JP2018162651A - Coating repair method for building structure - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、建築構造物の外装材の塗装補修技術に関するもので、特に、劣化の進行した建材を修復し、長期間の使用を可能とする工法に関するものである。 The present invention relates to a coating repair technique for exterior materials for building structures, and more particularly to a method for repairing a building material that has deteriorated to enable long-term use.
対象とする外装材として、例えば、屋根材として、カラー鉄板、コンクリート、セメント系瓦、焼瓦、スレートなどを例示することができる。外壁材としては、窯業系サイデング、金属系サイデング、木質系サイデング、モルタル、コンクリート、鉄骨、タイル、レンガなどを例示することができる。破風板、鼻隠し、軒天などについては、カラー鉄板、ケイ酸カルシュウム板、フレキシブルボードなどを例示することができる。 Examples of the exterior material that can be used include roofing materials such as colored iron plates, concrete, cement tiles, fired tiles, and slate. Examples of the outer wall material include ceramics-based, metal-based, wooden-based, mortar, concrete, steel frame, tile, brick, and the like. Examples of the windbreak plate, nasal cover, eave sky, and the like include a color iron plate, a calcium silicate plate, and a flexible board.
そこで、本発明の多層塗膜による外装材の補修技術としては、次のような特許文献が知られている。 Then, the following patent documents are known as a repair technique of the exterior material by the multilayer coating film of this invention.
一方、塗装面の破損が進行しているような外装材の補修・改修方法としては、下塗り・中塗り・上塗り等、複数回の塗装を行い塗膜を積層する方式が採用される(特許文献13、16、20)。このような塗装補修に際しては、既存の塗膜は健全な限り残すことになる。既存の塗装面などの基材表面との塗料密着性が重要になる。そこで、塗料密着性や基材の耐久性を高めるため、基材表面に下塗り塗料を塗装し、下地調整処理を行う。 On the other hand, as a method for repairing / renovating exterior materials where the coating surface has been damaged, a method of laminating a coating film by applying multiple times such as undercoating, intermediate coating, and top coating is adopted (Patent Document) 13, 16, 20). At the time of such coating repair, the existing coating film is left as long as it is healthy. The paint adhesion with the base material surface such as an existing painted surface becomes important. Therefore, in order to improve the adhesion of the paint and the durability of the base material, an undercoat paint is applied to the surface of the base material, and a base adjustment process is performed.
下塗用の塗料として、トルエンやキシレンを含む有機溶剤を使用している場合、基材の塗膜の破損が懸念される。この点について、弱溶剤に溶解可能なエポキシ樹脂は、基材に対する密着性も良好であることから下地処理調整用としても開発されている(特許文献9)。 When an organic solvent containing toluene or xylene is used as a coating for undercoating, there is a concern about damage to the coating film on the substrate. About this point, the epoxy resin which can be melt | dissolved in a weak solvent is developed also as an object for base-treatment adjustment from the adhesiveness with respect to a base material being favorable (patent document 9).
下塗用の塗料として使用するエポキシ樹脂について、エポキシ樹脂の粘度を下げることにより、錆層中への浸透性を改善し、錆の固定化を図ることができる(特許文献29)。エポキシ樹脂の粘度を下げると、塗料のたれが発生しやすくなる。この点について、アマイドアミン塩及びケイ酸塩を含有させることにより解決する技術も開示されている(特許文献26)。更に、カルボニル基を有する溶剤を採用することにより、ポットライフを延長することもできる(特許文献23)。 About the epoxy resin used as a paint for undercoat, the permeability to the rust layer can be improved and the rust can be fixed by reducing the viscosity of the epoxy resin (Patent Document 29). If the viscosity of the epoxy resin is lowered, paint dripping is likely to occur. A technique for solving this problem by containing an amide amine salt and a silicate is also disclosed (Patent Document 26). Furthermore, the pot life can be extended by employing a solvent having a carbonyl group (Patent Document 23).
また、長期の防食性に優れたエポキシ樹脂系の下地調整組成物として、防食顔料や腐食性イオン固定化材の添加(特許文献29)、亜鉛粉、アマイドアミン塩、珪酸塩の添加(特許文献26)などが開示されている。このように下地調整処理として、エポキシ樹脂の利用は適している。 In addition, as an epoxy resin-based primer preparation composition with excellent long-term anticorrosive properties, addition of anticorrosive pigments and corrosive ion-immobilizing materials (Patent Document 29), addition of zinc powder, amide amine salts, and silicates (Patent Documents) 26) and the like. As described above, the use of an epoxy resin is suitable for the base adjustment process.
塗膜の耐久性、堅牢制を高めるためには、更に塗膜層を重ねる必要がある。また、耐候性などの機能性を付与するため、オーバーコートをする(特許文献3、15)。そこで、対摩耗性や紫外線吸収剤などの耐薬品性の観点から、ポリカーボネートジオールとポリエステルポリオールを含むウレタン樹脂塗料も開示されている(特許文献31)。 In order to improve the durability and fastness of the coating film, it is necessary to further stack the coating layer. Moreover, in order to provide functionality, such as a weather resistance, it overcoats (patent documents 3, 15). Thus, a urethane resin coating containing polycarbonate diol and polyester polyol is also disclosed from the viewpoint of chemical resistance such as wear resistance and ultraviolet absorber (Patent Document 31).
また、プライマー塗膜として、エポキシ樹脂とともに、ポリエステル樹脂の利用も示唆されている(特許文献6)。 Moreover, utilization of a polyester resin is also suggested as a primer coating film with an epoxy resin (patent document 6).
一方、ウレタン樹脂塗料の金属への密着性が改善されたコーテング用組成物も開発されている(特許文献4)。また、ウレタン樹脂を下地処理調剤料として使用する場合には、溶剤としてミネラルスピリット、ナフサ、石油ベンジンなどの弱溶剤などを使用できることから、エポキシ樹脂とともに下地調整処理材料としても適する点が示唆されている(特許文献12)。また、水酸基に対するイソシアネート基の量を適正な範囲内とすることにより塗膜厚みを厚くすることができる点に着目し、コンクリート基材の補修用として、エポキシ樹脂からウレタン樹脂への変更メリットも指摘されている(特許文献17、27)。 On the other hand, a coating composition having improved adhesion of a urethane resin coating to a metal has also been developed (Patent Document 4). In addition, when urethane resin is used as a surface treatment preparation, it is suggested that weak solvents such as mineral spirit, naphtha, petroleum benzine, etc. can be used as a solvent. (Patent Document 12). In addition, paying attention to the point that the coating thickness can be increased by keeping the amount of isocyanate groups relative to hydroxyl groups within an appropriate range, and pointed out the merit of changing from epoxy resin to urethane resin for repairing concrete base materials. (Patent Documents 17 and 27).
次に、建築構造物の外装材に関し、現地工事の軽減などを目的として、サイデングパネルに代表されるパネル化資材が普及している。凹凸を設けた塗装サイデングパネル(特許文献7)、プレコート鋼板のプレス成形性の改良(特許文献2)等もサイデングパネルの普及の要因となっている。また、繊維強化プラスチックパネルによる建築物外壁の改装技術も開示されている(特許文献5)。 Next, with regard to exterior materials for building structures, panelized materials such as siding panels are widely used for the purpose of reducing local construction work. Painted paneling with unevenness (Patent Document 7), improvement of press formability of pre-coated steel sheets (Patent Document 2), and the like are also factors in the spread of the panel. Further, a renovation technique for building outer walls using fiber reinforced plastic panels is also disclosed (Patent Document 5).
現地パネル施工では、パネルを取り付けの際、又は取付け後に、その接続面を調色したシーリング材料などにより接合し、防水処理を行う。また、シーリング剤の上に塗装することを目的とした目地構造も開示されている(特許文献1)。 In on-site panel construction, when the panel is attached or after attachment, the connecting surfaces are joined with a toned sealing material, etc., and waterproofed. Moreover, the joint structure aiming at coating on a sealing agent is also disclosed (patent document 1).
シーリング材料について、シリコーン系シーリング材料は、塗料との密着性に問題がある。そこで、シーリング材表面に塗装する場合には、変成シリコーン系シーリング材を使用することにより塗料の密着性を改善することができる(特許文献11、18)。シーリング材料のトップコートとして下地追従性を有する塗料組成物も開発されている(特許文献28)。 Regarding the sealing material, the silicone-based sealing material has a problem in adhesion to the paint. Therefore, when coating the surface of the sealing material, the adhesion of the coating can be improved by using a modified silicone sealing material (Patent Documents 11 and 18). A coating composition having base followability has also been developed as a top coat of a sealing material (Patent Document 28).
シーリング材の粘度調整をするために使用する可塑剤によっては、可塑剤が硬化物の表面に拡散し、さらには上塗表面に拡散し、それらの表面を汚染するという問題がある。シーリング材そのものも弾性を失う結果となる。この点について、シーリング材表面や表面近傍の保護コーテングの処理方法(特許文献4)強溶剤を可塑剤とするシーリング材料の上塗り表面塗料に関し、塗膜の汚染及びひび割れ抑制として、中性シリカゾルの利用技術が開示されている(特許文献14)。 Depending on the plasticizer used to adjust the viscosity of the sealing material, there is a problem that the plasticizer diffuses on the surface of the cured product and further diffuses on the surface of the top coat and contaminates those surfaces. The sealing material itself also loses elasticity. Regarding this point, a method for treating a surface of a sealing material and a protective coating near the surface (Patent Document 4) relates to a top surface coating material of a sealing material using a strong solvent as a plasticizer, and uses neutral silica sol as a coating film for preventing contamination and cracking. A technique is disclosed (Patent Document 14).
