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公开(公告)号:CN109626910B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910042974.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 长江大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维海砂高性能混凝土材料及其制备方法,该混凝土材料包括如下重量份组分:水泥340~450份、水160~180份、海砂540~780份、石子1200~1400份、碳纤维20~50份、减水剂2~5份;其如下方法制备:按上述组分备料,将石子与海砂搅拌至混合均匀,然后加入水泥、水和减水剂并搅拌至混合均匀;将碳纤维加入混合均匀的材料中,搅拌均匀,即得。本发明采用碳纤维取代钢筋,其避免钢筋混凝土的盐水降解和劣化作用,且使建筑构件重量减轻,安装施工方便,缩短建筑工期;同时,碳纤维具有震动阻尼特性,可吸收震动波,使本发明的混凝土材料的防地震能力和抗弯强度提高十几倍。
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公开(公告)号:CN108756411B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810541702.9
申请日:2018-05-30
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种树状柱的偏心支撑结构,其通过在工字型截面支撑梁与工字型变截面梁之间增设第一槽钢支撑梁,并在第一槽钢支撑梁与工字型变截面梁之间增设第二槽钢支撑梁,使所述第一槽钢支撑梁与所述工字型截面支撑梁与工字型变截面梁组成三角稳固结构,所述第二槽钢支撑梁与所述第一槽钢支撑梁与工字型变截面梁组成三角稳固结构,从而形成一树状柱支撑结构,其经过多级分叉转换,用较小的杆件形成较大跨度空间,通过所述树状柱支撑结构与工字型变截面梁相连接,使得非耗能梁段与柱的连接节点同工字型截面支撑协同变形,能够承担部分非耗能梁端的受力,保证非耗能梁端的安全,且受力合理,在地震荷载作用下,可以有效消耗地震能量。
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公开(公告)号:CN109626910A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910042974.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 长江大学
IPC: C04B28/04
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2201/50 , C04B2201/52 , C04B14/02 , C04B14/068 , C04B14/386 , C04B2103/302
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维海砂高性能混凝土材料及其制备方法,该混凝土材料包括如下重量份组分:水泥340~450份、水160~180份、海砂540~780份、石子1200~1400份、碳纤维20~50份、减水剂2~5份;其如下方法制备:按上述组分备料,将石子与海砂搅拌至混合均匀,然后加入水泥、水和减水剂并搅拌至混合均匀;将碳纤维加入混合均匀的材料中,搅拌均匀,即得。本发明采用碳纤维取代钢筋,其避免钢筋混凝土的盐水降解和劣化作用,且使建筑构件重量减轻,安装施工方便,缩短建筑工期;同时,碳纤维具有震动阻尼特性,可吸收震动波,使本发明的混凝土材料的防地震能力和抗弯强度提高十几倍。
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公开(公告)号:CN110453851A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910663985.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 长江大学
IPC: E04C3/34
Abstract: 本发明公开一种钢管混凝土柱,包括:钢管及塑料管,所述塑料管内置于所述钢管,且所述塑料管的外周面抵接于所述钢管的内周面,所述塑料管内填充有海砂混凝土。本发明还提供了一种钢管混凝土柱制作方法,包括如下步骤:步骤1,将塑料管嵌入钢管;步骤2,将海砂混凝土浇灌至所述塑料管内。与现有技术相比,本发明的有益效果包括:该钢管混凝土柱中所述塑料管阻挡了海沙混凝土与所述钢管接触,从而避免了所述钢管受到所述海沙混凝土的腐蚀,使得海沙能够与钢管相结合,可以有效解决沿海地区河沙缺乏的问题,而且可以解决钢管混凝土柱在海洋环境,酸性环境,氯离子环境中的耐腐蚀性问题,有利于节约现有资源,发掘尚未能大量利用的海沙资源。
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公开(公告)号:CN108755936A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810540637.8
