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公开(公告)号:CN111058493B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN201911350267.2
申请日:2019-12-24
Applicant: 郑州大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明提出了一种装配式墙板单向伺服推覆试验框架设备及使用方法,包括基础梁、下框架梁、试验装配式墙板和上框架梁,所述下框架梁设置在基础梁的上表面中部,所述试验装配式墙板的上表面和下表面均设置有连接件。本装配式墙板单向伺服推覆试验框架设备,加工简单、材料简易、方便拆卸和组装、可更换损坏零部件;装配式墙板单向推覆试验框架设备能适用于钢筋混凝土框架结构与装配式墙板连接体系的推覆试验亦可用于钢框架结构与装配式墙板连接体系的推覆试验,且能重复利用避免浪费;由于在推覆方向存在弹簧刚度可方便得出荷载‑侧移曲线的下降段,且可保证试验过程设备安全,不发生垮塌。
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公开(公告)号:CN117342835A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202310690809.0
申请日:2023-06-12
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及水泥基复合材料技术领域,公开了一种用于制备水泥基复合材料的组合物、水泥基复合材料及其制备方法和应用,所述组合物中含有:水泥、砂、粉煤灰、硅灰、高效减水剂、增稠剂、水、混掺纤维、聚合物乳液;所述混掺纤维为高强不锈钢纤维和聚乙烯醇纤维的组合,所述高强不锈钢纤维由至少两束钢绳螺旋缠绕形成,且所述钢绳由至少两股钢线螺旋缠绕形成。本发明提供的水泥基复合材料的具有优异的强度、韧性、抗裂性和耐久性等性能。
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公开(公告)号:CN114134883B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111525629.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 郑州大学
Inventor: 朱俊涛 , 邹旭岩 , 代天昊 , 周同和 , 张建设 , 尹卫红 , 麻永建 , 王保贵 , 和学庆 , 刘子辉 , 任永昌 , 刘凯 , 和炜 , 张昂昂 , 娄占涛 , 朱仁波
Abstract: 本发明涉及建筑混凝土桩领域,具体说是一种低预应力度高延性混合配筋混凝土桩及其制作方法,包括混凝土桩身和其截面形状匹配的钢筋笼组件,所述钢筋笼组件包括纵向预应力钢筋和抗剪箍筋,所述抗剪箍筋环绕固定于预应力钢筋外围且通长布置;所述预应力钢筋包括间隔排列的预应力钢棒和强度钢筋,所述预应力钢棒的张拉控制应力σcon为抗拉强度标准值fptk的0.5~0.6倍,所述强度钢筋的张拉控制应力σcon为其屈服强度标准值fyk的0.5~0.6倍;本发明解决了传统PHC混凝土管桩承载力低,延性差的问题,同时相较PRC混合配筋管桩,能够充分利用高强热扎带肋钢筋屈服后的变形能力,从而提高构件的延性及其安全储备,使其能够在抗震设防烈度区具有更广泛的应用。
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公开(公告)号:CN115609745A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211173634.8
申请日:2022-09-26
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种混合配筋混凝土管桩非同步张拉装置及张拉方法,包括驱动装置、固定端组件、张拉端组件和连接板,固定端组件包括导轨、第一内、外端板、挡止件,张拉端组件包括第二内、外端板,通过将各类配筋两端墩头后以蛋形孔的大孔端穿过对应端板,并滑入小孔端,实现两端的挡止配合,然后在固定端对第一内端板挡止,另一端带动第二内、外端板移动,使得与内端板挡止配合的预应力钢棒首先被张拉,当第一外端板与第一内端板接触后,带动热轧螺纹钢筋张拉,实现两种预应力需求的配筋的同时但不同步的张拉,一次性实现两种预应力需求的多根配筋的张拉。
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公开(公告)号:CN114134883A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111525629.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 郑州大学
Inventor: 朱俊涛 , 邹旭岩 , 代天昊 , 周同和 , 张建设 , 尹卫红 , 麻永建 , 王保贵 , 和学庆 , 刘子辉 , 任永昌 , 刘凯 , 和炜 , 张昂昂 , 娄占涛 , 朱仁波
Abstract: 本发明涉及建筑混凝土桩领域,具体说是一种低预应力度高延性混合配筋混凝土桩及其制作方法,包括混凝土桩身和其截面形状匹配的钢筋笼组件,所述钢筋笼组件包括纵向预应力钢筋和抗剪箍筋,所述抗剪箍筋环绕固定于预应力钢筋外围且通长布置;所述预应力钢筋包括间隔排列的预应力钢棒和强度钢筋,所述预应力钢棒的张拉控制应力σcon为抗拉强度标准值fptk的0.5~0.6倍,所述强度钢筋的张拉控制应力σcon为其屈服强度标准值fyk的0.5~0.6倍;本发明解决了传统PHC混凝土管桩承载力低,延性差的问题,同时相较PRC混合配筋管桩,能够充分利用高强热扎带肋钢筋屈服后的变形能力,从而提高构件的延性及其安全储备,使其能够在抗震设防烈度区具有更广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113943132A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111199849.2
