ポリプロピレン(PP)繊維は、生コンクリートに混ぜる合成繊維である。その主な効果は クラックコントロール, 特に若いうちは。また タフネス そして 耐衝撃性 多くのミックスに使用されている。配置時の凝集力を向上させることができる。より高いパフォーマンス・レベルでは、以下のような効果もある。 火災時の爆発的剥落の危険性, 主に密度の高い高強度コンクリートに使用される。.
正しい期待が重要。PPファイバーは魔法のような強度ブースターではありません。PP繊維は構造用鋼材の完全な代替品ではありません。この点については、業界の指針が明確です。.
コンクリート中のポリプロピレン繊維:簡単な定義
コンクリート中のポリプロピレン繊維とは、バッチ中に分散した短いPP繊維を意味する。繊維は分散した補強ネットワークを形成する。このネットワークは塑性状態でも硬化状態でも機能する。NRMCAは、合成繊維は塑性沈下ひび割れを減らし、塑性収縮ひび割れを減らし、靭性と耐衝撃性を高めることができると指摘している。.
PP繊維は通常、次のような形で供給される。 マイクロファイバー (細く短い繊維)または マクロファイバー (より太く、より長い繊維)。マイクロファイバーは主に初期ひび割れを対象とする。マクロファイバーは、裏付けとなる文書と試験があれば、高用量でひび割れ後の制御に貢献できる。.

効果1:早期の塑性収縮割れが少ない
塑性収縮ひび割れは、コンクリートがまだ塑性であるうちに、打設後すぐに現れる。蒸発量が多く、コンクリートが固まる前に表面が乾燥する場合に発生しやすい。.
PPファイバーは、この弱い窓に役立ちます。NRMCAは、合成繊維補強はコンクリートが非常に弱いときに初期の張力に抵抗するのに役立つと説明しています。.
TRBの論文では、ポリプロピレン繊維が普及した主な理由は、塑性収縮を抑制することで初期段階でのひび割れを抑えられるからだとも述べている。.
通常、現場で目にするのはシンプルなものだ:
- スラブや舗装の初期ヘアライン・クラックの減少
- クラックが発生しても、よりタイトなクラックパターン
- オーナーからの化粧品に関する苦情が減少
これらの利点は、幅の広いフラットワーク、炎天下での打設、ブリーディングを抑えたミックスで最も明確に現れる。.

効果2:靭性と耐衝撃性の向上
コンクリートは圧縮には強いが、引張には脆い。ひび割れが生じると、普通のコンクリートはすぐに耐力を失ってしまう。繊維がひび割れの橋渡しをし、マトリックスの結合を助けるため、繊維はその挙動を変える。.
NRMCAは、合成繊維の主な利点として、強靭性の向上、エネルギー吸収性、衝撃力に対する耐性を挙げている。.
これが重要なのだ:
- フォークリフトが往来する倉庫の床
- 車輪に繰り返し荷重がかかるハードスタンド
- ジョイント・ストレスのある舗装
- ハンドリング中に欠けるプレキャストユニット
マイクロPP繊維は、低用量で適度な靭性効果を与える。マクロPP繊維は、添加量と繊維タイプをその目標に合わせて選択すれば、より強力なポストクラック効果を与えることができる。.

効果3:凝集力の向上、ブリード・チャンネルの減少、配置の安定性向上
PPマイクロファイバーは、生コンクリートをより “一体感 ”のあるものにすることができる。これはクルーが気づく実用的な効果である。.
NRMCAの説明によると、均一に分布した合成繊維は、表面へのブリード水の移動によって生じる大きな毛細管チャネルを抑制する。これらの溝は、後にひび割れを引き起こす弱点となる可能性がある。.
NRMCAはまた、塑性沈下のひび割れを抑制するのに役立つ「内部支持システム」についても説明している。.
だから、実際のプレースメント作業では、PPファイバーが役に立つ:
- 一部の施設では隔離を減らす
- バーやインサート周辺の塑性沈下クラックの低減
- 凝集力が重要な吹付けコンクリートやスリップフォーミングの安定化
これによって、適切な養生や適切な仕上げのタイミングの必要性がなくなるわけではない。リスクを減らすだけである。.

