TH7254U - Artificial laterite stones made using recycled construction materials as an ingredient. - Google Patents

Artificial laterite stones made using recycled construction materials as an ingredient.

Info

Publication number
TH7254U
TH7254U TH1103000498U TH1103000498U TH7254U TH 7254 U TH7254 U TH 7254U TH 1103000498 U TH1103000498 U TH 1103000498U TH 1103000498 U TH1103000498 U TH 1103000498U TH 7254 U TH7254 U TH 7254U
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
laterite
ingredient
construction waste
constructed
type
Prior art date
Application number
TH1103000498U
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH7254A3 (en
TH7254Y (en
TH7254C3 (en
Inventor
พวงพิลา นางสาวอุทัยวรรณ
ดังดี นายศรัญญู
เรืองนุช นายศราวุธ
จุตาทิศ นายสุริยา
รินทรักษ์ นายอนุรักษ์
วงศ์ษา นายอำพล
สะตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย
จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์ปริญญา
Original Assignee
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Filing date
Publication date
Application filed by มหาวิทยาลัยขอนแก่น filed Critical มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication of TH7254A3 publication Critical patent/TH7254A3/en
Publication of TH7254Y publication Critical patent/TH7254Y/en
Publication of TH7254C3 publication Critical patent/TH7254C3/en
Publication of TH7254U publication Critical patent/TH7254U/en

Links

Abstract

DC60 (10/05/54) ศิลาแลงประดิษฐ์ที่ใช้เศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนผสมนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ประเภทที่ 1 (Portland cement type I) น้ำประปามวลรวมจากหินปูนย่อยมวลรวมจากการย่อยเศษ วัสดุก่อสร้าง และสารลดน้ำชนิดพิเศษ F (Superplasticizer Type F) โดยศิลาแลงประดิษฐ์ตามการประดิษฐ์ นี้จะมีกำลังอัด กำลังดึง ความหนาแน่น ความพรุน การซึมผ่านของน้ำที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติทาง กายภาพที่ดีเหมาะสมกับเป็นวัสดุทดแทนศิลาแลงจากธรรมชาติ และยังเป็นการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ ศิลาแลงประดิษฐ์ที่ใช้เศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนผสมนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ประเภทที่ 1 (Portland cement type I) น้ำประปามวลรวมจากหินปูนย่อยมวลรวมจากการย่อยเศษ วัสดุก่อสร้าง และสารลดน้ำชนิดพิเศษ F (Superplasticizer Type F) โดยศิลาแลงประดิษฐ์ตามการประดิษฐ์ นี้จะมีกำลังอัด กำลังดึง ความหนาแน่น ความพรุน การซึมผ่านของน้ำที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติทาง กายภาพที่ดีเหมาะสมกับเป็นวัสดุทดแทนศิลาแลงจากธรรมชาติ และยังเป็นการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้DC60 (10/05/54) This constructed laterite, using construction waste as an ingredient, primarily consists of Portland cement type I, tap water, crushed limestone aggregate, crushed construction waste aggregate, and a special water-reducing agent type F (Superplasticizer Type F). This constructed laterite, as described in the invention, possesses suitable compressive strength, tensile strength, density, porosity, and water permeability, and exhibits good physical properties suitable as a substitute for natural laterite. Furthermore, it utilizes recycled waste materials, reducing the use of natural resources and minimizing environmental pollution. It also involves recycling waste materials, which helps reduce the use of natural resources and minimize environmental pollution.