また、シーリング部分は、シーリング材料の経年的劣化に伴う固化、下地との密着性の低下、構造物の変形・歪みなどから、亀裂を生じやすく、その部分からの雨水の侵入等により比較的大きな損傷となる場合がありこのような部位の補修方法も問題となる。このようなシーリング材による汚染を防止するとともにシーリング材の耐用年数を向上させるために、不飽和ポリエステル樹脂による保護コーテング処理技術も開示されている(特許文献4)。 In addition, the sealing part is prone to cracking due to solidification due to aging deterioration of the sealing material, deterioration of adhesion to the base, deformation and distortion of the structure, and relatively large due to intrusion of rainwater from that part. There is a possibility of damage, and the repair method of such a part also becomes a problem. In order to prevent contamination by such a sealing material and improve the service life of the sealing material, a protective coating treatment technique using an unsaturated polyester resin is also disclosed (Patent Document 4).
次に、繊維強化プラスチックは、強化繊維にマトリクス樹脂を含侵させ製造する。強化繊維として集束ガラス繊維を例示できる(特許文献10)。マトリクス樹脂として、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などを例示できる(特許文献19)。炭素繊維とエポキシ樹脂の組み合わせは力学的特性に優れる点も指摘されている(特許文献30)。 Next, the fiber reinforced plastic is manufactured by impregnating the matrix fiber with the reinforced fiber. An example of the reinforcing fiber is a converged glass fiber (Patent Document 10). Examples of the matrix resin include an epoxy resin, a polyurethane resin, and an unsaturated polyester resin (Patent Document 19). It has also been pointed out that the combination of carbon fiber and epoxy resin is excellent in mechanical properties (Patent Document 30).
適用技術としては、コンクリート構造物の剥離脱落防止(特許文献8)、又は、鋼橋の鋼構造物の補修補強技術として、高伸度弾性を有するポリウレア樹脂パテの上に繊維強化樹脂層を形成する補修補強(特許文献25)などが開示されている。これらは、繊維質強化プラスチックの高耐久性を利用するものであり、現地施工が容易であることに基づく。なお、これらの繊維質強化プラスチックによる補修に関しては、プライマー処理により、更に繊維強化プラスチック層を設けることが可能である(特許文献24)。 As an applied technology, a fiber reinforced resin layer is formed on a polyurea resin putty having high elongation elasticity as a technique for preventing peeling of concrete structures (Patent Document 8) or for repairing and reinforcing steel structures of steel bridges. Repair reinforcement (Patent Document 25) is disclosed. These utilize the high durability of fiber reinforced plastics and are based on the ease of local construction. In addition, regarding repair by these fiber reinforced plastics, it is possible to provide a fiber reinforced plastic layer further by a primer process (patent document 24).
このように繊維質強化プラスチック技術は広く普及しているが、建築構造物の外装材塗装への利用開発は試みられていない。 As described above, the fiber-reinforced plastic technology has been widely used, but no development of use for coating exterior materials of building structures has been attempted.
住居、ビル、工場などの建築構造物の外装材として、加工・施工適正、強度特性に優れたカラー鋼板やサイデングボードが多用されている。 Color steel plates and caging boards with excellent processing and construction suitability and strength characteristics are often used as exterior materials for building structures such as houses, buildings, and factories.
これらの外装材は、工場から出荷され現地で貼り付けられる。この際、サイデング材の凹凸面のこすれ等により、塗膜層が破損する場合もある。また、経年劣化による塗膜に生ずるわれやひびの発生は、雨水等の浸透を促し、局所的な腐食電流の発生などにより、下地鋼板の腐食を促進し腐食孔が発生し、それらが繋がり、下地材が欠損する結果となる。また、下地材の伸縮による目地のシーリング破損が局所的に起こり塗膜層や下地材の腐食破損にも繋がっている。 These exterior materials are shipped from the factory and affixed locally. At this time, the coating layer may be damaged by rubbing the uneven surface of the caging material. In addition, the occurrence of cracks and cracks in the coating film due to deterioration over time promotes the penetration of rainwater, etc., and the generation of local corrosion currents accelerates the corrosion of the underlying steel plate, creating corrosion holes, which are connected, As a result, the base material is lost. In addition, joint sealing damage due to expansion and contraction of the base material occurs locally, leading to corrosion damage of the coating layer and the base material.
下地鋼板そのものの腐食破損個所が広い場合には、シーリング剤による充填補修は困難となる。また、コンクリート、モルタル、珪酸カルシュウム板などは、クラック等を生じやすく、雨水の侵入に伴う吸水乾燥を繰り返した部分については、下地そのものが劣化し、シーリング材による補修は困難である。また、塗装による強度付与も必要となる。 If the base steel sheet itself has a wide range of corrosion damage, filling and repair with a sealing agent becomes difficult. In addition, concrete, mortar, calcium silicate plates, etc. are prone to cracks and the like, and the base itself deteriorates at portions where water absorption and drying accompanying rainwater intrusion is repeated, and repair with a sealing material is difficult. In addition, it is necessary to impart strength by painting.
そこで、これら外壁構造物の塗装補修改修に際し、多層塗膜による塗装技術と繊維質強化プラスチック技術とを組合わせることにより、耐久性を高め、外装材のリサイクルをも可能とする塗装補修方法を提供することを課題とする。 Therefore, when painting and repairing these exterior wall structures, we provide a painting repair method that improves durability and enables recycling of exterior materials by combining coating technology using multilayer coating and fiber-reinforced plastic technology. The task is to do.
プライマー処理、耐久化処理、トップコート処理からなる外壁材・屋根材の補修方法であって、部分的に若しくは全面的に、繊維質強化プラスチック構造(以下、「FRP構造」と記載する。)を設ける。 A repair method of an outer wall material / roof material comprising primer treatment, durability treatment, and top coat treatment, which is partially or entirely a fiber reinforced plastic structure (hereinafter referred to as “FRP structure”). Provide.
FRP構造の繊維は、不織布または、束状繊維、粉状繊維などを使用できる。広範囲に及ぶ改修に際しては、チョップド繊維、粉状繊維質を使用することができる。 Non-woven fabrics, bundle fibers, powder fibers, or the like can be used as the FRP structure fibers. For extensive repairs, chopped fibers and powdered fibers can be used.
プライマー処理は、劣化した外装建材にポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂から選択される樹脂塗料を錆や破損個所に浸透させ、樹脂化する。下地との密着性及び上塗との密着性を図り、下地材料の防錆処理および防水処理を目的とする。 In the primer treatment, a resin coating selected from a polyester resin, an epoxy resin, and a urethane resin is infiltrated into a rusted or damaged portion into a deteriorated exterior building material to make a resin. It aims at adhesion with the base and adhesion with the top coat, and aims at rust prevention treatment and waterproof treatment of the base material.
着色・耐久化処理は、色調を整えると共に、プライマー処理で付与される防錆・防水を維持すべく塗膜を所定の厚さとして堅牢性を付与すること、及び、トップコート層の補強を目的とする。樹脂としては、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂より選択される。 The purpose of coloring and durability treatment is to adjust the color tone and to provide fastness with a predetermined thickness to maintain the rust prevention and waterproofing imparted by the primer treatment, and to reinforce the topcoat layer And The resin is selected from an epoxy resin, a urethane resin, and an acrylic resin.
FRP構造は、プライマー処理層又は耐久化処理層に設けることができる。好ましくは、プライマー処理層に設けることが好ましい。下地材料との密着性を高めるためである。プライマー処理層としてポリエステル樹脂を使用する場合、オイルフリーを使用することが好ましいが、そうでない場合には、ポリエステル塗膜にプライマー処理をすることにより補強着色層との密着性を図ることができる。 The FRP structure can be provided in the primer treatment layer or the durability treatment layer. Preferably, it is provided in the primer treatment layer. This is to improve the adhesion with the base material. When a polyester resin is used as the primer treatment layer, it is preferable to use oil-free, but in other cases, adhesion to the reinforcing colored layer can be achieved by applying a primer treatment to the polyester coating film.
トップコートは、プライマー処理層や耐久化処理層又はFRPマトリクス樹脂、及び、シーリング材料を保護することを目的とする。樹脂としては、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリカーボネートジオールなどを適宜使用することができる。 The top coat is intended to protect the primer treatment layer, the durability treatment layer, the FRP matrix resin, and the sealing material. As the resin, silicon resin, fluororesin, polycarbonate diol and the like can be used as appropriate.
サイデングパネル等、近年の塗装技術の進展に伴い、塗膜の耐久性も向上している。したがって、外装材の全面的な腐食の発生は少なくなっており、高圧水洗浄などにより汚れを落とすと、張替えを必要とするほどの損傷ではない場合が多い。しかしながら、外装材の張替改修方法は、色調を揃えるため、全面的な張替が余儀なくされる。 With the recent progress of painting technology such as ciding panels, the durability of coating films has also improved. Therefore, the occurrence of the overall corrosion of the exterior material is reduced, and when the dirt is removed by high-pressure water washing or the like, the damage is often not enough to require re-covering. However, the exterior material refurbishment and repair method necessitates full rehabilitation in order to achieve the same color tone.
