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公开(公告)号:CN110130557A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910359474.8
申请日:2019-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种组合混凝土板,包括有相接触的第一区段构件和第二区段构件,所述第一区段构件包括有至少一个型材主体,所述型材主体内有配筋,所述型材主体的截面选自一字型截面或波浪型截面中的一种,所述第二区段构件为后浇水泥基材料,布置在所述第一区段构件的上部。本发明进一步提供了一种水泥基型材及组合混凝土板的施工方法。本发明提供的一种用于组合混凝土板的水泥基型材及其构造方法,可进行组合混凝土板的快速建造,在施工中作为模板,从而加快施工速度,同时,合理的纤维水泥基材料选取与组合,可以做到无筋构造,有利于采用3D打印施工,快捷方便,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105155773A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510507741.3
申请日:2015-08-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种可拆装的混凝土构件,包括有混凝土框架柱段、第一混凝土梁段、第二混凝土梁段和纵筋交汇区域;其中,第二混凝土梁段的一端与混凝土框架柱段垂直连接为一体,第二混凝土梁段的另一端通过槽眼式的连接节点与第一混凝土梁段一端的榫舌式的连接节点相拼接,第一混凝土梁段内上下两侧配置的多个第一纵筋与第二混凝土梁段内上下两侧配置的多个第二纵筋外伸至纵筋交汇区域相连接。本发明进一步提供了一种可拆装的混凝土构件的施工方法及其应用。本发明制备的第一混凝土梁段可以进行拆卸并二次拼装,后浇混凝土用量少,拆装方便,与整浇混凝土梁具有相同的承受剪力与反复弯矩的能力,结构安全。
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公开(公告)号:CN101570426B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910049642.X
申请日:2009-04-21
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C04B28/008 , C04B2111/0075 , Y02P40/165 , Y02W30/92 , Y02W30/95 , C04B18/067 , C04B18/08 , C04B18/16 , C04B20/0096 , C04B24/10 , C04B24/226 , C04B40/0028
Abstract: 本发明属于土木工程和环境材料工程领域,具体涉及一种地质聚合物再生混凝土及其制备方法。地质聚合物再生混凝土以再生粗集料、再生细集料、粉煤灰、矿渣粉、水、硅酸钠、氢氧化钠、萘磺酸盐甲醛缩合物和蔗糖化钙为原料,以一定的配合比,采用专门的搅拌工艺制备而成。本发明产品不仅制备工艺简单,而且具有良好的工作性能、力学性能、耐久性能和保温性能。同时,使用本发明能够大量高效地利用废混凝土及粉煤灰、高炉矿渣两种工业副产品,对节约资源、节省能源和保护环境意义重大,符合建筑业的可持续发展战略。本发明产品可广泛适用于道路工程、结构工程和其他各类土木工程建设。
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公开(公告)号:CN101538139A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910049424.6
申请日:2009-04-16
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2103/46 , C04B2111/00017 , C04B2111/34 , Y02W30/92 , Y02W30/93 , C04B14/106 , C04B18/08 , C04B18/12 , C04B20/0096 , C04B22/064 , C04B40/0608 , C04B2103/44 , C04B14/042 , C04B14/08 , C04B14/104 , C04B24/383
Abstract: 本发明属土木工程材料技术领域,具体涉及一种以石料开采加工厂废石粉为集料和填料的干混砂浆。它由0.08-5mm废石粉、0-0.08mm废石粉、水泥、粉煤灰、偏高岭土、氢氧化钙和保水增稠剂组成。使用本发明可资源化利用占砂浆产品重量55%-75%的废石粉,具有很好环保性和生态性。这种干混砂浆不仅利废能力强,环保性优异,而且其保水率好,可施工性强,强度、耐久性指标高。这种砂浆的收缩率低,具有一定的抗开裂性。本发明产品应用范围广,普遍适用于各种土木工程的抹灰、砌筑和地面处理。
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公开(公告)号:CN101487333A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200910046157.7
申请日:2009-02-13
Applicant: 江苏南通二建集团有限公司 , 同济大学
IPC: E04C3/34
