シロアリバリアは、地下に生息するシロアリが建物に侵入するのを防ぐために特別に設計された材料です。物理的なシロアリバリアは殺虫剤を含まず、シロアリの採餌活動を物理的にブロックします。地下に生息するシロアリを効果的に排除する物理的なバリアを開発することで、建物の耐用年数にわたってシロアリの侵入や被害の可能性がはるかに低い構造物を設計および構築できます。シロアリは、その小さなサイズ (長さ 0.02 インチ (0.51 mm))、驚異的な繁殖能力 (シロアリの女王は 3 秒ごとに 1 個の卵を産みます。つまり、1 年に 1,000 万個以上の卵を産みます)、および多くの建築材料を食べる能力により、すべての昆虫の中で最も破壊的です。
初期の物理的バリアであるシロアリシールドは、軽量フレーム建築で何十年も使用されてきた金属板の加工品です。シロアリシールドは、木製の敷居板の下によく使用されます。シロアリが泥管を建物の外側に構築するように設計されており、訓練を受けた害虫管理の専門家の目に見えるようになります。(シロアリシールドを参照)
膜
シロアリ膜バリアは、高強度の裏地に接着されたエラストマーシーラントで構成されています。建物の外壁に組み込まれると、膜バリアは複数の機能を果たします。シロアリや昆虫を排除することに加えて、防水、空気バリア、蒸気バリアとして機能します。

シロアリ防護膜の用途には、コンクリート基礎壁、ICF断熱コンクリートフォーム、スラブ下防水、敷居下プレート、床下地、壁、窓、ドアの雨押さえなどがあります。ほとんどのシロアリ防護膜は、建設プロセス中に実装する必要があります。
シーラント
シロアリシーラント材は、上記のシロアリ膜の基本成分です。シーラントは弾性体で、破れることなく構造物とともに動き、コーキング剤または塗布可能な配合で利用できます。構造物の配管貫通部の周囲にコーキングすると、シロアリシーラントバリアがパイプとコンクリートの両方に付着します。沈下または膨張性土壌により構造物が動いても、シーラントバリア材はシロアリやその他の昆虫が侵入できないバリアを維持します。

ステンレススクリーン
地下シロアリを効果的に排除するには、0.02インチ(0.5 mm)未満のスクリーン開口部が必要です。[1]建物外壁のスクリーンの適用領域には、排水穴、軒裏、切妻、棟の通気口などがあります。
粒子バリア
粒子状シロアリバリアは、太平洋盆地周辺で広く使用されています。1980年代にハワイ大学の科学者ミノルド・タマシロによって商業的に開発されました。しかし、粒子バリアが米国本土で商業的に利用できるようになったのはごく最近のことです。粒子バリアの原理は、Ebeling and Pence (1957)、[2] Su et al. (1991)、[3] Su and Scheffrahn (1992)、[4] Yates et al. (2003)、および Keefer et al. (2013) によって十分に研究されています。[5] 玄武岩粒子状シロアリバリアはハワイで使用されていますが、他の場所ではほとんど使用されていません。これは、玄武岩が火山活動によって生成され、火山活動は世界の孤立した地域でのみ発生するためです。オーストラリアで使用されている花崗岩などの硬い鉱物は、必要なサイズと形状特性を備えていれば、シロアリバリアとして機能します。
粒子バリアの研究は2003年にテキサスA&M大学で始まりました。粒子の大きさ、角度、粒子間の隙間など、さまざまな粒子特性が評価されました。[5]この材料は、家や建物の露出した周囲に、幅4インチ(100 mm)、深さ5インチ(130 mm)のくさび形で直接基礎に設置できます。

骨材バリアは、浴槽トラップやスラブのリーブアウトに設置した場合も効果的です。建設中および基礎の注入後、段ボールやその他の破片を浴槽トラップ領域から取り除き、粒子バリアを設置します。この材料を塗布すると、脆弱な侵入口からのシロアリの侵入から構造物を保護できます。
粒子バリアの問題の 1 つは、シロアリを阻止するために粒子バリアを使用することに関する Web 上の誤った参照があることです。1 つの情報源では、「砂バリアを使用してください」と書かれています。別の情報源では、「16 グリットの砂は許容範囲です」と書かれています。このあいまいな仕様は、木材置き場やその他の販売店で「砂」または「16 グリットの砂」を安価に購入できる一部の建築業者には好まれますが、粒子バリアをシロアリ対策として信頼する価値を損なう結果となります。カリフォルニア大学バークレー校 (1956 年)、ハワイ大学 (1982 年 - 2003 年)、フロリダ大学 (1992 年)、テキサス A&M 大学 (2003 年 - 2013 年) で行われた上記のすべての研究では、8 から 14 のサイズが最も効果的であると指摘されています。
参考文献
- ^ Geiger, Chris A.; Cox, Caroline. 「Pest Prevention by Design」(PDF) .サンフランシスコ環境. 2017年2月23日閲覧。
- ^ Ebeling, Walter; Pence, Roy J. (1957 年5月)。 「砂や燃え殻の障壁を通過する地下シロアリの侵入に対する粒子サイズの関係」経済昆虫学ジャーナル。50 (5): 690。doi :10.1093/jee/50.5.690。
- ^ Su, Nan-Yao; Scheffrahn, Rudolf H.; Ban, Paul M. (1991). 「均一サイズの粒子バリア:地下シロアリ(シロアリ目:ミゾガシラシロアリ科)に対する物理的排除装置」Journal of Economic Entomology . 84 (3): 912. doi :10.1093/jee/84.3.912.
- ^ Su, Nan-Yao; Scheffrahn, Rudolf H. (1992). 「地下シロアリ(シロアリ目:ミゾガシラシロアリ科)の野外個体群によるサイズ粒子バリアの貫通」Journal of Economic Entomology . 85 (6): 2275. doi :10.1093/jee/85.6.2275 . 2017年2月24日閲覧。
- ^ ab Keefer, T. Chris; Zollinger, Dan G.; Gold, Roger E. (2013年9月). 「地下シロアリの建物への侵入を防ぐ物理的バリアとしての骨材粒子の評価」(PDF) . Southwestern Entomologist . 38 (3): 447– 464. doi :10.3958/059.038.0308. S2CID 85870420. 2017年2月23日閲覧。
- サイエンティフィック・アメリカン; https://blogs.scientificamerican.com/running-ponies/long-live-the-morbidly-obese-termite-queen-and-her-terrifying-army-of-sweat-licking-babies/
- 害虫駆除技術; https://www.pctonline.com/article/pct0215-annual-termite-damage-quest/
- ゴールド、ロジャー; (2015 年 10 月。「物理的障壁を使用した害虫排除 - 新規および既存の構造物の持続可能な未来の一部」(https://www.youtube.com/watch?v=2c2BEFq9Bmk。' 'Pest World 2015 - National Pest Management Association' ')。2017 年 10 月 25 日に閲覧。
- 国際規格協議会 AC 380「シロアリ物理的バリアシステムの承認基準」(http://shop.iccsafe.org/ac380-termite-physical-barriers-approved-oct-2014-editorially-revised-feb-2017-pdf-download.html)
- 国際規格協議会 ICC 評価レポート ESR-3632 TERM バリア システム (http://www.icc-es.org/Reports/pdf_files/load_file.cfm?file_type=pdf&file_name=ESR-3632.pdf)
- 国際規格協議会 ICC 評価レポート ESR-1860 Termimesh シロアリ防除システム (http://www.icc-es.org/Reports/pdf_files/load_file.cfm?file_type=pdf&file_name=ESR-1860.pdf)