一方、ガルバリウム鋼板など下地材料の耐用年数は飛躍的に伸びている。 On the other hand, the service life of base materials such as galvalume steel sheets has been dramatically increased.
本願発明によれば、積層塗膜と部分的なFRP構造の組み合わせにより、腐食破損個所を補修しつつ、同時に下地材料の健全な部分との色調を揃えることができる。 According to the present invention, by combining the laminated coating film and the partial FRP structure, it is possible to repair the corrosion breakage portion and at the same time to match the color tone with the healthy portion of the base material.
このように、本願発明は、外装材の塗装膜を消耗品として扱い、下地材料の改修を必要とするまで、簡易簡便な塗装膜の更新と、補修塗膜の耐久性付与による更新期間の延長を可能とする。
また、今後のウレタン及びポリウレタン塗料の技術開発に対応可能な塗膜構成を開示するものであり、プライマー処理からトップコートまで、ウレタン及びポリウレタンによる塗料補修を可能とするものである。As described above, the present invention treats the coating film of the exterior material as a consumable item, and extends the renewal period by simply renewing the coating film and providing the durability of the repair coating film until it is necessary to repair the base material. Is possible.
In addition, it discloses a coating composition that can be used for future technological development of urethane and polyurethane paints, and enables paint repair with urethane and polyurethane from primer treatment to top coat.
下地材料として、カラー鋼板、各種サイデングボード、フレキシブルボード、ケイ酸カルシウム板、プレキャストコンクリート板、軽量気泡コンクリート板、セメント、モルタル、石膏ボード板、アルミ、鉄、ステンレスなどを対象とすることができる。 As the base material, a color steel plate, various types of scoring boards, flexible boards, calcium silicate boards, precast concrete boards, lightweight cellular concrete boards, cement, mortar, gypsum board boards, aluminum, iron, stainless steel, etc. can be targeted.
プライマー処理層は、下地調整処理を目的とする。塗料樹脂として、エポキシ樹脂又はウレタン樹脂を使用することができる。錆が発生している場合には、エポキシ樹脂の粘度を、溶剤で調整し錆への浸透性を改善することもできる。 The primer treatment layer is used for the base preparation treatment. An epoxy resin or a urethane resin can be used as the coating resin. When rust has occurred, the viscosity of the epoxy resin can be adjusted with a solvent to improve the permeability to rust.
溶剤としては脂肪族炭化水素系溶剤及び高沸点芳香族炭化水素系溶剤を使用することができる。具体的には、ミネラルスピリット、ナフサ、nブタン、n−ヘキサン、n―オクタンなどを使用することができる。 As the solvent, an aliphatic hydrocarbon solvent and a high-boiling aromatic hydrocarbon solvent can be used. Specifically, mineral spirit, naphtha, n-butane, n-hexane, n-octane, or the like can be used.
エポキシ樹脂及びウレタン樹脂に添加することができる防錆顔料として、リン酸アルミニウム、リン酸亜鉛、リン酸塩、モリブデン酸塩、ステアリン酸、タンニン酸などを使用することができる。 その他、体質顔料、着色顔料、顔料分散材、表面調整剤、たれ止めなどを添加することができる。 As a rust preventive pigment that can be added to the epoxy resin and the urethane resin, aluminum phosphate, zinc phosphate, phosphate, molybdate, stearic acid, tannic acid, and the like can be used. In addition, extender pigments, colored pigments, pigment dispersion materials, surface conditioners, anti-sagging, and the like can be added.
配合される顔料として、二酸化チタ、酸化鉄、カーボンブラックなどの着色顔料、シリカ、炭酸カルシウム、硫酸バリウムなどの体質顔料、リン酸亜鉛、リン酸アルミニウム、モリブデン酸、メタホウ酸バリウム、ハイドロカルマイトなどの防錆顔料などを使用できる。 Color pigments such as titanium dioxide, iron oxide, and carbon black, extender pigments such as silica, calcium carbonate, and barium sulfate, zinc phosphate, aluminum phosphate, molybdate, barium metaborate, hydrocalumite, etc. Anti-rust pigments can be used.
クラックや破損個所のシーリング材料として、1成分系として、シリコーン系、変性シリコーン系、ポリウレタン系、2成分系として、変性シリコーン系、ポリサルファイド系、ポリウレタン系、エポキシ、ウレタン、ポリウレア樹脂、シリコン使用できる。溶剤汚染性が少なく、下地材及びシーラーとの密着性及びFRPマトリクス樹脂層との密着性に優れたシーリング材を選定する必要がある。 As a sealing material for cracks and breakage points, silicone, modified silicone, polyurethane, and two components can be used as one component, modified silicone, polysulfide, polyurethane, epoxy, urethane, polyurea resin, and silicon. It is necessary to select a sealing material that has low solvent contamination and excellent adhesion to the base material and the sealer and to the FRP matrix resin layer.
変性シリコーン系は、塗装が可能であり、本発明で使用することができる。ポリウレタン系は、塗装性が良好であるが、耐候性が良くないことから上塗が必要となる。プライマーの膜厚は、1〜200μが好ましい。 The modified silicone system can be painted and used in the present invention. Polyurethane systems have good paintability, but need to be overcoated due to poor weather resistance. The film thickness of the primer is preferably 1 to 200 μm.
着色・耐久化処理層として、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂を使用することができる。耐久層はプライマー及びトップコートなどの上塗り塗膜の補強を目的として設ける。耐久層の膜厚は、1〜300μが好ましい。 An epoxy resin, urethane resin, silicon resin, or fluororesin can be used as the coloring / durability treatment layer. The durable layer is provided for the purpose of reinforcing the top coat film such as a primer and a top coat. The film thickness of the durable layer is preferably 1 to 300 μm.
トップコート層は、全体の塗膜層の耐候性、耐光性、耐水性、耐汚染性付与を目的とする。塗料樹脂として、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂、ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂などを使用することができる。塗膜厚については、0.1μm〜20μmが適切である The top coat layer is intended to impart weather resistance, light resistance, water resistance and stain resistance to the entire coating layer. As the coating resin, acrylic resin, acrylic urethane resin, urethane resin, fluororesin, polyester resin, vinyl ester resin, or the like can be used. About the coating thickness, 0.1 μm to 20 μm is appropriate.
トップコート用塗料の添加物として、紫外線吸収材、光安定材、遮光材、造膜助剤、耐汚染親水性付与材などを例示することができる。また、補修部分の色調を揃えるために、顔料を塗工液に混合することができる。 Examples of the additive for the topcoat paint include an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a light-shielding material, a film-forming aid, and a stain-resistant hydrophilic property-imparting material. In addition, a pigment can be mixed with the coating liquid in order to align the color tone of the repaired portion.
遮光材としては、炭酸カルシウム、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、タルク、クレー、などを使用することができる。 As the light shielding material, calcium carbonate, silica, alumina, magnesium oxide, talc, clay, or the like can be used.
造膜助剤として、テキサノール、ブチルセルソルブ、ブチルセルソルブアセテート、カルビトール、トリエチレングリコールなどを使用することができる。 As a film forming aid, texanol, butyl cellosolve, butyl cellosolve acetate, carbitol, triethylene glycol, or the like can be used.
耐汚染を目的とした親水性付与材料として、オルガノシリケート、フッ素系界面活性剤、光触媒酸化チタンなどを使用できる。 Organosilicates, fluorosurfactants, photocatalytic titanium oxides, and the like can be used as hydrophilicity imparting materials for the purpose of contamination resistance.
溶剤として、ミネラルスピリット等の脂肪族炭化水素化合物を使用することができる。 As the solvent, aliphatic hydrocarbon compounds such as mineral spirits can be used.
次に、FRP構造は、シーリング材による下地処理が困難な欠落箇所の補修・補強やセメント、モルタル系外装材のクラック、破損欠落の補修を目的として、プライマー処理層又は耐久化処理層に設ける。 Next, the FRP structure is provided in the primer-treated layer or the durability-treated layer for the purpose of repairing / reinforcing missing portions that are difficult to treat with a sealing material, and repairing cracks and breakage in cement and mortar exterior materials.
繊維質としては、炭素繊維、ナイロン短繊維、ガラス繊維、ザイロン繊維、ボロン繊維、ポリエチレン繊維、ケプラー繊維などを使用することができる。これらの素材は不織布として利用することもできる。 As the fiber, carbon fiber, nylon short fiber, glass fiber, Zylon fiber, boron fiber, polyethylene fiber, Kepler fiber, and the like can be used. These materials can also be used as a nonwoven fabric.
マトリクス樹脂としては、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などを使用することができる。 As the matrix resin, an unsaturated polyester resin, an epoxy resin, a urethane resin, or the like can be used.
塗料の塗布方法は、刷毛塗装、ローラー塗装、スプレー塗装、デッピングなどによる。 The method of applying the paint is by brush painting, roller painting, spray painting, dipping or the like.
