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マテリアル・インテグレーションにおける互換性の役割
建築材料とコンクリートを組み込むことは、現代的な構造の規則的かつ技術的に要求される側面です。 正しく計画され、実行されると、これらの組み合わせは構造的弾性と設計の汎用性の両方を提供します。 しかし、化学反応、差動熱膨張、または湿気の移動などの互換性の問題に対処することができない問題は、早期劣化、費用対効果の高い修理、および安全リスクにつながる可能性があります。 この記事では、鋼、木材、レンガ、ガラス、アクション、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築、建築
なぜ互換性のマット
各建築材料は環境の負荷、湿気、温度変化および化学露出に異なって反応します。コンクリートは、通常、熱で治り、拡大するので収縮します;鋼鉄は埋め込まれたとき腐食できます;木は湿気と契約を拡大し、収縮は水および劣化の凍結解凍周期を吸収するかもしれません。接着剤、シーラントおよび接合箇所の細部の慎重な選択なしで、これらの希釈的な行動は、脱ボンディング、割れ、または構造的失敗を引き起こすことができます。各材料および化学的特性の理解は、第一段階の組の組の組の組方のためにあります。
事前計画&材料の選択
成功の統合は設計段階から始まります。熱膨張、弾性率、および吸水率の互換性のある係数で材料を指定します。例えば、コンクリートを木材に接合するとき、木材の傾向を把握して膨らませるアカウント。金属を扱うときは、コンクリートミックスから異種金属を分離することにより、亜鉛腐食を避けてください。 Americancrete Institute(ACI)[FLT][FLT][FLT]][FLT]][F]][FLT]][F]]][F]][FLT]]][F]]][F]]][F]]][F]]]][F]][F]][F]]][F[F]]][F][F][F[F]][F]][F]][F[F]]][F [[F]]]][F[F[F]]][F [[F]][F[F[F[F[F]]]]][F[F[F[F[F[F[F[F]]]]]]]]
価値評価する主要な要因
- 化学反応:[]] コンクリートからアルカリ性がアルミニウムや特定のプラスチックを攻撃できる組み合わせを避けます。 必要に応じて保護コーティングを使用してください。
- 耐火性:[] レンガのような多孔質材料は、コンクリートに埋め込む前に蒸気バリアを必要とするかもしれません。
- 温度範囲:[]]外部アプリケーションでは、接着剤やシーラントが予想される極端な状態で柔軟に残ることを確認してください。
- ロード転送:] 単一のポイントで集中ストレスなしで均等に負荷を転送するための設計接続。
表面調製に最適な練習
表面の準備は間違いなく最も重要なステップです。 基質が汚れている、滑らか、または汚染されていない場合、最善の接着剤でさえ失敗します。 コンクリートのために、これは、利害品、硬化化合物、油、およびほこりを取り除くことを意味します。 機械的摩耗(粉砕、ショットブラスト、またはスカーリング)は、高強度の結束のために化学エッチングに優先されます。 鋼に接着するとき、すべての錆、ミルスケール、および塗料は、金属をベアメタルに取り除かれる必要があります。 乾燥表面のために、砂を拭く必要があります。 砂をきれいにし、汚れ、または汚れを拭く必要があります。
表面粗化技術
- Concrete:]] ダイヤモンド研磨や研磨ブラストを用いたCSP-5(Concrete Surface Profile)のプロファイルを完成させました。
- ]鋼:]] 構造ボンドに、白黒の金属製のブラスト(SSPC-SP10)が推奨されます。
- Brick:]]]ライトグライトブラストは、レンガの顔を傷つけることなく乳鉢残渣を取り除きます。
接着剤・シーラントの選択
接着剤の選択は材料とサービス条件に一致しなければなりません。エポキシ系接着剤は、高強度と耐薬品性を提供し、鋼からコンクリートへの接続に適しています。ポリウレタンシーラントは、動きに対応し、わずかな柔軟性が必要な木製からコンクリートジョイントに最適です。アクリル系接着剤は、UV安定性が懸念されるときに、ガラスからコンクリートのアプリケーションに適しています。製品が基材に対して評価され、[FLT]と[FLT]を確かめる。[FLT]とelonging[FLT]の試験と[FLT]の試験を繰り返します。
共通の付着力システム
- 2部のエポキシ:[] 高負荷アンカーとコンクリートに鋼板の構造結合。
- ポリウレタンハイブリッド:[木からコンクリートデッキのレジャーボードとシルプレート用。
- シリコーンシーラント:]ガラスカーテンウォールと高移動能力の拡張ジョイント。
- []アクリル/ポリエステルビニステラー:[]]積極的な環境での耐薬品性アプリケーション。
動きおよび拡張を制御すること
コンクリートと他のほとんどの材料は、異なる速度で展開し、契約します。 適切に配置された関節なし、熱および湿気誘発の動きは、亀裂や脱ボンディングを引き起こす可能性があります。 コントロールジョイント(コンクリートのプレデターミナル割れ場所まで)と拡張ジョイント(異種間材料間の自由な動きを可能にするため)の両方を組み込む。 大規模なアセンブリについては、 ACI 224 ジョイントの間隔と詳細に関するガイドを参照してください。
ジョイントタイプと配置
