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公开(公告)号:CN109574602A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811509403.3
申请日:2018-12-11
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明提供一种再生细骨料自流平砂浆及其制备。所述再生细骨料自流平砂浆包括质量份的以下成分:水泥600~700份,粉煤灰20~40份,硅灰10~15份,再生细骨料200~240份,锯末40~110份,憎水剂3~6份,减水剂10~15份,水300~500份。本发明采用三种粒度的再生骨料,选择了合理的颗粒组合,使骨料堆积后的总表面积和空隙率均较小,则在浆体用量一定时,可以很好地与骨料结合,提高砂浆强度。
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公开(公告)号:CN111732391A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010455676.5
申请日:2020-05-26
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C04B28/06 , C04B111/62
Abstract: 本发明公开了一种自流平砂浆的配方、玻璃纤维增强再生墙板及其制备方法,其中,该自流平砂浆的配方的成分按照重量占比分别为:水泥670~680份;矿物掺合料43~45份;再生骨料200~210份;木粉42~44份;憎水剂4~6份;以及减水剂13~16份。通过该配方获得的自流平砂浆固化后形成的混凝土能够紧密地附着在玻璃纤维束上,与玻璃纤维产生良好的界面作用,适合作为混凝土基体制造出具有优异抗折强度和抗冲击强度又兼具成本优势的新型GRC墙板。
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公开(公告)号:CN106630716B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610871082.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维珠链增强水泥混凝土及其制备方法,该纤维珠链增强水泥混凝土包括混凝土本体,所述混凝土本体内填充有纤维珠链,所述纤维珠链由连续纤维及胶珠构成,所述胶珠植入所述连续纤维中。本发明采用纤维珠链增强方式,用结构约束取代了以往的界面约束,从根本上解决了纤维与混凝土之间界面性能差的问题,大大提高了混凝土力学性能;采用长纤维增强方式,充分发挥纤维的力学特性,并且根据构件的几何形态、使用特性等要素,来控制纤维排布方向和数量,实现性能的可设计性,提高混凝土的力学性能;采用浇铸时添加增强体的浇铸方式,避免了预拌时纤维混凝土工艺性差的问题,解决了高增强体材料含量的问题。
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公开(公告)号:CN107268875A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710305932.0
申请日:2017-05-03
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种混凝土夹芯结构,其包括:上面板、下面板以及支撑在上面板和下面板之间的线性芯材,该线性芯材的两端分别与上面板和下面板固接。该夹芯结构具有比混凝土结构更高的抵抗剪切、抵抗平压的能力,使得整个混凝土夹芯结构具有更强的抗弯性能。此外,本发明还公开了一种上述混凝土夹芯结构的制备方法。
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公开(公告)号:CN107419841A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710305551.2
申请日:2017-05-03
Applicant: 北京建筑大学
CPC classification number: E04C2/28 , E04C2/3405
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种混凝土夹芯板,其包括:上面板、下面板以及支撑在上面板和下面板之间的钢纤维龙形芯材,所述钢纤维龙形芯材采用四边形螺旋结构,所述钢纤维龙形芯材分别通过过渡层与上面板和下面板固接。本发明所提供的混凝土夹芯板具有较高的抗剪切、抗平压等力学性能,能够作为承重构件材料,并且使得结构重量大大减轻。此外,本发明还公开了一种上述混凝土夹芯板的制备方法。
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公开(公告)号:CN106630716A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610871082.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 北京建筑大学
CPC classification number: C04B14/42 , C04B20/1014 , C04B28/00 , C04B2201/50
Abstract: 本发明公开了一种纤维珠链增强水泥混凝土及其制备方法,该纤维珠链增强水泥混凝土包括混凝土本体,所述混凝土本体内填充有纤维珠链,所述纤维珠链由连续纤维及胶珠构成,所述胶珠植入所述连续纤维中。本发明采用纤维珠链增强方式,用结构约束取代了以往的界面约束,从根本上解决了纤维与混凝土之间界面性能差的问题,大大提高了混凝土力学性能;采用长纤维增强方式,充分发挥纤维的力学特性,并且根据构件的几何形态、使用特性等要素,来控制纤维排布方向和数量,实现性能的可设计性,提高混凝土的力学性能;采用浇铸时添加增强体的浇铸方式,避免了预拌时纤维混凝土工艺性差的问题,解决了高增强体材料含量的问题。
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