<試験サンプルの調整>
(下地材料の調整)
(1)塗膜の付着性試験(クロスカット法、JISK5600−5−6)に使用する下地材料は、一般住宅外壁の張替えにより廃棄されたサイデングパネルであって、塗膜劣化の程度が、JISK5600−8−5に規定する塗膜劣化の評価として、同JIS表2のはがれの等級1に相当する部分を試験用の下地材料として調整した。
(2)塗膜の耐屈曲性試験に使用する下地材料は、A4版クリアケース(ポリプロピレンシート)を使用した。
(プライマー処理層の調整)
不飽和ポリエステル樹脂を樹脂乾燥重量として35g/m2〜45g/m2を塗布し4日間放置し、温度23±2℃、相対湿度50±5%で、16時間〜24時間の養生を行いプライマー処理層の調整を行った。
(着色・耐久化処理層の調整)
上記調整を行ったプライマー処理層に、着色顔料を添加したエポキシ樹脂を樹脂乾燥重量として35g/m2〜45g/m2を塗布し4日間放置し、温度23±2℃、相対湿度50±5%で、16〜24時間の養生を行いプライマー処理層の調整を行った。
(トップコート処理層の調整)
上記調整を行った着色・耐久化処理層に、フッ素樹脂を樹脂乾燥重量として5g/m2〜45g/m2を塗布し4日間放置し、温度23±2℃、相対湿度50±5%で、16〜24時間の養生を行いトップコート処理層の調整を行った。<Adjustment of test sample>
(Adjustment of base material)
(1) The base material used in the coating adhesion test (cross-cut method, JISK5600-5-6) is a siding panel discarded due to the replacement of the outer wall of a general house, and the degree of coating deterioration is JISK5600. As an evaluation of coating film deterioration specified in -8-5, the part corresponding to the peeling grade 1 in JIS Table 2 was prepared as a base material for testing.
(2) A4 plate clear case (polypropylene sheet) was used as the base material used for the bending resistance test of the coating film.
(Adjustment of primer treatment layer)
Applying 35g / m2 to 45g / m2 of dry weight of unsaturated polyester resin and letting it stand for 4 days, curing at a temperature of 23 ± 2 ° C and a relative humidity of 50 ± 5% for 16-24 hours, primer treatment layer Was adjusted.
(Adjustment of coloring / durability treatment layer)
An epoxy resin added with a color pigment was applied to the primer-treated layer having the above-mentioned adjustment as a resin dry weight of 35 g / m 2 to 45 g / m 2 and left for 4 days, at a temperature of 23 ± 2 ° C. and a relative humidity of 50 ± 5%. The primer treatment layer was adjusted by curing for 16 to 24 hours.
(Adjusting the topcoat treatment layer)
To the colored / durability treated layer having the above-mentioned adjustment, 5 g / m 2 to 45 g / m 2 as a resin dry weight was applied to the fluororesin, and left for 4 days, at a temperature of 23 ± 2 ° C. and a relative humidity of 50 ± 5%, 16 Curing for ˜24 hours was performed to adjust the topcoat treatment layer.
<塗膜の付着性試験>
塗膜の付着性試験は、JISK5600−5−6:1999に規定するクロスカット法により評価した。カットの間隔(同JIS 7.1.4)についてはプライマー処理層については、1mmの間隔とし、それ以外の塗膜層については、2mmの間隔とした。透明感圧付着テープとしては、市販のセロテープを使用した。<Coating adhesion test>
The adhesion test of the coating film was evaluated by the cross-cut method defined in JISK5600-5-6: 1999. Regarding the cut interval (JIS 7.1.4), the primer-treated layer was 1 mm apart, and the other coating layers were 2 mm apart. A commercially available cello tape was used as the transparent pressure-sensitive adhesive tape.
(実施例1)
ガラス繊維として、長さ3mm、繊維径9〜13μmの集束繊維5gを、不飽和ポリエステル樹脂1000gに配合し(ポリエステル樹脂乾燥重量に対し0.58質量%にあたる)、ガラス繊維を均一に分散させ、硬化剤を10g均一に混合し、ローラーにより塗布し、実施例1とした。ガラス繊維を配合しないものを比較例1とした。
(実施例2)
実施例1のガラス繊維長さを、6mmとしたほかは、実施例1と同様として、実施例2とした。
(実施例3)
実施例1の試験片に着色・耐久化処理層を設け、実施例3とした。同様に、比較例1の試験片に着色・耐久化処理層を設け、比較例2とした。
(実施例4)
実施例2の試験片に着色・耐久化処理層を設け、実施例4とした。
(実施例5)
実施例3の試験片にトップコート層を設け、実施例5とした。同様に、比較例2の試験片にトップコート層を設け、比較例3とした。
(実施例6)
実施例4の試験片にトップコート層を設け、実施例6とした。Example 1
As glass fiber, 5 g of bundled fiber having a length of 3 mm and a fiber diameter of 9 to 13 μm is blended with 1000 g of unsaturated polyester resin (corresponding to 0.58 mass% with respect to the dry weight of the polyester resin), and the glass fiber is uniformly dispersed. Example 1 was obtained by uniformly mixing 10 g of the curing agent and applying it with a roller. The glass fiber was not compounded as Comparative Example 1.
(Example 2)
Example 2 was the same as Example 1 except that the glass fiber length of Example 1 was 6 mm.
(Example 3)
The test piece of Example 1 was provided with a coloring / durability treatment layer, and Example 3 was obtained. Similarly, a coloring and durability treatment layer was provided on the test piece of Comparative Example 1 to obtain Comparative Example 2.
Example 4
The test piece of Example 2 was provided with a coloring / durability treatment layer, and Example 4 was obtained.
(Example 5)
A top coat layer was provided on the test piece of Example 3 to obtain Example 5. Similarly, a top coat layer was provided on the test piece of Comparative Example 2 to obtain Comparative Example 3.
(Example 6)
A top coat layer was provided on the test piece of Example 4, and Example 6 was obtained.
<塗膜の耐屈曲性試験>
塗膜の耐屈曲性試験用の試験片を折り曲げ、割れの認められる角度で評価した。
(実施例7)
塗膜の耐屈去性試験用の試験片に実施例1と同様のプライマー処理を行い、実施例7とした。比較例1と同様にガラス繊維を配合しないプライマー処理をしたものを比較例4とした。
(実施例8)
塗膜の耐屈曲性試験用の試験片に実施例2同様のプライマー処理を行い実施例8とした。<Bend resistance test of coating film>
The test piece for the bending resistance test of the coating film was bent and evaluated at an angle at which cracking was observed.
(Example 7)
The same primer treatment as in Example 1 was performed on a test piece for the anti-fading test of the coating film to obtain Example 7. Comparative Example 4 was treated with a primer that did not contain glass fiber as in Comparative Example 1.
(Example 8)
The same primer treatment as in Example 2 was applied to a test piece for the bending resistance test of the coating film to obtain Example 8.
<評価>
(評価方法)
(1)塗膜の付着性試験については、JISK5600−5−6の表1試験結果の分類により評価を行った。
(2)耐屈曲性試験については、JSK5600−5−1に規定するタイプ1のマンドレル直径により評価を行った。<Evaluation>
(Evaluation method)
(1) About the adhesion test of the coating film, it evaluated by the classification | category of the test result of Table 1 of JISK5600-5-6.
(2) About the bending resistance test, it evaluated by the mandrel diameter of the type 1 prescribed | regulated to JSK5600-5-1.
(評価結果)
(1)塗膜の付着性試験結果(クロスカット法)
プライマー処理層にガラス繊維を配合しない比較例1について、塗膜の密着性は量であり、JIS5800−5−6表1試験結果の分類では、分類0であった(カットの縁が完全に滑らかで、どの格子の目にも剥がれがない)。
プライマー処理層にガラス繊維を配合した実施例1及び2についても分類0であり、ガラス繊維を配合したことによる下地材料との密着性阻害はなく、良好な結果となっている。
(2)塗膜の耐屈曲性試験結果(円筒形マンドレル法)(Evaluation results)
(1) Coating film adhesion test results (cross-cut method)
About the comparative example 1 which does not mix | blend glass fiber with a primer processing layer, the adhesiveness of a coating film is quantity, and it was classification 0 in the classification | category of JIS5800-5-6 Table 1 test result (the edge of a cut is completely smooth) And there is no peeling in the eyes of any lattice).
Examples 1 and 2 in which glass fibers were blended in the primer-treated layer are also classified as 0, and there is no inhibition of adhesion to the base material due to blending of glass fibers, which is a good result.
(2) Bending resistance test result of coating film (cylindrical mandrel method)
新築構造物、リサイクルについても利用できる。多層塗膜のそれぞれの特性を明確にすることにより基準化を図ることができる。また、今後のウレタン及びポリウレタン塗料の技術開発に対応可能な塗膜構成を開示するものである。 It can also be used for new construction and recycling. Standardization can be achieved by clarifying the respective characteristics of the multilayer coating film. In addition, the present invention discloses a coating film configuration that can cope with future technological development of urethane and polyurethane paints.
1 下地鋼板
2 旧塗膜層
3 腐食欠落箇所の補修処理層
4 プライマー処理層
5 着色・耐久化処理層
6 トップコート層
7 繊維質強化処理層
本発明は、建築構造物の外装材に対する塗装の補修・改修技術に関するもので、特に、劣化が進行した建築材を修復し、長期間の使用を可能とする工法を提供することを目的とするものである。 The present invention relates to a painting repair / repair technique for exterior materials of a building structure, and in particular, to provide a construction method that repairs a building material that has deteriorated and enables long-term use. Is.
