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公开(公告)号:CN113216511B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202110539295.X
申请日:2021-05-18
IPC: E04C3/20
Abstract: 本发明公开了一种FRP管钢筋组合ICCP‑SS海水海砂混凝土叠合梁,包括:外加电流阴极保护和结构加固系统以及包裹在外加电流阴极保护和结构加固系统外的钢筋海水海砂混凝土叠合梁;外加电流阴极保护和结构加固系统包括:FRP矩形管;碳纤维布,包裹在FRP矩形管外;钢筋海水海砂混凝土叠合梁包括:海水海砂混凝土层;钢筋笼,嵌设在海水海砂混凝土层内;外加电流阴极保护和结构加固系统位于钢筋笼内。采用基于碳纤维‑FRP复合矩形管材的外加电流阴极保护和结构加固(ICCP‑SS)系统,以碳纤维‑FRP复合矩形管材为阳极,以钢筋笼为阴极,通过外加电流对海水海砂混凝土叠合梁内的钢筋进行保护,可以预防和延缓钢筋的腐蚀。
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公开(公告)号:CN113216488A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110540167.7
申请日:2021-05-18
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维网格ICCP‑SS钢筋海水海砂混凝土叠合板,包括:相互连接的叠合板芯和ICCP‑SS系统;叠合板芯包括:海水海砂混凝土层;钢筋笼,嵌设在海水海砂混凝土层内;海水海砂混凝土层朝向ICCP‑SS系统的一侧设置有抗剪键槽,且钢筋笼位于抗剪键槽的底部;ICCP‑SS系统包括:碳纤维网格,设置在海水海砂混凝土层上抗剪键槽所在的一侧;导电砂浆保护层,设置在碳纤维网格背离海水海砂混凝土层的一侧,并穿过碳纤维网格填充抗剪键槽,且与钢筋笼连接。通过ICCP‑SS系统和钢筋海水海砂混凝土的复合有效的利用沿海地区的海水海砂资源,预防和延缓钢筋的腐蚀,提高或弥补由于钢筋腐蚀而损失的结构承载力。
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公开(公告)号:CN103786383A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310688269.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维复合材料增强陶瓷板及其制造方法。纤维复合材料增强陶瓷板包括陶瓷板和无机胶粘剂-纤维片材增强材料层,纤维片材层夹在无机胶粘剂中,无机胶粘剂-纤维片材增强材料层粘贴在陶瓷板的底面上;所述的无机胶粘剂由无机胶凝材料与水混合而成。本发明所使用的无机胶粘剂与粘结的纤维材料和陶瓷板粘贴在一起共同作用,提高了制品的抗折强度和冲击韧性。陶瓷板在遇到爆炸或遭受冲击荷载时,不会迅速碎裂甚至剥落,对建筑结构的内部材料起到了保护作用。与现有材料相比,纤维复合材料增强陶瓷板抗弯强度高、冲击韧性好、且其制造方法工序简单、取材容易、设备投入少、成本低。
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公开(公告)号:CN113216512B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202110539324.2
申请日:2021-05-18
IPC: E04C3/20
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维筋与钢筋复合ICCP‑SS海水海砂混凝土梁,包括:海水海砂混凝土层;FRP‑钢复合筋,嵌设在所述海水海砂混凝土层中;所述FRP‑钢复合筋作为外加电流阴极保护和结构加固系统;所述FRP‑钢复合筋包括:FRP复合纵筋;碳纤维束,缠绕在所述FRP复合纵筋外;钢筋笼,与所述FRP复合纵筋连接。一方面以碳纤维束为阳极,以钢筋为阴极,通过外加电流对海水海砂混凝土叠合板内的钢筋进行保护,可以预防和延缓钢筋的腐蚀;另一方面FRP纵筋可以提供结构抗弯加固的作用,用于弥补和提高由于钢筋腐蚀导致的叠合梁力学性能损失。
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公开(公告)号:CN113216511A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110539295.X
申请日:2021-05-18
IPC: E04C3/20
Abstract: 本发明公开了一种FRP管钢筋组合ICCP‑SS海水海砂混凝土叠合梁,包括:外加电流阴极保护和结构加固系统以及包裹在外加电流阴极保护和结构加固系统外的钢筋海水海砂混凝土叠合梁;外加电流阴极保护和结构加固系统包括:FRP矩形管;碳纤维布,包裹在FRP矩形管外;钢筋海水海砂混凝土叠合梁包括:海水海砂混凝土层;钢筋笼,嵌设在海水海砂混凝土层内;外加电流阴极保护和结构加固系统位于钢筋笼内。采用基于碳纤维‑FRP复合矩形管材的外加电流阴极保护和结构加固(ICCP‑SS)系统,以碳纤维‑FRP复合矩形管材为阳极,以钢筋笼为阴极,通过外加电流对海水海砂混凝土叠合梁内的钢筋进行保护,可以预防和延缓钢筋的腐蚀。
