(1)曲げのかかる取り付け不良
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(1)曲げのかかる取り付け不良
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角度がつくと、曲げ荷重(F
)が作用します。角度(
)が大きくなればなる程、曲げ荷重は大きく成ります。
(2)不完全な組み付け及び過剰な締付け
図5のように不完全な組み付けを行うと型枠内の側圧により、セパレーターのネジ山が破断したり、締付金物のクサビ等が外れ型枠破損の要因に成ります。
図6のような過剰な締め付けを行うとセパレーター自体が伸びきって残留引張応力が発生し、本来の引張り強度が低下します。
(3)施工時のハシゴ替わりによる残留曲げ
図7のように取付けた本体に乗って作業するとセパレーターに残留曲げ応力が発生します。又曲がり(
)によって破損したりして打設による側圧に耐えきれず型枠が破損する恐れがあります。このような作業は絶対にしない様、ご注意下さい。
(イ)コンクリートを型枠内に打設すると図8のように一番下側に最大側圧が発生し、コンクリートが天瑞に近づき完了すると時間の経過と共に図9のような、S.Lから少し上側に最大側圧は移動します。そこで、セパレータの割り付け組立にはS.Lから3~4段目(一番側圧のかかる所)までピッチを細かくし、側圧に耐えられる様、繊細な組立配慮が肝要であります。
(ロ)壁厚の寸法が小さく、S.Lから天瑞までの高さH (図8)が高くなればなる程、又打設コンクリートの速度が速ければ速い程、液体圧に近くなり、側圧は異常に大きくなります。そしてスランプ、効果進捗度、外気温等複雑な要素に影響されるので、打設に当っては充分な注意が必要と成ります。
※高さが高い場合には2~3回に分けて打設する配慮も必要です。
(ハ)スランプの小さいコンクリートでは打設後の表面をきれいに仕上げるため、型枠内に振動機(バイブレーター)を使用する場合があります。バイブレーターを使用するとコンクリートが液状になり、流動化し液体圧に近づくまで圧力が増大します。又このバイブレーターがセパレータに接触し、締付金物が緩んだり、クサビが外れたりして型枠破損の要因となる場合があります。バイブレーターをセパレータに当てるようなことのない様充分な注意が必要です。
セパレータの鋼材は一定品質のほぼ統一化された、JISで言うSWRM17程度(C:17~22%)の素材が使用されています。W
では線径9
より6.9
まで冷間引き抜き(Reroll)しますので線材表面 が加工硬化を起し、一般鋼材に較べ引張り強度が非常に高く、しかも伸びの少ない材料に成っています(図11)。又製品加工に際しては、切削加工ではなく転造加工されているため、断面積をそこなうことなく、転造加工硬化も加わってより強い製品化が計られています。
W |
テストNo. |
破断荷重(kg) |
破断箇所 |
許容強度(kg) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2,615 |
ねじ部 |
1,750 |
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2 |
2,730 |
谷みぞ |
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3 |
2,887 |
ねじ部 |
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平均 |
2,744 |
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W |
テストNo. |
破断荷重(kg) |
破断箇所 |
許容強度(kg) |
|---|---|---|---|---|
1 |
3,490 |
ねじ部 |
2,200 |
|
2 |
3,702 |
谷みぞ |
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3 |
3,980 |
谷みぞ |
||
平均 |
3,724 |
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W |
テストNo. |
破断荷重(kg) |
破断箇所 |
許容強度(kg) |
|---|---|---|---|---|
1 |
5,190 |
ねじ部 |
2,900 |
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2 |
5,140 |
ねじ部 |
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3 |
4,900 |
ねじ部 |
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平均 |
5,076 |
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図11のように降伏点と破断強度がほとんど一致しているので理想的設計許容強度は破断強度の60%~70%の値内でご使用下さい。