Abstract: 一种再生混凝土叠合柱及其实现方法,叠合柱采用新的截面形状,其结构包括:内部预制再生混凝土芯柱或从建筑物中拆除下来的废弃混凝土柱(包括圆柱和方柱),其中再生混凝土芯柱表面不进行处理、自然粗糙,内部配有一定量的钢筋以保证其在运输和吊装过程中不发生破坏,废弃混凝土柱表面应进行表面处理,去除表面抹灰,通过打磨使其表面粗糙。还包括外部现浇普通混凝土外围柱,其中普通混凝土内配有钢筋。本发明改善了再生混凝土的耐久性能及整个再生混凝土柱的受力性能等,具有良好的市场前景,可以加快推广再生混凝土和废弃混凝土的推广应用。
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公开(公告)号:CN1309675C
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200410024910.X
申请日:2004-06-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明为一种用于土木工程的高性能混凝土混合料及其制备方法。它以淡化海砂为主要原料,加入水泥、粉煤灰、磨细矿渣粉和水搅拌而成。该混合料具有强度高、工作性好以及耐久性高等特点,是一种比较理想的生态型结构承重用高性能混凝土,可广泛应用于房屋结构、海工结构和水工结构等。
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公开(公告)号:CN119613048A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411819648.1
申请日:2024-12-11
Applicant: 同济大学 , 临沂蓝泰环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于建筑3D打印的纤维表面改性高强高延性再生砂浆油墨材料及其制备方法,属于建筑3D打印及固体废弃物资源化技术领域,本发明基于“强界面‑弱基体”原理,将纤维表面改性增强手段和人工缺陷再生砂细骨料相结合,开发出一种新的用于建筑3D打印的纤维表面改性高强高延性再生砂浆油墨材料,为废混凝土的大规模和高价值回收提供了一种有效的方法,显示出良好的环境效益。并且同普通3D打印混凝土材料相比,本发明不仅可以显著提高3D打印混凝土的可建造性,裂缝控制和拉伸应变能力;而且可以大幅提升3D打印构件的延性,提升结构抗震性能。本发明满足3D打印要求的高强高延性再生砂浆油墨材料,不仅满足建筑业数智化转型升级的要求,进一步推动了新型建造方式的绿色可持续发展,也为我国建筑业3D打印建造技术的产业化应用奠定了一定的基础,具有较高的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN119283150A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411299060.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种调控3D打印混凝土流变性能的方法,将含有减水剂的混凝土材料泵送到3D打印头前的二次搅拌容器中,将CO2气体通入二次搅拌容器中,同时对混凝土材料进行二次搅拌,使得CO2气体与含有减水剂的混凝土材料发生物理化学作用,二次搅拌的同时,将二次搅拌后的混凝土材料输送至3D打印头进行打印。在CO2气体环境下进行二次搅拌后,含有减水剂的混凝土材料硬化速度加快、流动性降低,从而可以有效地提升混凝土材料的可建造性,加入减水剂的混凝土材料力学性能也得到提高。并且,可以通过控制减水剂的掺入量来调控混凝土的流动度和硬化速度。与现有技术相比,本发明可解决3D打印混凝土可泵送性与可建造性的流变难相容的技术问题。
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公开(公告)号:CN119116097A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411134359.8
申请日:2024-08-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的多材料打印混凝土拱结构的建造方法,包括以下步骤:S1:确定拱结构的形状与尺寸,确定打印代码;S2:以侧卧打印的形式,采用一种性能强的配合比的混凝土,完成混凝土拱结构靠近底部部分的打印;S3:待S2中打印部分具有一定强度,将其正立,作为剩余部分打印时的底部模板;S4:采用一种性能弱的配合比的混凝土,在上述混凝土底部模板上,逐层进行混凝土的打印;S5:养护完成,两种混凝土材料成为一体。两个部分一同进行养护。与现有技术相比,本发明具有提高混凝土拱结构建造效率,降低混凝土拱结构建造成本等优点。
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公开(公告)号:CN117776619A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311693814.3
申请日:2023-12-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于高吸水树脂的3D打印再生砂浆及其制备方法,该再生砂浆组成包括:水泥、细骨料、高吸水树脂、保水剂、缓凝剂、增稠剂、减水剂以及水。本发明利用高吸水树脂的吸水释水时变特性,将其作为砂浆内养护剂对再生砂高吸水率进行释水补偿,使其具有更好的可挤出性和可建造性。本发明制备的再生砂浆具有更好的体积稳定性,有效减少了因收缩引起的产品开裂,并具备与天然砂相当的强度等级,实现再生砂在3D打印混凝土中的有效利用,兼具低碳与固废利用的双重优势。同时,高吸水树脂与再生砂协同作用,提升了制备的再生砂浆的力学性能并抑制了浆体的收缩,体现了良好的应用前景。
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