- ]分離ジョイント:[] は、鉄、木材、または石工の柱や壁から分離されたコンクリートスラブ。
- 収縮ジョイント:[] コンクリート面に切断して、割れを集中する弱面を作成します。
- 構造ジョイント:[]] は、前面のスチールブラケットと統合する際に、連続したコンクリートの間に使用されます。
- ] スリップジョイント:[]] コンクリートが木材ビームやガラスパネルを満たしたときに垂直の動きを許可します。
補強および腐食の保護
鋼または他の金属がコンクリートに埋め込まれているとき、腐食は一定の脅威です。コンクリートの高いpHは普通鋼鉄をパッシブしますが、炭酸または塩化物はpHを下げ、錆を起こすことができます。亜鉛メッキ、エポキシコーティング、または重要な関係のためのステンレス鋼の補強を使用して下さい。埋め込まれた木か煉瓦のために、防水添加物が付いているコンクリートを保護し、等級の上の木を少なくとも150のmm (6インチ)保つことができます。湿気を貯えるかもしれないか、または溶接穴を取付けて下さい。
腐食防止材料の指定
- ] 木材のレジャーをコンクリートに取り付けるため、ホットディップ亜鉛メッキまたはステンレス鋼クリップ。
- 繊維強化ポリマー(FRP)補強 は、高い塩化物露出を有する環境で。
- ] コンクリートからアンカーポイントで鋼を分離する脈動塗料またはプラスチックシム[。
美学の転移および仕上げ
ビジュアルの継続は、構造的なパフォーマンスとして重要である。コンクリートが木やレンガを満たしているとき、明らかに(凹凸)または、微分にマスクする影線を使用して検討してください。ガラス対コンクリート接合のために、アルミニウムまたはステンレス鋼フレームを使用してきれいなエッジを作成します。装飾的なジョイントカバー、着色されたシーラント、またはフラッシュ‐グラウンドシームは、移行が意図的に見えるようにすることができます。期待される動きと座標の関節幅は、美学が機能妥協しないためです。
クリーンな移行のための技術
- フォームライナー:]] コンクリート表面を微妙に隣接した石や木目の結晶にします。
- リードストリップ:[]]] コンクリートの端にプラスチックや金属製のストリップを取り付けて、きれいな溝を生成します。
- ステンレス鋼膨張継手カバー:[]] さまざまな仕上げで、周囲の材料を補完します。
ケーススタディと一般的なアプリケーション
コンクリート造‐木造デッキ
木材デッキがコンクリートパティオをアバターすると、粉末コーティングされたアルミニウムチャネルを備えたスリップジョイントが腐敗を防ぎ、排水を可能にします。 凍結解凍サイクルで柔軟に残るホット浸漬亜鉛メッキブラケットとポリウレタンカウルクを使用してください。 木材が少なくとも150 mm(6インチ)以上で湿気のwickingを避けるためにグレードを確認してください。
コンクリート対鋼フレーム
混在する建物では、コンクリートの床は鋼線に覆われています。 せん断スタッドは、鋼フランジに溶接され、複合作用を生じますが、鋼は接着剤できれいでプライムする必要があります。 伸縮継手は、鉄骨フレームの熱運動に対応するため、20〜30フィートごとに配置する必要があります。
コンクリートにガラス カーテン・ウォール
コンクリートフレームでサポートされる大型ガラスパネルは、精密なアライメントと柔軟性のあるシーラントを必要とします。 構造用シリコーングレーズは、連続ボンドを提供します。コンクリート溝内のゴム製ガスケットは、ガラスを直接接触から隔離します。 ベースでの水速ディテールは、ガラスを邪悪から毛細血管の水分を防ぐことができます。
メンテナンスと長寿
最高の統合アセンブリでさえ定期的な検査を必要とします。 特に膨張ジョイントで、付着の割れや損失のためのシーラントをチェックしてください。 クリーン排水チャネルは、水プールを防ぐ。 暴露に応じて、5〜10年ごとに鋼接続に再適用保護コーティング。 木材 - 対コンクリートジョイントのために、湿気の損傷や真菌成長の兆候を監視します。 プロンプト修理は、主要な構造上の問題になるのを防ぐ。
共通の維持のタスク
- ジョイントシール剤の年間検査と、無効が見つかった場合のリポイント。
- 雑草および排水の港からの残骸を取り除きます。
- 木製収縮のためにゆるめているかもしれないアンカー ボルトをきつく締めること。
- 3年ごとに半細胞の潜在的なメートルが付いている埋め込まれた鋼鉄の腐食をテストして下さい。
環境・安全への取り組み
コンクリートを他の材料と統合するときは、ローカル建築コードと環境規則に従います。 VOCの付着力とシーラントを占めるスペースで使用してください。 火で埋められたアセンブリのために、接続は必要な耐火性の評価を維持していることを保証します。これは、コンクリートスラブを通過する鋼の周囲の強度のラップを使用します。 また、材料のエンボディされた炭素を検討します。 可能であれば、リサイクル鋼、再生木材、または低炭素コンクリートの混合を犠牲にすることなく指定します。
コンテンツ
建築材料とコンクリートを他の建築材料と統合することは、初期材料の選択から継続的なメンテナンスまで、システムレベルのアプローチを必要とします。 互換性、表面の準備、ジョイントの細部、腐食防止、および審美的な移行に焦点を当てることで、耐久性と視覚的に凝集性の両方であるアセンブリを作成することができます。 常に最新の業界標準を参照し、材料固有の技術ガイドに相談し、経験豊富なインストーラとコラボレーションします。 慎重な計画と実行により、コンクリートはあらゆる複合構造で多目的パートナーになります。