申请日:2021-10-14
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B28/04 , C04B14/04 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种盾构渣土替代型盾构管片后注浆的环保浆液,所述同步注浆的浆液由以下质量百分比原料组成:42.5R普通硅酸盐水泥5‑25%、泥土25‑50%、混合料10‑20%,余量为水,其中混合料由矿渣与粉煤灰组成;本发明与传统的盾构同步注浆相比,浆体流动性和抗收缩较好,稳定性和固结性强,可以很好的可以通过盾构支撑环和盾尾内管道系统注入地层内,同时材料环保节能。本发明所用的注浆浆液材料组成均为传统同步注浆浆液所用材料,且无需其他外加剂,即可满足水地层的同步注浆浆液质量要求。材料与其他类型抗水分散浆液相比,本发明具有明显施工成本低廉的优势。本发明所涉及的制备方法简单,环保性能突出,能够满足施工现场的要求,具有良好的经济效益及社会效益。
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公开(公告)号:CN111058492A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911350228.2
申请日:2019-12-24
Applicant: 郑州大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明提出了一种装配式墙板推覆试验设备用单向弹簧伺服钢铰支座,包括上主铰钢板和下主铰钢板,所述上主铰钢板的下表面固定设置有两块上弧形钢板,所述上主铰钢板与上弧形钢板形成T形的上铰架,所述下主铰钢板的上表面固定设置有三块下弧形钢板。本装配式墙板推覆试验设备用单向弹簧伺服钢铰支座,制作简单,材料容易获得,加工成本低,且方便拆卸和更换零部件,使用方便;本单向弹簧伺服钢铰支座克服了完全铰支座的问题,使得墙板推覆试验可以方便得出大位移下荷载-侧移曲线的下降段;在推覆方向上设置的带丝齿状钢圆柱和压弹簧存在弹簧刚度能保证试验过程设备安全,不发生垮塌。
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公开(公告)号:CN108918256A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810508023.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及高强不锈钢绞线网增强ECC直接拉伸试验夹具,包括上夹头和下夹头,各夹头均包括夹头本体,夹头本体上设置有弧形孔,连杆转动穿装于弧形孔的弧顶部的穿孔中,连杆的端部设置有用于与对应弧形孔适配的弧形配合部。本发明还公开了用前述夹具进行拉伸试验的方法。弧形配合部与弧形孔配合实现部分球铰的功能,实现了自动对中的功能,保证试件拉伸过程中能够轴向拉伸,避免偏心问题。
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公开(公告)号:CN116611236A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310559844.9
申请日:2023-05-18
Applicant: 郑州大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G16C10/00 , G06F113/26 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种直/勾端纤维与基体间拔出荷载‑端部滑移计算分析方法及计算机装置,本发明建立了从基体中拔出的直端纤维拔出荷载P与其端部滑移Δl的直纤维分析模型,可以准确、有效地分析直端纤维与基体间的黏结性能并进行准确的预测,在构建了直纤维与基体间的黏结‑滑移模型的基础上,在还给出了勾端纤维拔出过程的四种关键状态和相应拔出荷载的计算方法,从而建立干燥条件下勾端纤维‑基体界面分析模型,本发明较为全面的考虑了直/勾端纤维拔出过程中的各个阶段及过程,提出的纤维与基体间拔出荷载‑端部滑移计算分析模型能够准确、有效的计算分析纤维拔出行为并提供预测,为优化纤维与基体间的界面黏结性能的研究提供较为准确的数值参考。
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公开(公告)号:CN112324035A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011389546.2
申请日:2020-12-02
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种轻钢龙骨防火组合楼板板头节点连接构造和装配方法,包括边框架梁本体和中框架梁本体,边框架梁本体设置有两组,且对称设置于中框架梁本体的两侧,边框架梁本体和中框架梁本体的上端可拆卸设有侧端边跨轻钢龙骨防火组合楼板本体与中跨轻钢龙骨防火组合楼板本体;本发明中所采用的连接方法受力形式明确,材料制作简单,加工成本低,且适用于装配式施工;本发明使得该新型装配式轻钢龙骨防火板组合楼板从简支受力状态转化为连续板受力状态,从而减小楼板跨中弯矩和跨中挠度节约了楼板的造价;减小垂直于板跨方向的板头裂缝提高了楼面的防水效果等使用性能;连接构造的装配方法装配化程度高,节约了施工工期成本。
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