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公开(公告)号:CN110702492A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910892862.2
申请日:2019-09-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种双向单纤维拔出水泥基体试件模具及其制作和应用,模具包括:经螺栓连接的底板(1)、中层板(2)、上层板(3),中层板(2)及上层板(3)上均开设有凹槽,连接在底板(1)上表面两侧的立柱(4),两端分别固定在两侧立柱(4)上的纤维(5),该纤维(5)穿设在所述中层板(2)和上层板(3)之间,纵向设置在中层板(2)和上层板(3)之间的隔膜(6)。与现有技术相比,本发明可以根据需要一次性浇筑几个至几十个单纤维拔出试件,且每个试件各自独立,不再需要传统方法拆模后的切割过程,试件制备效率高。测试装置采用高精度荷载传感器,双向单纤维拔出试件可直接粘贴在与试验机相连上下两个特制铁片上,与传统方法固定单根纤维相比,操作简单方便,测试效率高,结果准确。
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公开(公告)号:CN110357521A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910573404.2
申请日:2019-06-28
Applicant: 同济大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种轻质高强高延性砂浆及其制备方法,该砂浆包括水泥、硅灰、矿渣粉、再生粉末、粉煤灰漂珠、玻璃微珠、再生橡胶粉末、减水剂、水、超高分子量聚乙烯纤维和聚酯纤维,其制备方法包括将水泥、硅灰、矿渣粉、再生粉末、粉煤灰漂珠、玻璃微珠和再生橡胶粉末混合搅拌,得到第一混合物;将减水剂水的混合液体加入第一混合物内搅拌,得到第二混合物;将超高分子量聚乙烯纤维和聚酯纤维加入第二混合物内搅拌,得到第三混合物;最后将第三混合物进行振捣成型、养护即可;本发明的砂浆具有轻质、高抗压强度、高抗拉强度、优异耗能能力、较高拉伸荷质比和超高拉伸延性的特点,从而能显著降低材料与结构的自重,并保持足够的承载力。
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公开(公告)号:CN104895344A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510242131.5
申请日:2015-05-13
Applicant: 同济大学
IPC: E04G23/02
Abstract: 本发明提供了一种钢筋混凝土构件的加固方法以及钢筋混凝土加固结构,其中,加固方法包括:在钢筋混凝土构件的待加固区域的至少一个侧面上开设至少一条凹槽,在凹槽内铺设至少一条带有若干个孔洞的碳纤维板条,用胶粘剂将碳纤维板条胶粘固定在凹槽内;钢筋混凝土加固结构包括钢筋混凝土构件和若干根碳纤维板条,钢筋混凝土构件的待加固区域的至少一个侧面上开设有至少一条凹槽,凹槽内铺设有至少一条带有若干个孔洞的碳纤维板条,碳纤维板条通过胶粘剂胶粘固定在凹槽内;本发明的碳纤维板条上开设的孔洞允许胶粘剂的通过,将碳纤维板条胶粘固定在凹槽内,增强了碳纤维板条与凹槽的胶合强度,降低了碳纤维板条与凹槽的粘贴界面发生滑移的几率。
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公开(公告)号:CN116462459A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210011321.6
申请日:2022-01-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种用于3D打印的耐高温纤维混凝土材料。本发明进一步提供上述耐高温纤维混凝土材料的制备及其应用。本发明提供的一种用于3D打印的耐高温纤维混凝土材料及其制备与应用,在适应3D打印技术对打印油墨建造性要求的前提下,保障了硬化后材料的力学性能和耐久性能,具有可打印性强、开放时间可调、耐久性优良等优势,同时采用高分子纤维与玄武岩纤维混杂应用,在保障3D混凝土高温力学性能的同时,减少了高温爆裂情况的发生。
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公开(公告)号:CN111807790B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010735725.0
申请日:2020-07-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种用于建筑3D打印的橡胶粉超高延性砂浆及其制备,该砂浆材料包括以下重量份数的原料组分:水泥400~800份,硅灰100~200份,粉煤灰400~800份,砂80~400份,橡胶粉20~120份,减水剂1~4份,水300~390份,聚乙烯纤维10~20份。与现有技术相比,本发明通过配方的优化设计,进一步提升3D打印橡胶粉砂浆材料的超高延性和高耗能能力,从而实现无筋的建筑3D打印。
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公开(公告)号:CN108249854B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810072144.6
申请日:2018-01-25