対象とする外装材としては、屋根材としては、例えば、カラー鉄板、コンクリート、セメント系瓦、焼瓦、スレートなどを例示することができる。また、外壁材としては、例えば、窯業系サイデング、金属系サイデング、木質系サイデング、モルタル、コンクリート、鉄骨、タイル、レンガなどを例示することができる。また、破風板、鼻隠し、軒天などについては、カラー鉄板、ケイ酸カルシュウム板、フレキシブルボードなどを例示することができる。 Examples of the exterior material that can be used include roofing materials such as colored iron plates, concrete, cement tiles, fired tiles, and slate. Further , examples of the outer wall material include ceramics-based, metal-based, wood-based, mortar, concrete, steel frame, tile, brick, and the like. Further, Hafuban, fascia, for etc. Nokiten can be exemplified a color steel plate, silicate calcium board, and flexible board.
そこで、本発明に係る多層塗膜による外装材の補修技術に関しては、次のような特許文献が知られている。 Then, the following patent documents are known about the repair technique of the exterior material by the multilayer coating film which concerns on this invention.
塗装サイデングボード、プレコート鋼板などの建築構造基材は、複数の塗膜を積層することにより、耐腐食性、耐候性、耐汚染性、親水性などの機能が付与される(特許文献20、22)。これらの建築板の補修・改修塗装の方法としては、塗装面の破損が軽微である場合には、上塗り塗装により塗膜厚として5〜10μm程度での補修も可能である(特許文献21)。 Architectural structural base materials such as painted siding boards and pre-coated steel sheets are provided with functions such as corrosion resistance, weather resistance, contamination resistance and hydrophilicity by laminating a plurality of coating films (Patent Documents 20 and 22). ). As a method for repair and renovation painting of building board, if damage to the coated surface is slight, it is also possible repair in 5~10μm about the film thickness by topcoating (Patent Document 21).
一方、塗装面の破損が進行しているような外装材の補修・改修方法としては、下塗り・中塗り・上塗り等、複数回の塗装を行い塗膜を積層する方式が採用される(特許文献13、16、20)。このような塗装補修に際しては、既存の塗膜は健全な限り残すことになる。既存の塗装面などの基材表面との塗料密着性が重要になる。そこで、塗料密着性や基材の耐久性を高めるためは、基材表面に下塗り塗料を塗装し、下地の調整処理を行う。 On the other hand, as a method for repairing / renovating exterior materials where the coating surface has been damaged, a method of laminating a coating film by applying multiple times such as undercoating, intermediate coating, and top coating is adopted (Patent Document) 13, 16, 20). At the time of such coating repair, the existing coating film is left as long as it is healthy. The paint adhesion with the base material surface such as an existing painted surface becomes important. In order to improve the durability of paint adhesion and substrate, coating a primer coating on the substrate surface, to adjust the processing of the base.
下塗用の塗料としてトルエンやキシレンを含む有機溶剤を使用している場合は、基材の塗膜の破損が懸念される。この点について、弱溶剤に溶解可能なエポキシ樹脂は、基材に対する密着性も良好であることから、下地処理調整用としても開発されている(特許文献9)。 If as a coating material for undercoat using organic solvents including toluene and xylene, damage of the coating of the substrate is concerned. In this regard, an epoxy resin that can be dissolved in a weak solvent has also been developed for use in adjusting the surface treatment since it has good adhesion to a substrate (Patent Document 9).
下塗用の塗料として使用するエポキシ樹脂について、エポキシ樹脂の粘度を下げることにより、錆層中への浸透性を改善し、錆の固定化を図ることができる(特許文献29)。エポキシ樹脂の粘度を下げると、塗料のたれが発生し易くなるが、この点について、アマイドアミン塩及びケイ酸塩を含有させることにより解決する技術も開示されている(特許文献26)。更に、カルボニル基を有する溶剤を採用することにより、ポットライフを延長させることもできる(特許文献23)。 About the epoxy resin used as a paint for undercoat, the permeability to the rust layer can be improved and the rust can be fixed by reducing the viscosity of the epoxy resin (Patent Document 29). When the viscosity of the epoxy resin is lowered, paint sagging tends to occur. However, a technique for solving this problem by containing an amide amine salt and a silicate is also disclosed (Patent Document 26). Further, by adopting a solvent having a carbonyl group, it is also possible to let extend the pot life (Patent Document 23).
また、長期の防食性に優れたエポキシ樹脂系の下地調整組成物として、防食顔料や腐食性イオン固定化材の添加(特許文献29)、亜鉛粉、アマイドアミン塩、珪酸塩の添加(特許文献26)などが開示されている。このように下地調整処理としてエポキシ樹脂の利用は適している。 In addition, as an epoxy resin-based primer preparation composition with excellent long-term anticorrosive properties, addition of anticorrosive pigments and corrosive ion-immobilizing materials (Patent Document 29), addition of zinc powder, amide amine salts, and silicates (Patent Documents) 26) and the like. Thus the use of e epoxy resin as a base adjustment process is suitable.
塗膜の耐久性、堅牢性を高めるためには、更に塗膜層を重ねる必要がある。また、耐候性などの機能性を付与するため、オーバーコートをする(特許文献3、15)。そこで、対摩耗性や紫外線吸収剤などの耐薬品性の観点から、ポリカーボネートジオールとポリエステルポリオールを含むウレタン樹脂塗料も開示されている(特許文献31)。 In order to improve the durability and fastness of the coating film, it is necessary to further overlap the coating film layer. Moreover, in order to provide functionality, such as a weather resistance, it overcoats (patent documents 3, 15). Thus, a urethane resin coating containing polycarbonate diol and polyester polyol is also disclosed from the viewpoint of chemical resistance such as wear resistance and ultraviolet absorber (Patent Document 31).
また、プライマー塗膜として、エポキシ樹脂とともにポリエステル樹脂の利用も示唆されている(特許文献6)。 Further, as a primer coating, also the use of port Riesuteru resin epoxy resin together with has been suggested (Patent Document 6).
一方、ウレタン樹脂塗料の金属への密着性が改善されたコーテング用組成物も開発されている(特許文献4)。また、ウレタン樹脂を下地処理調剤料として使用する場合には、溶剤としてミネラルスピリット、ナフサ、石油ベンジンなどの弱溶剤などを使用できることから、エポキシ樹脂とともに下地調整処理材料としても適する点が示唆されている(特許文献12)。また、水酸基に対するイソシアネート基の量を適正な範囲内とすることにより塗膜厚みを厚くすることができる点に着目し、コンクリート基材の補修用として、エポキシ樹脂からウレタン樹脂への変更メリットも指摘されている(特許文献17、27)。 On the other hand, a coating composition having improved adhesion of a urethane resin coating to a metal has also been developed (Patent Document 4). In addition, when urethane resin is used as a surface treatment preparation, it is suggested that weak solvents such as mineral spirit, naphtha, petroleum benzine, etc. can be used as a solvent. (Patent Document 12). In addition, paying attention to the point that the coating thickness can be increased by keeping the amount of isocyanate groups relative to hydroxyl groups within an appropriate range, and pointed out the merit of changing from epoxy resin to urethane resin for repairing concrete base materials. (Patent Documents 17 and 27).
次に、建築構造物の外装材に関し、現地工事の軽減などを目的として、サイデングパネルに代表されるパネル化資材が普及している。凹凸を設けた塗装サイデングパネル(特許文献7)、プレコート鋼板のプレス成形性の改良(特許文献2)等もサイデングパネルの普及の要因となっている。また、繊維強化プラスチックパネルによる建築物外壁の改装技術も開示されている(特許文献5)。 Next, with regard to exterior materials for building structures, panelized materials such as siding panels are widely used for the purpose of reducing local construction work. Painted paneling with unevenness (Patent Document 7), improvement of press formability of pre-coated steel sheets (Patent Document 2), and the like are also factors in the spread of the panel. Further, a renovation technique for building outer walls using fiber reinforced plastic panels is also disclosed (Patent Document 5).
現地パネル施工では、パネルを取り付けの際又は取付け後に、その接続面を調色したシーリング材料などにより接合し、防水処理を行う。また、シーリング剤の上に塗装することを目的とした目地構造も開示されている(特許文献1)。 The local panel construction, Saimata of the panel mounting after mounting, were joined by such sealing materials toning the connection surface, it performs waterproofing. Moreover, the joint structure aiming at coating on a sealing agent is also disclosed (patent document 1).
シーリング材料について、シリコーン系シーリング材料は塗料との密着性に問題がある。そこで、シーリング材表面に塗装する場合には、変成シリコーン系シーリング材を使用することにより、塗料の密着性を改善することができる(特許文献11、18)。シーリング材料のトップコートとして下地追従性を有する塗料組成物も開発されている(特許文献28)。 For the sealing material, silicone sealing materials have a problem with adhesion to the paint. Therefore, when coating on the surface of the sealing material , the adhesion of the paint can be improved by using a modified silicone sealing material (Patent Documents 11 and 18). A coating composition having base followability has also been developed as a top coat of a sealing material (Patent Document 28).
シーリング材の粘度調整をするために使用する可塑剤によっては、可塑剤が硬化物の表面に拡散し、さらには上塗表面に拡散し、それらの表面を汚染するという問題があり、シーリング材そのものも弾性を失う結果となる。この点について、シーリング材表面や表面近傍の保護コーテングの処理方法(特許文献4)は、強溶剤を可塑剤とするシーリング材料の上塗り表面塗料に関し、塗膜の汚染及びひび割れ抑制として、中性シリカゾルの利用技術が開示されている(特許文献14)。 Some plasticizer used to adjust the viscosity of the sealing material, the plasticizer diffuses into the surface of the cured product, and further diffuse into the topcoat surface, there is a problem of contaminating their surface, and ceiling material itself The result is a loss of elasticity. In this regard, the processing method of the protective Kotengu sealing material surface and near-surface (Patent Document 4) relates to topcoat surface coating of the sealing material for a strong solvent and a plasticizer, as contamination and cracking inhibition of the coating film, the neutral silica sol Is disclosed (Patent Document 14).