Claims (1)

1.ศิลาแลงประดิษฐ์ที่มีเศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนผสมมีส่วนประกอบดังนี้ - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 5-20% โดยน้ำหนัก - น้ำประปา 1-5% โดยน้ำหนัก - มวลรวมจากเศษวัสดุก่อสร้าง 15-80% โดยน้ำหนัก - หินปูน 15-80% โดยน้ำหนัก - สารลดน้ำพิเศษชนิด F (Superplasticizer Type F) 0.01-0.3% โดยน้ำหนัก 2. ศิลาแลงประดิษฐ์ที่มีเศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนผสมตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งมวลรวมจากเศษ วัสดุก่อสร้างสามารถเลือกได้จาก เศษคอนกรีตหรือเศษอิฐบล๊อกที่ผ่านการใช้งานแล้ว อย่างใด อย่างหนึ่ง 3. ศิลาแลงประดิษฐ์ที่มีเศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนผสมตามข้อถือสิทธิที่ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มวลรวมจากเศษวัสดุก่อสร้างที่มีขนาด 1.18-19.0 มิลลิเมตร 4. ศิลาแลงประดิษฐ์ที่มีเศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนผสมตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งหินปูนที่ใช้มีขนาด1. Constructed laterite with construction waste as an ingredient, consisting of the following components: - Portland cement type 1, 5-20% by weight - Tap water, 1-5% by weight - Construction waste aggregate, 15-80% by weight - Limestone, 15-80% by weight - Superplasticizer Type F, 0.01-0.3% by weight 2. Constructed laterite with construction waste as an ingredient, as per claim 1, where the construction waste aggregate can be selected from either recycled concrete or used concrete block fragments. 3. Constructed laterite with construction waste as an ingredient, as per claim 1-2, where the construction waste aggregate has a particle size of 1.18-19.0 mm. 4. Constructed laterite with construction waste as an ingredient, as per claim 1, where the limestone used has a particle size of... 1.18-19.0 มิลลิเมตร1.18-19.0 mm
TH1103000498U 2011-05-10 Artificial laterite stones made using recycled construction materials as an ingredient. TH7254U (en)

Publications (4)

Publication Number Publication Date
TH7254A3 TH7254A3 (en) 2012-06-19
TH7254Y TH7254Y (en) 2012-06-19
TH7254C3 TH7254C3 (en) 2012-06-19
TH7254U true TH7254U (en) 2012-06-19

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA100726C2 (en) Process for making fiber reinforced cementitious panels
UA100723C2 (en) Self-leveling cementitious mixture with a controlled rate of strength development and ultra-high compressive strength after hardening and articles, made of it
CA2908065C (en) Ultra-high performance glass concrete and method for producing same
BR112012009433A2 (en) ultra high strength reinforced concrete with steel fibers
EP2536669A4 (en) MODIFICATION OF POUZZOLANIC CHEMISTRY AT PRODUCTION PLANT LEVEL
TH7254Y (en) Artificial laterite stones made using recycled construction materials as an ingredient.
Sekhar et al. Influence of water binder ratio on high performance concrete
Corinaldesi Mechanical performance and durability of fly ash recycled aggregate concretes
TH7254C3 (en) Artificial laterite using construction waste as a mixture
TH7254A3 (en) Artificial laterite using construction waste as a mixture
MX2016002801A (en) Lightweight cementitious panel possessing high durability.
Sinthaworn et al. Water penetration resistance of green concrete incorporating with quarry wastes
Lee et al. A experimental study of mechanical properties in mud flat mortar mixed with high-range water reducer
Lee et al. Physical Properties of 50MPa and 80MPa Ternary High Strength Concretes before and after Concrete Pumping
Corinaldesi et al. Recycled aggregate concretes for structural applications: from investigation to design
NZ709935A (en) Lightweight building member
Li et al. Relationship between Microstructure and Mechanical Properties for Recycled Aggregate Concrete
PH22018001552U3 (en) Composition of pulverized waste glass concrete hollow blocks
Han et al. Different replacement rate of recycled aggregate concrete research
NZ622423A (en) Concrete composition
Park et al. Improvement of the early age strength of low cement concrete using high volume mineral admixture
Long et al. Studying the effects of fly-ash on heat of hydration and compression strength of mortar
Mahdikhani et al. Rheological Properties, Segregation Resistance and Compressive Strength of Self-Consolidating Lightweight Concrete incorporating Natural Zeolite
PL416030A1 (en) High strength concrete with ceramic aggregate wastes
Valeria Mechanical Performance and Durability of Fly Ash Recycled Aggregate Concretes