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种海水搅拌的纤维增强水泥基超高延性混凝土及其制备,所述的超高延性混凝土通过以下方法制成:(1)按配方将水泥、砂和粉煤灰加入搅拌机中,干粉搅拌2‑3min,充分混合均匀;(2)再继续加入减水剂和海水,浆体搅拌1‑2min;(3)接着加入增稠剂和聚乙烯纤维,充分搅拌2‑3min;(4)搅拌结束后,转移至模具,振捣1‑2min成型,养护,脱模,即制得目的产品。与现有技术相比,本发明超高延性混凝土具有强大的拉伸强度和延性,具有良好的微裂缝分布性能和耗能性能,其力学性能与采用淡水制备的超高性能混凝土相比没有明显差异,可以实现无钢筋的混凝土结构建造,适用于海岛建设等领域。
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公开(公告)号:CN105948660B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610412344.2
申请日:2016-06-14
Applicant: 同济大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及一种高强超高韧性混凝土及其制备方法,该混凝土由包括以下重量份的组分制备而成:水泥400‑800份,硅灰100‑250份,矿渣粉200‑500份,粉煤灰200‑500份,石英粉200‑500份,石英砂800‑1000份,减水剂20‑40份,水180‑250份,聚乙烯纤维15‑25份;制备时,按重量份将水泥、硅灰、矿渣粉、粉煤灰、石英粉及石英砂加入搅拌机中,干粉搅拌2‑3min,充分混合均匀;待搅拌结束后,转移至模具中,振捣1‑2min成型,进行养护,脱模,即制得所述的高强超高韧性混凝土。与现有技术相比,本发明混凝土的抗压强度达到120‑150MPa,抗折强度达到30‑50MPa,抗拉强度达到15‑22MPa,抗拉延伸率达到4‑8%,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108585693A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810639681.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 同济大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及一种混杂纤维增韧的超高强超高延性水泥基材料,包括以下组分及重量份含量的原料:525普通硅酸盐水泥:700~1250、硅灰:200-300、矿粉:200-750、石英砂:400-500、水:200-230、聚羧酸高效减水剂:20-30、超高分子量聚乙烯纤维:5-20、超高强钢纤维:39-117。与现有技术相比,本发明利用混合使用超高分子量聚乙烯纤维以及钢纤维,得到具有最高抗压强度200MPa,直接拉伸强度接近15MPa,拉伸延性接近10%,以及塌落度大于180mm的水泥基复合材料,可泵送可现浇。
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公开(公告)号:CN108373308A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810054820.7
申请日:2018-01-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种具有超高延性的纤维增强石膏复合材料及其制备方法,该石膏复合材料由包括以下重量份的组分制备而成:石膏粉1205-1720份,水泥0-85份,粉煤灰0-430份,缓凝剂1-3份,增稠剂3-5份,水450-650份,聚乙烯纤维15-25份。制备时,按重量份将石膏、水泥、粉煤灰、缓凝剂加入搅拌机中,干粉搅拌2-3min,充分混合均匀;再将水、增稠剂加入搅拌机中,待浆体搅拌均匀后,加入聚乙烯纤维搅拌。最后浇筑至模具中,进行养护、脱模,即制得产品。与现有产品相比,本发明纤维石膏的抗拉强度可达0.8-5MPa,抗拉延伸率达到5-8%,具有良好的微裂缝分布性能和耗能性能,利用建筑石膏粉为原材料,环保绿色,经济性好,应用前景好。
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公开(公告)号:CN108249854A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810072144.6
申请日:2018-01-25
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B22/0026 , C04B2201/50 , C04B18/08 , C04B14/06 , C04B16/0625 , C04B24/24 , C04B24/38
Abstract: 本发明涉及一种海水搅拌的纤维增强水泥基超高延性混凝土及其制备,所述的超高延性混凝土通过以下方法制成:(1)按配方将水泥、砂和粉煤灰加入搅拌机中,干粉搅拌2‑3min,充分混合均匀;(2)再继续加入减水剂和海水,浆体搅拌1‑2min;(3)接着加入增稠剂和聚乙烯纤维,充分搅拌2‑3min;(4)搅拌结束后,转移至模具,振捣1‑2min成型,养护,脱模,即制得目的产品。与现有技术相比,本发明超高延性混凝土具有强大的拉伸强度和延性,具有良好的微裂缝分布性能和耗能性能,其力学性能与采用淡水制备的超高性能混凝土相比没有明显差异,可以实现无钢筋的混凝土结构建造,适用于海岛建设等领域。
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