また、シーリング部分は、シーリング材料の経年的劣化に伴う固化、下地との密着性の低下、構造物の変形・歪みなどから、亀裂を生じ易く、その部分からの雨水の侵入等により比較的大きな損傷となる場合があり、このような部位の補修方法も問題となる。このようなシーリング材による汚染を防止するとともにシーリング材の耐用年数を向上させるために、不飽和ポリエステル樹脂による保護コーテング処理技術も開示されている(特許文献4)。 In addition, the sealing part is prone to cracking due to solidification due to aging deterioration of the sealing material, deterioration of adhesion to the base, deformation and distortion of the structure, and relatively large due to intrusion of rainwater from that part. There is a case of damage, and the repair method of such a part also becomes a problem. In order to prevent contamination by such a sealing material and improve the service life of the sealing material, a protective coating treatment technique using an unsaturated polyester resin is also disclosed (Patent Document 4).
一方、繊維強化プラスチックは、強化繊維にマトリクス樹脂を含浸させて製造し、強化繊維として集束ガラス繊維を例示できる(特許文献10)。マトリクス樹脂として、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などを例示できる(特許文献19)。炭素繊維とエポキシ樹脂の組み合わせは力学的特性に優れる点についても指摘されている(特許文献30)。 On the other hand, fiber reinforced plastics can be produced by impregnating a reinforced fiber with a matrix resin and exemplified by a bundled glass fiber as the reinforced fiber (Patent Document 10). Examples of the matrix resin include an epoxy resin, a polyurethane resin, and an unsaturated polyester resin (Patent Document 19). It has also been pointed out that the combination of carbon fiber and epoxy resin is excellent in mechanical properties (Patent Document 30).
適用技術としては、コンクリート構造物の剥離脱落防止(特許文献8)、又は鋼橋の鋼構造物の補修補強技術として、高伸度弾性を有するポリウレア樹脂パテの上に繊維強化樹脂層を形成する補修補強(特許文献25)などが開示されている。これらは、繊維質強化プラスチックの高耐久性を利用するものであり、現地施工が容易であることに基づく。これらの繊維質強化プラスチックによる補修に関しては、プライマー処理により、更に繊維強化プラスチック層を設けることが可能である(特許文献24)。 The application technique, spalling prevention of the concrete structure (Patent Document 8), or as a repair reinforcement technology steel structure of the steel bridge, forming a fiber reinforced resin layer on the polyurea resin putty having a high elongation elastic Repair reinforcement (Patent Document 25) is disclosed. These utilize the high durability of fiber reinforced plastics and are based on the ease of local construction . For the repair by fiber reinforced plastic of these, the primer treatment, it is possible to further provide a fiber-reinforced plastic layer (Patent Document 24).
以上のように繊維質強化プラスチック技術は普及しているが、建築構造物の外装材塗装への利用開発はいまだ試みられてはいないのである。 More fiber reinforced plastic technology as is being及Hiroshi, use development to the exterior materials painting of the building structure is not yet is is still attempted.
住居、ビル、工場などの建築構造物の外装材としては、加工・施工適正、強度特性に優れたカラー鋼板やサイデングボードが多用されている。 Residence, building, as the exterior material for building structures such as factories, processing and construction proper, color steel plate and Sai dengue boards have been widely used with excellent strength properties.
これらの外装材は、工場から出荷され現地で貼り付けられる。この際、サイデング材の凹凸面のこすれ等により、塗膜層が破損する場合もある。また、経年劣化による塗膜に生ずるひび割れの発生は雨水等の浸透を促し、局所的な腐食電流の発生などにより、下地鋼板の腐食を促進し腐食孔が発生し、それらが繋がり下地材が欠損する結果となる。また、下地材の伸縮による目地のシーリング破損が局所的に起こり、塗膜層や下地材の腐食破損にも繋がっている。 These exterior materials are shipped from the factory and affixed locally. At this time, the coating layer may be damaged by rubbing the uneven surface of the caging material. Further, the occurrence of cracks generated in the coating film due to aging promotes the infiltration of rainwater, due the occurrence of localized corrosion current, promotes corrosion of the underlying steel sheet corrosion pitting has occurred, the lower Ri them connected Chizai Results in loss of. Further, joint sealing damage due to expansion and contraction of the base material occurs locally, leading to corrosion damage of the coating layer and the base material.
下地鋼板そのものの腐食破損個所が広い場合には、シーリング剤による充填補修は困難となる。また、コンクリート、モルタル、珪酸カルシュウム板などは、クラック等を生じやすく、雨水の侵入に伴う吸水乾燥を繰り返した部分については、下地材そのものが劣化し、シーリング材による補修は困難である。また、塗装による強度付与も必要となる。 If the base steel sheet itself has a wide range of corrosion damage, filling and repair with a sealing agent becomes difficult. In addition, concrete, mortar, calcium silicate plates, etc. are prone to cracks and the like, and the base material itself deteriorates at portions where water absorption and drying accompanying rainwater intrusion is repeated, and repair with a sealing material is difficult. In addition, it is necessary to impart strength by painting.
そこで、これら外壁構造物の塗装補修改修に際し、多層塗膜による塗装技術と繊維質強化プラスチック技術とを組合わせることにより耐久性を高め、外装材のリサイクルをも可能とする塗装補修方法を提供することを課題とするものである。 Therefore, when painting repair renovation of the outer wall structure, paint repair method enhances Ri耐 durability due to combining the multi-layer coating film by coating technology and fiber-reinforced plastics technology, and possible recycling of the outer package it is an object to provide a.
本発明は、プライマー処理層4、耐久化処理層5、トップコート処理層6から成る外壁材・屋根材の補修方法であり、部分的若しくは全面的に、プライマー処理層4には繊維質強化樹脂材7を配合する(以下、「FRP構造」と記載する。)。 The present invention, primer treatment layer 4, the durability treatment layer 5, a method of repairing an outer wall material, roofing material consisting of top coat treatment layer 6, part Tekiwaka properly is entirely fibrous the priming layer 4 The reinforced resin material 7 is blended (hereinafter referred to as “FRP structure”).
FRP構造の繊維層には、不織布または束状繊維、粉状繊維などを使用する。広範囲に及ぶ改修に際しては、チョップド繊維、粉状繊維質を使用する。 The fibrous layer of the FRP structure, nonwoven or the like is used bundled fibers, powdery fibers. In extensive renovation, to use chopped fiber, a powdered fiber.
プライマー処理は、劣化した外装建材にポリエステル樹脂、エポキシ樹脂又はウレタン樹脂等から選択される樹脂塗料を、錆部分や破損個所に浸透させて樹脂化する。これは、下地材との密着性及び上塗との密着性を図り、下地材料の防錆処理および防水処理を目的とするものである。 Primer treatment, degraded exterior building materials in the polyester resin, the resin coating material is selected from epoxy resin or urethane resin, a resin of it to penetrate the rust partial or broken parts. This aims to adhesion between the adhesion and overcoat of a base material, it is an object of the rust-proof treatment and waterproofing of the underlying material.
着色・耐久化処理は、色調を整えるとともに、プライマー処理で付与される防錆・防水を維持すべく塗膜を所定の厚さとして堅牢性を付与すること、及びトップコート層の補強を目的とするものである。樹脂材として使用するものは、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂材又はアクリル樹脂より選択される。 Coloring and durability treatment, the purpose both when adjusting a color tone, to confer robustness to the coating to maintain the rust-waterproof granted by primer treatment as prescribed thickness, and a reinforcement of the top coat layer It is what. What is used as a resin material is selected from an epoxy resin, a urethane resin material, or an acrylic resin.
FRP構造は、プライマー処理層に設けることが好ましいが、これは下地材料との密着性を高めるためである。プライマー処理層としてポリエステル樹脂を使用する場合は、オイルフリーを使用することが好ましいが、そうでない場合には、ポリエステル樹脂の塗膜にプライマー処理をすることによって補強着色層との密着性を図るのである。 FRP structures are preferably kick set the priming layer, which is to enhance the adhesion to the underlying material. When using a polyester resin as a primer-treated layer, it is preferable to use an oil-free, otherwise, reduce the adhesion between the things thus reinforcing the colored layer to the primer treatment on the coating film of the polyester resin It is .
トップコートは、プライマー処理層や耐久化処理層又はFRPマトリクス樹脂、及びシーリング材料を保護することを目的とする。樹脂材としては、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリカーボネートジオールなどを適宜使用する。 Topcoat, intended to protect priming layer and durability treatment layer or FRP matrix resin, the及beauty shea-ring material. As the resin material, urethane resin, silicon resin, fluororesin, polycarbonate diol, or the like is appropriately used.
サイデングパネル等、近年の塗装技術の進展に伴い、塗膜の耐久性は向上しているから、外装材の全面的な腐食の発生は少なくなっており、高圧水洗浄などにより汚れを落とすと、張替えを必要とするほどの損傷ではない場合が多いが、外装材の張替え改修は色調を揃えるために、全面的な張替えが余儀なくされるのである。 Sai dengue panel or the like, along with the recent advances in coating technology, the durability of the coating film is improved, generation of overall corrosion of the outer package is low, the remove the dirt by high pressure water cleaning, often not a damage as to require replacement but, Insect renovation of the outer package in order to align the color tone, it is the overall reconnection is forced.
