補強された鉄筋と溶接メッシュにより、非構造土床のひび割れ幅を制御します。
土間床の多くは、強化処理を行わないか、ひび割れの幅を制御するための名目上の強化措置のみを行っています。補強鉄筋を床厚の上部または上部に配置すると、コンクリートの収縮、温度応力、基礎の沈下、外部荷重などの問題によって発生するランダムなひび割れの幅を制限することができます。
このタイプの強化は、収縮および温度強化デバイスと呼ばれることがよくあります。
ほとんどの土壌層は補強されていないか、亀裂の幅を制御するための名目上の強化措置のみが講じられています。
鉄筋を床厚の上部または最上部に配置すると、コンクリートの収縮、温度応力、基礎の沈下、外部荷重、その他の問題によって発生するランダムな亀裂の幅を制限することができます。このタイプの強化は、収縮および温度強化装置と呼ばれることがよくあります。
基本原則
非構造土床にはオプションの強化方法が多数あるため、この記事では補強とメッシュ強化による亀裂幅の制御に焦点を当てます。
補強鉄筋や溶接金網はひび割れを防ぐものではありません。コンクリートがひび割れる前は、補強装置の機能は基本的に休止状態です。
ひび割れが発生すると、ひび割れの進行を制限することでひび割れ幅を制御する機能が働きます。コンクリートスラブが高品質の基礎の上に敷かれ、良好な支持力を確保し、低収縮コンクリート材料を使用し、シーム間隔を 4.5 メートル以下に設定して正しく設置されている場合、通常は強化対策を講じる必要はありません。一般的に、ランダムなひび割れやシーム以外のひび割れはほとんどありません。ランダムなひび割れが発生した場合は、シーム間隔が小さいこととコンクリート材料への収縮の侵入が少ないことの関係により、ひび割れ幅も小さく保つ必要があり、その後の修理やメンテナンスの問題を回避できます。
これが起こると、ひび割れの端が露出し、特にコンクリートスラブが車輪、特に硬い車輪を備えた高所フォークリフトによって押しつぶされると、端が破裂する可能性が高くなります。
破裂現象が発生すると、表面の亀裂幅が拡大し、亀裂部位に沿ったコンクリートスラブの損傷が急速に悪化します。収縮継ぎ目が現場で許可されておらず、設置されていない場合は、収縮および温度強化方法が必要です。この方法は、連続強化またはシームレスフローリングとも呼ばれ、多数の密集した(90〜180 cm)小さな亀裂を許容します。
ひび割れ制御の方法
一般的に、ひび割れを制御するには 2 つの方法があります。
(1)収縮シームを設置して亀裂の位置を制御する(亀裂の幅は制御しない)、または
(2)補強装置を設置してひび割れ幅を制御する(ひび割れ位置は制御不可)。方法1では、コンクリートスラブのひび割れ位置を制御できます。収縮シームの幅またはシームのひび割れは、シーム間隔とコンクリートの収縮によって大きく制御されます。シーム間隔とコンクリートの収縮が増加すると、シーム幅も増加します。ひび割れと同様に、シーム幅が約0.9 mmに近い場合、骨材間の荷重を固定して伝導し、シーム間の垂直方向の変位を回避する効率が大幅に低下します。
これを念頭に置いて、多くの設計者は、収縮シーム位置に力レバー、力伝達シート、または連続性補強材などの荷重伝導設計を使用して、良好な荷重伝達を確保し、シーム間の垂直方向の変位を制限します。方法2では、コンクリートスラブがランダムに割れることを許容しますが、補強鋼または溶接メッシュを使用して亀裂幅を制御します。通常、この方法は収縮シームを設定するときに使用されません。亀裂はランダムに発生し、多数の小さな絡み合った亀裂を形成します。外観上の考慮事項により、このタイプの亀裂制御方法は、事前に所有者と通信する必要があります。