効果4:強度と透水性の変化
PP繊維は強度結果を変える可能性があるが、その方向は添加量、配合、試験方法に依存する。.
あるオープンアクセス研究は、ポリプロピレン繊維の体積分率を0.10%から0.30%で試験した。この研究では、0.1%の繊維含有率では圧縮強度の低下はわずかであったが、同じ含有率では引張強度が著しく向上したと報告している。また、塑性収縮亀裂の強い減少も報告されている。.
同試験では、ポリプロピレン繊維の添加によって透水係数とガス透過係数が増加することも報告されている。その結果、このミックスはプラスチック収縮の影響を受けやすい平板要素には有効であるが、保水性のある構造物には慎重な判断が必要であると結論づけた。.
これを実際にどう使うか:
- スラブの早期ひび割れを主なターゲットとする場合、PPマイクロファイバーは通常プラスに働く。.
- 保水性のある構造、あるいは水密性が重要な構造であれば、“繊維がイエスかノーか ”だけでなく、透水性とひび割れ対策を一緒に検証すべきである。”

効果5:火災時の爆発的剥落リスクの低減
これはPP繊維の最も貴重な「特殊効果」のひとつだが、特定のコンクリートに適用される。.
火災時には、緻密なコンクリートは水蒸気圧を蓄積する。これが剥落の引き金となる。ある総説は、ポリプロピレン繊維の添加が剥落を防ぐ有望な方法であると説明している。温度が上昇すると繊維が溶けて細孔のネットワークが形成される。これにより浸透性が高まり、蒸気圧が解放され、剥落のリスクが軽減される。.
また、別のテクニカルノートには、ポリプロピレン繊維は、特にトンネルでの爆発的剥落を軽減する能力があるため、世界的に使用されていると記載されている。.
実践的な収穫
- この利点は、高強度または低孔質コンクリートに最も適している。.
- 剥落緩和のためのPP繊維の使用量は、通常、防火設計仕様書に明記されている。それは推測されるべきではない。.
- ファイバーは消防工学に取って代わるものではありません。ファイバーは素材への対応をサポートします。.

ポリプロピレン繊維にできないこと
PP繊維はコンクリート性能を向上させるが、明確な限界がある。.
NRMCAのガイダンスには、合成繊維の「使用禁止」項目がいくつか挙げられている。それによると、合成繊維はモーメント抵抗や構造用鉄筋の代替に使用すべきではないとしている。また、構造物の圧縮強度や曲げ強度を向上させるために使用してはならないとしている。.
つまり、正しい位置づけはこうだ:
- PPマイクロファイバーは クラック・コントロール・ツール, さらにサーフェス・パフォーマンス・ツールもある。.
- マクロPP繊維は ポストクラック・コントロール・ツール テストデータと設計手法の裏付けがある場合。.
- 構造用鉄筋は、ほとんどの構造部材の引張能力を規定するための主要なソリューションであり続けている。.

一般的な使用量と混合のコツ
投与量はターゲットによって異なる。.
主にプラスチックの収縮割れに使用されるPP極細繊維については、いくつかの主要なサプライヤーとハンドブックが共通して言及している。 0.6-0.9 kg/m³ 典型的な投与帯域として。.
マクロ合成繊維については、NRMCAはより高用量で使用されると指摘している。一般的な使用量は以下の通りである。 5ポンド/ヤード, である。 3.0 kg/m³.
混合と作業性の規則:
- 繊維は一度に捨てるのではなく、コントロールしながら加える。.
- 完全に分散させるために十分な時間混ぜ続ける。.
- 添加率が高くなると作業性が変化することが予想される。NRMCAは、高い添加率では作業性が低下する可能性があるため、スランプを保持するために減水混和剤が必要になる場合があると指摘している。.
- 無秩序に水を加えて作業性を「修正」してはならない。収縮のリスクが高まる。.