一方、ガルバリウム鋼板(登録商標)など下地材料の耐用年数は飛躍的に伸びている。 On the other hand, the service life of the base material such as Galvalume steel plate (registered trademark) has been dramatically increased.
そこで、本発明によれば、積層塗膜と部分的なFRP構造との組み合わせにより、腐食破損個所を補修しつつ、同時に下地材料の健全な部分との色調を揃えることができる。 Therefore, according to the present invention, by combining the laminated coating film and the partial FRP structure, it is possible to repair the corrosion breakage portion and at the same time to match the color tone with the healthy portion of the base material.
このように、本発明は、外装材の塗装膜を消耗品として扱い、下地材の改修を必要とするまで、簡易簡便な塗装膜の更新と補修塗膜の耐久性付与による更新期間の延長を可能とするのである。 Thus, the present invention treats the paint film of the exterior material as consumables, to require the renovation of the base material, the extension of the simple simple update and the update period by the durability grant of complement Osamunurimaku of the coating film it is to enable the.
また、今後のウレタン樹脂及びポリエステル樹脂の技術開発に対応可能な塗膜構成を開示するものであり、プライマー処理からトップコートまで、ウレタン樹脂及びポリエステル樹脂による塗料補修を可能とするものである。 Moreover, the coating film structure which can respond to the technical development of future urethane resin and polyester resin is disclosed, and the paint repair by urethane resin and polyester resin is enabled from primer processing to topcoat.
下地材料としては、カラー鋼板、各種サイデングボード、フレキシブルボード、ケイ酸カルシウム板、プレキャストコンクリート板、軽量気泡コンクリート板、セメント、モルタル、石膏ボード板、アルミニウム、鉄鋼、ステンレス鋼などを対象とする。 As the base material, the color steel plate, various rhino dengue boards, flexible boards, calcium silicate board, precast concrete plate, you lightweight concrete plates, cement, mortar, gypsum board plate, the target aluminum, iron steel, stainless steel, etc. .
プライマー処理層は下地調整処理を目的とするところ、塗料樹脂としては、ポリエステル樹脂,ウレタン樹脂又はエポキシ樹脂などを使用する。錆が発生している場合には、これら樹脂の粘度を溶剤で調整して錆への浸透性を改善するとよい。 The priming layer was an object under destination adjusting process, as the paint resin, a polyester resin, using a urethane resin or epoxy resin. If rust is generated, the viscosity of these resins may be adjusted with a solvent to improve the permeability to rust .
溶剤としては、脂肪族炭化水素系溶剤及び高沸点芳香族炭化水素系溶剤を使用することができる。具体的には、ミネラルスピリット、ナフサ、nブタン、n−ヘキサン、n―オクタンなどを使用する。 As the solvent, an aliphatic hydrocarbon solvent and a high-boiling aromatic hydrocarbon solvent can be used. Specifically, to use mineral spirits, naphtha, n-butane, n- hexane, n- octane and the like.
エポキシ樹脂及びウレタン樹脂に添加する防錆顔料としては、リン酸アルミニウム、リン酸亜鉛、リン酸塩、モリブデン酸塩、ステアリン酸、タンニン酸などを使用する。その他、体質顔料、着色顔料、顔料分散材、表面調整剤、たれ止めなどを添加する。 The anticorrosive pigment you added to the epoxy resin and urethane resin, aluminum phosphate, zinc phosphate, phosphate, molybdate, stearic acid, to use and tannic acid. Other, extender pigments, coloring pigments, pigment dispersing agent, a surface conditioner, added and sagging.
配合される顔料としては、二酸化チタン、酸化鉄、カーボンブラックなどの着色顔料、シリカ、炭酸カルシウム、硫酸バリウムなどの体質顔料、リン酸亜鉛、リン酸アルミニウム、モリブデン酸、メタホウ酸バリウム、ハイドロカルマイトなどの防錆顔料などを使用する。 As the pigment to be blended, titanium dioxide emissions, iron oxide, colored pigments such as carbon black, silica, calcium carbonate, extender pigments such as barium sulfate, zinc phosphate, aluminum phosphate, molybdate, barium metaborate, hydrocalumite to use, such as anti-rust pigments such as site.
クラックや破損個所のシーリング材料としては、1成分系として、シリコーン系、変性シリコーン系、ポリウレタン系、2成分系として、変性シリコーン系、ポリサルファイド系、ポリウレタン系、エポキシ、ウレタン、ポリウレア樹脂、シリコンを使用する。溶剤汚染性が少なく、下地材及びシーラーとの密着性及びFRPマトリクス樹脂層との密着性に優れたシーリング材を選定する必要がある。 As a sealing material for cracks and breakage points, silicone, modified silicone, polyurethane, two components, modified silicone, polysulfide, polyurethane, epoxy, urethane, polyurea resin, silicon are used as one component To do . It is necessary to select a sealing material that has low solvent contamination and excellent adhesion to the base material and the sealer and to the FRP matrix resin layer.
変性シリコーン系は塗装が可能であり、本発明で使用することができる。ウレタン系は塗装性が良好であるが、耐候性が良くないことから上塗が必要となる。プライマーの膜厚は1〜200μが好ましい。 Modified silicone is capable of painting, it can be used in the present invention. Urethanes have good paintability, but need to be overcoated due to poor weather resistance. The film thickness of the primer is preferably 1 to 200 μm.
着色・耐久化処理層としては、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂を使用することができる。耐久層は、プライマー及びトップコートなどの上塗り塗膜の補強を目的として設ける。耐久層の膜厚は1〜300μが好ましい。 The coloring and durability treatment layer, it is possible to use epoxy resins, urethane resins, silicone resins, fluorine resins. Durable layer is provided for the purpose of reinforcing the top coat such as a primer and topcoat. The film thickness of the durable layer is preferably 1 to 300 μm.
トップコート層は、全体の塗膜層の耐候性、耐光性、耐水性、耐汚染性付与を目的とする。塗料樹脂として、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂などを使用する。塗膜厚は0.1μm〜20μmが適当である The top coat layer is intended to impart weather resistance, light resistance, water resistance and stain resistance to the entire coating layer. As coating resins, to use acrylic resins, acrylic urethane resins, urethane resins, and etc. fluorine resins. Coating thickness is appropriate 0.1μm~20μm
トップコート用塗料の添加物としては、紫外線吸収材、光安定材、遮光材、造膜助剤、耐汚染親水性付与材などを例示することができる。また、補修部分の色調を揃えるために、顔料を塗工液に混合することができる。 Examples of the additive for the top coat paint include an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a light-shielding material, a film-forming aid, and a stain-resistant hydrophilic property-imparting material. In addition, a pigment can be mixed with the coating liquid in order to align the color tone of the repaired portion.
遮光材としては、炭酸カルシウム、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、タルク、クレー、などを使用する。 The light-shielding material, to use calcium carbonate, silica, alumina, magnesium oxide, talc, clay, and the like.
造膜助剤としては、テキサノール、ブチルセルソルブ、ブチルセルソルブアセテート、カルビトール、トリエチレングリコールなどを使用する。 The coalescents, to use texanol, butyl cellosolve, butyl cellosolve acetate, carbitol, triethylene glycol and the like.
耐汚染を目的とした親水性付与材料としては、オルガノシリケート、フッ素系界面活性剤、光触媒酸化チタンなどを使用する。 The hydrophilicity-imparting material for the purpose of stain, organosilicate, a fluorine-based surfactant, that use such photocatalyst titanium oxide.
溶剤としては、ミネラルスピリット等の脂肪族炭化水素化合物を使用する。 The solvent to use an aliphatic hydrocarbon compounds such as mineral spirits.
次に、FRP構造は、シーリング材による下地処理が困難な欠落箇所の補修・補強やセメント、モルタル系外装材のクラック、破損欠落の補修を目的として、プライマー処理層又は耐久化処理層を設ける。 Next, in the FRP structure, a primer treatment layer or a durability treatment layer is provided for the purpose of repairing / reinforcing missing portions that are difficult to treat with a sealing material, and repairing cracks and breakage of cement and mortar exterior materials.
繊維質としては、炭素繊維、ナイロン短繊維、ガラス繊維、ザイロン繊維、ボロン繊維、ポリエチレン繊維、ケプラー繊維などを使用する。これらの素材は、不織布として利用することもできる。 The fibrous, to use carbon fibers, nylon staple fibers, glass fibers, Zylon fibers, boron fibers, polyethylene fibers, and the like Kepler fiber. These materials can also be used as a nonwoven fabric.
マトリクス樹脂としては、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などを使用する。 The matrix resin, unsaturated polyester resins, epoxy resins, that use a urethane resin.
塗料の塗布方法は、刷毛塗装、ローラー塗装、スプレー塗装、デッピングなどによる。 The method of applying the paint is by brush painting, roller painting, spray painting, dipping or the like.