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公开(公告)号:CN103739268B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310686783.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维复合材料增强陶瓷板及其制造方法。纤维复合材料增强陶瓷板包括陶瓷板和胶粘剂-纤维片材增强材料层,纤维片材层夹在胶粘剂中,胶粘剂-纤维片材增强材料层粘贴在陶瓷板的底面上;所述的胶粘剂是有机树脂与无机胶粘剂的混合物。本发明使用的有机-无机胶粘剂具有良好粘结强度和的耐高温能力,由其粘结的纤维增强材料和陶瓷板粘贴在一起共同作用,提高了制品的抗折强度和冲击韧性。陶瓷板在遇到爆炸或遭受冲击荷载时,不会迅速碎裂甚至剥落,因此对建筑结构的内部材料起到了保护作用。与现有技术相比,该陶瓷板抗弯强度高、冲击韧性好、且其制备方法工序简单、取材容易、设备投入少、成本低。
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公开(公告)号:CN111548039A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010321651.6
申请日:2020-04-22
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种赤泥地聚物骨料及其制备方法,所述赤泥地聚物骨料的原材料包括如下重量份的组分:赤泥50~100份;激发剂1~10份;粉煤灰0~40份;水20~60份。本发明提供的赤泥地聚物骨料具有较高的力学性能和抗压强度,具有更加广泛的工程应用。
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公开(公告)号:CN103739268A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310686783.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维复合材料增强陶瓷板及其制造方法。纤维复合材料增强陶瓷板包括陶瓷板和胶粘剂-纤维片材增强材料层,纤维片材层夹在胶粘剂中,胶粘剂-纤维片材增强材料层粘贴在陶瓷板的底面上;所述的胶粘剂是有机树脂与无机胶粘剂的混合物。本发明使用的有机-无机胶粘剂具有良好粘结强度和的耐高温能力,由其粘结的纤维增强材料和陶瓷板粘贴在一起共同作用,提高了制品的抗折强度和冲击韧性。陶瓷板在遇到爆炸或遭受冲击荷载时,不会迅速碎裂甚至剥落,因此对建筑结构的内部材料起到了保护作用。与现有技术相比,该陶瓷板抗弯强度高、冲击韧性好、且其制备方法工序简单、取材容易、设备投入少、成本低。
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公开(公告)号:CN111548039B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010321651.6
申请日:2020-04-22
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种赤泥地聚物骨料及其制备方法,所述赤泥地聚物骨料的原材料包括如下重量份的组分:赤泥50~100份;激发剂1~10份;粉煤灰0~40份;水20~60份。本发明提供的赤泥地聚物骨料具有较高的力学性能和抗压强度,具有更加广泛的工程应用。
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公开(公告)号:CN113216512A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110539324.2
申请日:2021-05-18
IPC: E04C3/20
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维筋与钢筋复合ICCP‑SS海水海砂混凝土梁,包括:海水海砂混凝土层;FRP‑钢复合筋,嵌设在所述海水海砂混凝土层中;所述FRP‑钢复合筋作为外加电流阴极保护和结构加固系统;所述FRP‑钢复合筋包括:FRP复合纵筋;碳纤维束,缠绕在所述FRP复合纵筋外;钢筋笼,与所述FRP复合纵筋连接。一方面以碳纤维束为阳极,以钢筋为阴极,通过外加电流对海水海砂混凝土叠合板内的钢筋进行保护,可以预防和延缓钢筋的腐蚀;另一方面FRP纵筋可以提供结构抗弯加固的作用,用于弥补和提高由于钢筋腐蚀导致的叠合梁力学性能损失。
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