今週は、現場実務で導入が進む生成AIを活用した施工計画書作成支援、秋冬シーズンに向けた耐寒促進剤(防凍剤)の技術動向、プラント設備を増設せず製造できる増粘剤一液タイプ高性能AE減水剤、ならびに亜硝酸リチウムを用いたASR抑制技術を中心に整理しました。
1. 生成AIを活用した施工計画書作成支援と特記仕様書対応
- 概要: 熟練技術者のノウハウ承継や書類作成負荷の軽減に向け、生成AI(LLM)を用いて発注図書・特記仕様書から施工計画書の原稿を自動作成するシステムの社会実装が進んでいます。
- 技術的ポイント:
- 発注情報と社内知見の統合: 入札公告や特記仕様書などの発注データと、過去の施工要領書・技術提案データをAIに参照させ、工種ごとの品質管理計画や安全対策を整合させたドラフトを短時間で生成(最新生成AIを活用した土木工事の「全体施工計画書作成支援システム」を開発 – 大成建設)。
- 公的調達における生成AI明記: 国土交通省が直轄業務において生成AIの利活用指針を定め、特記仕様書への明記や「生成AI利活用計画書」の提出運用が始まるなど、業界全体でAI活用の標準化が進展しています(生成AI「積極的に活用」 建コン特記仕様書に明記 国交省 – 建通新聞)。
2. 寒中コンクリートに向けた耐寒促進剤(防凍剤)の技術動向
- 概要: 冬期の低温環境下におけるコンクリート施工では、初期凍害の防止と所要強度の早期確保が必須となります。これに対し、仮囲い・給熱養生を簡素化できる耐寒促進剤の選定・運用が注目されます。
- 技術的ポイント:
- 初期凍害防止と水和促進: 亜硝酸化合物等を主成分とする耐寒促進剤(タイプⅠ・タイプⅡ)は、練り水の氷点降下作用をもたらすとともに、低温下での初期水和反応を活性化させて速やかに耐凍害性発現強度(5N/mm²以上)に到達させます(硬化促進剤(Ⅰ種)・耐寒促進剤 – 株式会社フローリック、耐寒剤運用マニュアル(案) – 国土交通省)。
- 流動性と凝結のバランス: 亜硝酸塩の多量添加による初期のこわばり(スランプロス)を抑制するため、減水成分や凝結遅延成分を最適配合した新型耐寒剤の実用化が進められています。
3. 増粘剤一液タイプ高性能AE減水剤による高流動コンクリート製造
- 概要: 自己充填性(高流動性)コンクリートの製造において、従来必要であった粉体材料(石灰石微粉末等)や増粘剤の別添加設備を不要にする「一液化」混和剤の適用が拡大しています。
- 技術的ポイント:
- 既存プラントでの対応性: 増粘成分と高性能分散成分を安定して共存させた混和剤を用いることで、専用サイロ等の設備改修なしに通常プラントのまま高流動コンクリートの出荷が可能。
- 品質安定性(ロバスト性): 細骨材の表面水率変動がスランプフローや材料分離抵抗性に与える影響を緩和し、製造現場でのばらつきを抑えた安定製造を実現します(増粘剤一液タイプ(高性能AE減水剤・高性能減水剤) – コンクリート用化学混和剤協会)。
4. 亜硝酸リチウムを用いたASR(アルカリシリカ反応)抑制・複合補修
- 概要: 既存構造物のアルカリシリカ反応(ASR)によるひび割れ進行に対し、反応生成物を非膨張化させる化学的補修技術の実績が蓄積されています。
- 技術的ポイント:
- ASRゲルの非膨張化: リチウムイオンが骨材中の反応性シリカと優先的に反応して非膨張性のケイ酸リチウム化合物を形成し、水分の存在下でも以後の体積膨張を根本的に抑制(亜硝酸リチウムによるASR抑制効果 – 一般社団法人コンクリートメンテナンス協会)。
- 複合注入技術: 内部圧入工法やひび割れ低圧注入により、亜硝酸イオンによる内部鉄筋の防錆(塩害・中性化対策)とリチウムイオンによるASR膨張抑制を同時に達成する延命化技術が定着しています。