申请日:2018-05-30
Applicant: 长江大学
CPC classification number: E04B1/185
Abstract: 本发明公开了一种方钢管结构与型钢混凝土梁的节点榫卯结构及方法,使两条型钢混凝土梁通过所述对接凹槽上下垂直对接设置,形成型钢混凝土梁连接体,两条方钢管结构分别上下对接型钢混凝土梁连接体,上、下方钢管的方钢凹槽分别与型钢上下两侧的型钢凹槽对接设置,形成节点榫卯结构。通过节点榫卯结构的巧妙搭接实现型钢混凝土结构梁与方形钢管混凝土柱的连接,并提高了节点转接件的抗弯和抗扭强度,防止节点转接件发生弯曲和扭转变形。同时通过向上、下方钢管结构的矩形型腔相连通形成一体化矩形型腔中浇筑混凝土形成方钢管约束混凝土柱,用以将节点榫卯结构包裹在混凝土中,形成抗弯、抗扭能力较强的混凝土柱节点,保证节点榫卯结构的稳固性。
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公开(公告)号:CN108756411A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810541702.9
申请日:2018-05-30
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种树状柱的偏心支撑结构,其通过在工字型截面支撑梁与工字型变截面梁之间增设第一槽钢支撑梁,并在第一槽钢支撑梁与工字型变截面梁之间增设第二槽钢支撑梁,使所述第一槽钢支撑梁与所述工字型截面支撑梁与工字型变截面梁组成三角稳固结构,所述第二槽钢支撑梁与所述第一槽钢支撑梁与工字型变截面梁组成三角稳固结构,从而形成一树状柱支撑结构,其经过多级分叉转换,用较小的杆件形成较大跨度空间,通过所述树状柱支撑结构与工字型变截面梁相连接,使得非耗能梁段与柱的连接节点同工字型截面支撑协同变形,能够承担部分非耗能梁端的受力,保证非耗能梁端的安全,且受力合理,在地震荷载作用下,可以有效消耗地震能量。
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公开(公告)号:CN109339341A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811449591.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 长江大学
IPC: E04C3/36
Abstract: 本发明涉及一种内设加劲肋的GFRP管混凝土组合柱,属建筑工程构件技术领域。它由GFRP管和GFRP管内填充浇筑的混凝土构成,其特征在于:GFRP管的内壁上设置有多个T型剪力键,T型剪力键上安装有加劲肋。该发明通过增加了GFRP的横截面积提高了GFRP管的强度,增加组合柱的承载力,减轻组合柱的自重,同时T型剪力键上设置加劲肋可以有效提高组合柱的延性,避免组合柱的脆性破坏,增强结构的整体性,进一步提高组合柱的承载力。
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公开(公告)号:CN109553343A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811425094.1
申请日:2018-11-27
Applicant: 长江大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种耐高温混凝土材料,其包括如下重量份的组分:水泥351~450份、骨料1443~1850份、碳纤维3.5~4.5份和纳米二氧化硅7~9份。本发明采用水泥和骨料作为耐高温混凝土的主要材料,加入碳纤维和纳米二氧化硅,各原料按照一定的比例混合,碳纤维的加入有效连接起混凝土基体中的孔洞,纳米二氧化硅改善了碳纤维的疏水性问题,增强了碳纤维混凝土基体之间的界面强度和密实度,同时也减小了混凝土基体中气泡的直径,与传统混凝土材料相比,在承受高温的情况下其力学性能更佳。本发明还提供了一种耐高温混凝土材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN209145151U
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201821993578.1
申请日:2018-11-30
Applicant: 长江大学
IPC: E04C3/36
Abstract: 本实用新型涉及一种GFRP管混凝土组合柱,属建筑工程结构技术领域。它由GFRP管和GFRP管内填充浇筑的混凝土构成,其特征在于:GFRP管的内壁上设置有多个T型剪力键,T型剪力键上安装有加劲肋。该发明通过增加了GFRP的横截面积提高了GFRP管的强度,增加组合柱的承载力,减轻组合柱的自重,同时T型剪力键上设置加劲肋可以有效提高组合柱的延性,避免组合柱的脆性破坏,增强结构的整体性,进一步提高组合柱的承载力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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