ポリプロピレン繊維が最も価値をもたらす分野
PPファイバーは、問題が高価で一般的な場合に最高の価値を提供します。.
最適なアプリケーション
- 蒸発リスクの高いスラブ・オン・グラウンド
- トッピング、スクリード、速乾性の薄い補修材
- 耐衝撃性が重要な産業用フロア
- 凝集力を高めることで効果を発揮する吹付けコンクリートやスリップフォームの打設
- 火災による剥落の軽減が要求される高強度コンクリート。
ローワーフィットのアプリケーション:
- 主に鋼材の引張能力が必要とされる構造部材
- 透水性の影響は混合物によって異なる可能性があるため、試験的検証を行わずに水密タンク

専門家によるガイダンス:ミックスに適したPP繊維の選び方
一つの質問から始めよう: 今日はどんな失敗の代償を払うのか?
スラブの初期のひび割れであれば、通常はマイクロPPファイバーが最初のステップとなる。.
衝撃による損傷やクラック後の性能であれば、マクロPPファイバーと性能試験データが必要になるかもしれません。.
トンネル火災の剥落リスクであれば、火災に対応した仕様と検証経路が必要だ。.
実践的な選考ワークフロー:
- 配置タイプを定義する(スラブ、吹付けコンクリート、プレキャスト)
- ひび割れリスクウィンドウ(塑性段階、乾燥段階、使用荷重段階)を定義する。
- マイクロファイバーかマクロファイバーかを選択する。
- 技術指導に基づいて投与量を設定し、試験で確認する。
![##専門家によるガイダンス:ミックスに適したPPファイバーの選び方1つの質問から始めましょう:**スラブの初期ひび割れであれば、通常はマイクロPPファイバーが最初のステップです。衝撃損傷やひび割れ後の性能であれば、マクロPPファイバーと性能試験データが必要でしょう。トンネル火災による剥落リスクであれば、火災に対応した仕様と検証経路が必要です。実用的な選択ワークフロー:- 配置タイプ(スラブ、吹付けコンクリート、プレキャスト)の定義- ひび割れリスクウィンドウの定義(塑性段階、乾燥段階、使用荷重段階)- そのウィンドウに基づいてマイクロファイバーとマクロファイバーの選択- 技術ガイダンスに基づいて投与量を設定し、その後試験で確認[画像プレースホルダ]**画像タイトル:**プロジェクトの目標によるPPファイバーの選択**画像アルトテキスト:**スラブのひび割れリスクを検討するエンジニアが、性能目標に基づいてマイクロファイバーまたはマクロファイバーのポリプロピレン補強材を選択します。](https://ecocretefiber.com/wp-content/uploads/2026/01/Selecting-PP-Fiber-by-Project-Goal-1024x683.webp)
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- プラスチック収縮と沈下クラック抑制のためのPPマイクロファイバーオプション
- 適切な文書化経路によってサポートされる、亀裂後のコントロール目標に対するPPマクロ合成オプション
- 一般的な現場での練習範囲に沿った投与量の提案、そして試験での検証
- ダマになるリスクを低減し、表面品質を保護する混合と仕上げのガイダンス

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結論
コンクリートにおけるポリプロピレン繊維の効果は、主に現場で時間とコストがかかる部分の性能向上である。塑性収縮ひび割れのリスクを低減します。凝集力をサポートし、沈下ひび割れのリスクを低減します。多くの混合物において靭性と耐衝撃性を向上させる。.
火災にさらされる高密度の高強度コンクリートでは、PP繊維が溶融することで蒸気圧を逃がす浸透経路が形成されるため、爆発的剥落のリスクも低減できる。.
同時に、PP繊維は構造用鉄筋の代わりにはなりません。業界のガイダンスによると、PP繊維はモーメント抵抗補強の代わりに使用したり、それ自体でより高い構造強度を目標にしたりすべきではないとしている。.