body at a material age of 28 days reaches ≥15 N/mm
      2 and also its elastic modulus reaches ≤14×10
      3 N/mm
      2 . Further, the surface of skeletal concrete is pasted with a pottery-based tile via a mortar layer having an elastic modulus of 4.5×10
      3 to 17×10
      3 N/mm
      2 and the average thickness of 3 to 45 mm.
      COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:实现对瓷砖剥离具有优异耐久性的瓷砖混凝土。

      解决方案:用于平铺的砂浆混炼产品包括:水泥; 细骨料 乳液型树脂混合物; 和水作为组分,并且进行共混调节,使得在树脂/水泥质量比为2〜50%的范围内,水泥比为25〜60%,细骨料/水泥体积比为45〜 110%,空气含量为0〜20%,使得在28日龄的硬化体的弹性模量达到4.5×10 3 至17×10 3 N / mm 2 ,优选在28天的材料年龄下的硬化体的抗压强度达到≥15N/ mm 2 ,并且其 弹性模量达到≤14×10 3 N / mm 2 。 此外,骨架混凝土的表面通过具有4.5×10 3 的弹性模量至17×10 3 N / mm的砂浆层与陶瓷瓦片粘贴 2 ,平均厚度为3〜45mm。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT

    • 7. 发明专利
    • Method and system for detecting moisture-content state of concrete
    • 用于检测混凝土含水量的方法和系统
    • JP2013250215A
    • 2013-12-12
    • JP2012126446
    • 2012-06-01
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • WADA TAMAKITOMITA KOTOMOE SHIROINABA YOHEI
    • G01N27/04G01N27/22G01N33/38
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a system for measuring a moisture-content state of concrete, capable of determining whether or not expansion of a coating film applied to a surface is generated.SOLUTION: A moisture content M on a surface of concrete 1 is measured by a moisture-content measuring instrument 10; a moisture absorption amount A per unit area on the same or adjacent portion on the surface of the concrete is measured by a moisture absorption amount measuring instrument 20; and a quotient (M/A) obtained by dividing a moisture content measurement value M by a moisture absorption amount measurement value A is calculated by a detection device 30 to detect a moisture-content state on the surface of the concrete 1. Preferably, a threshold T of a quotient (M/A) capable of suppressing expansion of a coating film 3 is determined from quotients (M/A) calculated from the measurement values A, M of a plurality of concrete sample surfaces and expansion states of coating films applied to respective sample surfaces and stored in the detection device 30, and the quotient (M/A) calculated from the measurement values A, M on the surface of the concrete 1 before applying the coating film is compared with the threshold T to detect whether or not the concrete 1 is in a moisture content state capable of suppressing expansion of the coating film 3.
    • 要解决的问题:提供一种用于测量混凝土的含水量状态的方法和系统,其能够确定是否产生施加到表面的涂膜的膨胀。解决方案:表面上的水分含量M 混凝土1由含湿量测量仪10测量; 通过吸湿量测量仪器20测量混凝土表面上相同或相邻部分上每单位面积的吸湿量A; 并且通过检测装置30计算通过将水分含量测量值M除以吸湿量测量值A而获得的商(M / A),以检测混凝土1的表面上的含水量状态。优选地, 根据从多个混凝土样品表面的测量值A,M计算的商(M / A)和施加的涂膜的膨胀状态来确定能够抑制涂膜3膨胀的商(M / A)的阈值T 并将其存储在检测装置30中,并将施加涂膜前的混凝土1表面上的测量值A,M计算出的商(M / A)与阈值T进行比较,以检测是否 不是混凝土1处于能够抑制涂膜3的膨胀的含水状态。
    • 9. 发明专利
    • コンクリートの耐久性の推定方法
    • 估算混凝土耐久性的方法
    • JP2015010918A
    • 2015-01-19
    • JP2013136106
    • 2013-06-28
    • 鹿島建設株式会社Kajima Corp
    • CHIKAMOTO TOSHINORIKANDA TETSUSHISAI SHIGEHIROINABA YOHEI
    • G01N33/38
    • 【課題】躯体コンクリートの耐久性を高精度に推定することができるコンクリートの耐久性の推定方法を提供する。【解決手段】躯体コンクリートの耐久性の推定方法では、躯体コンクリートの原位置での強度を推定し、コンクリートの強度とゲル空隙比との関係を予め得ておき、この関係と原位置での強度に基づいて、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標を算出する。さらに、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標に基づいて、躯体コンクリートの耐久性を推定する。この方法では、理論的に求められる微視的構造に関する指標のみならず、躯体コンクリートの原位置での強度を加味して、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標をあらためて算出することにより、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標をより正確に算出し、その結果として、躯体コンクリートの耐久性を高精度に推定する。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种估计混凝土耐用性的方法,其能够高精度估计骨架混凝土的耐久性。解决方案:在估计混凝土的耐久性的方法中:估计原始位置的骨架混凝土的强度; 预先获得混凝土强度与凝胶空隙率之间的关系; 并根据该关系和原始位置的强度计算与骨架混凝土的微观结构有关的指标。 此外,骨架混凝土的耐久性是根据与骨架混凝土的微观结构有关的指标来估计的。 在这种方法中,通过与骨架混凝土微观结构相关的指标再次计算,可以更准确地计算与骨架混凝土微观结构相关的指标,同时不仅考虑到与骨架混凝土微观结构有关的指标 骨架混凝土理论上得到,而且骨架混凝土的强度在原来的位置。 结果,高精度地估计骨架混凝土的耐久性。
    • 10. 发明专利
    • Linear expansion coefficient test method
    • 线性扩展系数测试方法
    • JP2014163770A
    • 2014-09-08
    • JP2013034340
    • 2013-02-25
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • MOMOSE HARUMOTOINABA YOHEIKANDA TETSUSHI
    • G01N25/16G01N33/38
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a linear expansion coefficient test method which can easily obtain a linear expansion coefficient by conducting a test simulating a thermal environment inside mass concrete.SOLUTION: A plurality of test pieces 2 each of which is formed by placing a hardened cement paste 20 in a lightweight frame 24 are arranged inside an adiabatic curing container formed of a heat insulating material. A thermometer 23 and a strain meter 21 are buried in the hardened cement paste 20 of at least one of the test pieces 2, so that a temporal change of temperature and the amount of strain due to hydration heat generated inside the hardened cement paste 20 is measured. A linear expansion coefficient of the hardened cement paste 20 is obtained from the measured temporal change of the temperature and the amount of strain.
    • 要解决的问题:提供一种线性膨胀系数试验方法,其可以通过进行模拟大体积混凝土内部的热环境的试验而容易地获得线性膨胀系数。解决方案:多个试件2,每个试样2通过将硬化 轻质框架24中的水泥浆20布置在由绝热材料形成的绝热固化容器的内部。 将温度计23和应变仪21埋入到至少一个试验片2的硬化水泥浆20中,使得由硬化水泥糊20内产生的水合热引起的温度的时间变化和应变量由 测量。 从测量的温度的时间变化和应变量获得硬化水泥浆20的线性膨胀系数。