<試験サンプルの調整>
(下地材料の調整)
(1)塗膜の付着性試験(クロスカット法、JISK5600−5−6)に使用する下地材料は、一般住宅外壁の張替えにより廃棄されたサイデングパネルであり、塗膜劣化の程度が、JISK5600−8−5に規定する塗膜劣化の評価として、同JIS表2のはがれの等級1に相当する部分を試験用の下地材料として調整した。
(2)塗膜の耐屈曲性試験に使用する下地材料は、A4版クリアケース(ポリプロピレンシート)を使用した。
(プライマー処理層の調整)
不飽和ポリエステル樹脂を樹脂乾燥重量として35g/m2〜45g/m2を塗布し4日間放置し、温度23±2℃、相対湿度50±5%で、16時間〜24時間の養生を行い、プライマー処理層の調整を行った。
(着色・耐久化処理層の調整)
上記調整を行ったプライマー処理層に、着色顔料を添加したエポキシ樹脂を樹脂乾燥重量として35g/m2〜45g/m2を塗布し4日間放置し、温度23±2℃、相対湿度50±5%で、16〜24時間の養生を行い、プライマー処理層の調整を行った。
(トップコート処理層の調整)
上記調整を行った着色・耐久化処理層に、フッ素樹脂を樹脂乾燥重量として5g/m2〜45g/m2を塗布し4日間放置し、温度23±2℃、相対湿度50±5%で、16〜24時間の養生を行い、トップコート処理層の調整を行った。
<Adjustment of test sample>
(Adjustment of base material)
(1) The base material used for the coating adhesion test (cross-cut method, JISK5600-5-6) is a siding panel discarded due to the replacement of the outer walls of ordinary houses, and the degree of coating deterioration is JISK5600- As an evaluation of coating film deterioration specified in 8-5, a portion corresponding to the peeling grade 1 in JIS Table 2 was prepared as a base material for testing.
(2) A4 plate clear case (polypropylene sheet) was used as the base material used for the bending resistance test of the coating film.
(Adjustment of primer treatment layer)
The unsaturated polyester resin was allowed to 35g / m2~45g / m2 as the resin dry weight was applied for 4 days, the temperature 23 ± 2 ° C., a relative humidity of 50 ± 5%, performed curing of 16 hours to 24 hours, primed Layer adjustments were made.
(Adjustment of coloring / durability treatment layer)
An epoxy resin added with a color pigment was applied to the primer-treated layer having the above-mentioned adjustment as a resin dry weight of 35 g / m 2 to 45 g / m 2 and left for 4 days, at a temperature of 23 ± 2 ° C. and a relative humidity of 50 ± 5%. Curing for 16 to 24 hours was performed , and the primer treatment layer was adjusted.
(Adjusting the topcoat treatment layer)
To the colored / durability treated layer having the above-mentioned adjustment, 5 g / m 2 to 45 g / m 2 as a resin dry weight was applied to the fluororesin, and left for 4 days, at a temperature of 23 ± 2 ° C. and a relative humidity of 50 ± 5%, 16 It performs a regimen of 24 hours, was carried out to adjust the top coat processing layer.
<塗膜の付着性試験>
塗膜の付着性試験は、JISK5600−5−6:1999に規定するクロスカット法により評価した。カットの間隔(同JIS 7.1.4)についてはプライマー処理層については、1mmの間隔とし、それ以外の塗膜層については、2mmの間隔とした。透明感圧付着テープとしては、市販のセロハンテープを使用した。
<Coating adhesion test>
The adhesion test of the coating film was evaluated by the cross-cut method defined in JISK5600-5-6: 1999. Regarding the cut interval (JIS 7.1.4), the primer-treated layer was 1 mm apart, and the other coating layers were 2 mm apart. A commercially available cellophane tape was used as the transparent pressure-sensitive adhesive tape.
以下において実施例1〜7として説明している材料の構成態様は、「表1」において記載しているものをいい、図1・図2に表しているものではない。The structural aspects of the materials described below as Examples 1 to 7 refer to those described in “Table 1” and are not illustrated in FIGS. 1 and 2.
(実施例1)
ガラス繊維としては、長さ3mm、繊維径9〜13μmの集束繊維5gを、不飽和ポリエステル樹脂1000gに配合し(ポリエステル樹脂乾燥重量に対し0.58質量%にあたる)、ガラス繊維を均一に分散させ、硬化剤を10g均一に混合し、ローラーにより塗布し、実施例1とした。また、ガラス繊維を配合しないものを比較例1とした。
(実施例2)
実施例1のガラス繊維長さを6mmとしたほかは実施例1と同様とし、実施例2とした。
(実施例3)
実施例1の試験片に着色・耐久化処理層を設け、実施例3とした。同様に、比較例1の試験片に着色・耐久化処理層を設け、比較例2とした。
(実施例4)
実施例2の試験片に着色・耐久化処理層を設け、実施例4とした。
(実施例5)
実施例3の試験片にトップコート層を設け、実施例5とした。同様に、比較例2の試験片にトップコート層を設け、比較例3とした。
(実施例6)
実施例4の試験片にトップコート層を設け、実施例6とした。
Example 1
As the glass fiber, length 3 mm, the focusing fiber 5g of fiber diameter 9~13Myuemu, incorporated into the unsaturated polyester resin 1000 g (polyester resin dry weight relative equivalent to 0.58 wt%), and uniformly dispersed glass fiber Then, 10 g of the curing agent was uniformly mixed and applied with a roller to obtain Example 1. Moreover, the thing which does not mix | blend glass fiber was made into the comparative example 1.
(Example 2)
Addition to the glass fiber length of Example 1 and 6 mm is the same as the actual Example 1 was as in Example 2.
(Example 3)
The test piece of Example 1 was provided with a coloring / durability treatment layer, and Example 3 was obtained. Similarly, a coloring and durability treatment layer was provided on the test piece of Comparative Example 1 to obtain Comparative Example 2.
Example 4
The test piece of Example 2 was provided with a coloring / durability treatment layer, and Example 4 was obtained.
(Example 5)
A top coat layer was provided on the test piece of Example 3 to obtain Example 5. Similarly, a top coat layer was provided on the test piece of Comparative Example 2 to obtain Comparative Example 3.
(Example 6)
A top coat layer was provided on the test piece of Example 4, and Example 6 was obtained.
<塗膜の耐屈曲性試験>
塗膜の耐屈曲性試験用の試験片を折り曲げ、割れの認められる角度で評価した。
(実施例7)
塗膜の耐屈去性試験用の試験片に実施例1と同様のプライマー処理を行い、実施例7とした。比較例1と同様にガラス繊維を配合しないプライマー処理をしたものを比較例4とした。
(実施例8)
塗膜の耐屈曲性試験用の試験片に実施例2と同様のプライマー処理を行い、実施例8とした。
<Bend resistance test of coating film>
The test piece for the bending resistance test of the coating film was bent and evaluated at an angle at which cracking was observed.
(Example 7)
The same primer treatment as in Example 1 was performed on a test piece for the anti-fading test of the coating film to obtain Example 7. Comparative Example 4 was treated with a primer that did not contain glass fiber as in Comparative Example 1.
(Example 8)
A test piece for bending resistance test of the coating film subjected to the same primer treatment as in Example 2 was as in Example 8.
<評価>
(評価方法)
(1)塗膜の付着性試験については、JISK5600−5−6の表1試験結果の分類により評価を行った。
(2)耐屈曲性試験については、JSK5600−5−1に規定するタイプ1のマンドレル直径により評価を行った。
<Evaluation>
(Evaluation method)
(1) About the adhesion test of the coating film, it evaluated by the classification | category of the test result of Table 1 of JISK5600-5-6.
(2) About the bending resistance test, it evaluated by the mandrel diameter of the type 1 prescribed | regulated to JSK5600-5-1.
(評価結果)
(1)塗膜の付着性試験結果(クロスカット法)
プライマー処理層にガラス繊維を配合しない比較例1について、塗膜の密着性は量であり、JIS5800−5−6表1試験結果の分類では、分類0であった(カットの縁が完全に滑らかで、どの格子の目にも剥がれがない)。
プライマー処理層にガラス繊維を配合した実施例1及び2についても分類0であり、ガラス繊維を配合したことによる下地材料との密着性阻害はなく、良好な結果となっている。
(2)塗膜の耐屈曲性試験結果(円筒形マンドレル法)
(Evaluation results)
(1) Coating film adhesion test results (cross-cut method)
About the comparative example 1 which does not mix | blend glass fiber with a primer processing layer, the adhesiveness of a coating film is quantity, and it was classification 0 in the classification | category of JIS5800-5-6 Table 1 test result (the edge of a cut is completely smooth) And there is no peeling in the eyes of any lattice).
Examples 1 and 2 in which glass fibers were blended in the primer-treated layer are also classified as 0, and there is no inhibition of adhesion to the base material due to blending of glass fibers, which is a good result.
(2) Bending resistance test result of coating film (cylindrical mandrel method)
新築構造物、リサイクルにおいても利用できる。多層塗膜のそれぞれの特性を明確にすることにより基準化を図ることができる。また、今後のウレタン及びポリウレタン塗料の技術開発に対応が可能な塗膜構成を開示するものである。 It can also be used for new construction and recycling. Standardization can be achieved by clarifying the respective characteristics of the multilayer coating film. In addition, the present invention discloses a coating film structure that can cope with future technological development of urethane and polyurethane paints.
1 外装材(下地鋼材)
2 旧塗膜層
3 腐食欠落箇所の補修処理層
4 プライマー処理層
5 着色・耐久化処理層
6 トップコート層
7 繊維質強化処理層
1 Exterior material (underlying steel material)
2 Old paint layer 3 Corrosion-repaired treatment layer 4 Primer treatment layer 5 Coloring / durability treatment layer 6 Topcoat layer 7 Fibre-reinforced treatment layer
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