TH82901A - คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมแรงเส้นใย - Google Patents

คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมแรงเส้นใย

Info

Publication number
TH82901A
TH82901A TH502003076F TH0502003076F TH82901A TH 82901 A TH82901 A TH 82901A TH 502003076 F TH502003076 F TH 502003076F TH 0502003076 F TH0502003076 F TH 0502003076F TH 82901 A TH82901 A TH 82901A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
range
particle
particles
cement
pozzolanic reaction
Prior art date
Application number
TH502003076F
Other languages
English (en)
Other versions
TH81322B (th
TH81322S (th
Inventor
ซาคาโมโตะ นายจุน
ทานาคะ นายโยชิฮิโร
Original Assignee
ไทเซ คอร์ปอเรชั่น
นางสาวปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง
นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์
นายทวีพูล ศรีหงส์
Filing date
Publication date
Application filed by ไทเซ คอร์ปอเรชั่น, นางสาวปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง, นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์, นายทวีพูล ศรีหงส์ filed Critical ไทเซ คอร์ปอเรชั่น
Publication of TH81322S publication Critical patent/TH81322S/th
Publication of TH82901A publication Critical patent/TH82901A/th
Publication of TH81322B publication Critical patent/TH81322B/th

Links

Abstract

DC60 (31/03/49) คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยถูกสร้างโดยการรวมเส้นใยในลักษณะกระจายในเมตริกซ์ซีเมนต์ที่ รวมถึง; ซีเมนต์; อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่หนึ่งที่มีปฏิกิริยาสูง; อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลา นิกที่สองที่มีปฏิกิริยาต่ำกว่าอนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่หนึ่ง ; อนุภาคส่วนผสมที่หนึ่งที่มีเส้น ผ่านศูนย์กลางอนุภาคสูงสุดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มม, เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคเฉลี่ยภายในช่วง ของ 0.4 มม. ถึง 0.8 มม. และมอดดูลัสความละเอียดภายในช่วงของ 1.5 ถึง 3.5; อนุภาคส่วนผสมที่ สองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคสูงสูดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.425 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค เฉลี่ยภายในช่วงของ 0.1 มม. ถึง 0.3 มม. และมอดดูลัสความละเอียดภายในช่วงของ 0.4 ถึง 0.8; อย่างน้อยชนิดหนึ่งของตัวทำให้เป็นพลาสติก; และน้ำ

Claims (1)

: DC60 (31/03/49) คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยถูกสร้างโดยการรวมเส้นใยในลักษณะกระจายในเมตริกซ์ซีเมนต์ที่ รวมถึง; ซีเมนต์; อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่หนึ่งที่มีปฏิกิริยาสูง; อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลา นิกที่สองที่มีปฏิกิริยาต่ำกว่าอนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่หนึ่ง ; อนุภาคส่วนผสมที่หนึ่งที่มีเส้น ผ่านศูนย์กลางอนุภาคสูงสุดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มม, เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคเฉลี่ยภายในช่วง ของ 0.4 มม. ถึง 0.8 มม. และมอดดูลัสความละเอียดภายในช่วงของ 1.5 ถึง 3.5; อนุภาคส่วนผสมที่ สองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคสูงสูดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.425 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค เฉลี่ยภายในช่วงของ 0.1 มม. ถึง 0.3 มม. และมอดดูลัสความละเอียดภายในช่วงของ 0.4 ถึง 0.8; อย่างน้อยชนิดหนึ่งของตัวทำให้เป็นพลาสติก; และน้ำข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------16/03/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า ข้อถือสิทธิ
1. คอนกรีตเสรีม แรงเลันใยที่ประกอบด้วย เลันใยถูกรวมในลักษณะกระจายในเมตริกซ์ซีเมนต์; ซีเมนต์; อนุภาคเริ่มปฎิกิรียาพอซโซลานิกที่หนึ่ง อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอชโซลานิกที่สองซึ่งประกอบด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเถ้าลอย, ตะกรันเตา ถลุงเหล็กและขี้เถ้าภูเขาไฟ, อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่สองที่มีความไวต่อปฏิกิริยาตํ่ากว่า อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่หนึ่งและอนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่ลองที่มีเลันผ่านศูนย์ กลาง ?50 อยู่ภายในช่วง 2 แท็ก :
TH502003076F 2006-02-01 คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมแรงเส้นใย TH81322B (th)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH81322S TH81322S (th) 2006-11-23
TH82901A true TH82901A (th) 2007-02-08
TH81322B TH81322B (th) 2021-02-24

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Makul Advanced smart concrete-A review of current progress, benefits and challenges
Shahmansouri et al. Mechanical properties of GGBFS-based geopolymer concrete incorporating natural zeolite and silica fume with an optimum design using response surface method
Xu et al. Tailoring strain-hardening behavior of high-strength Engineered Cementitious Composites (ECC) using hybrid silica sand and artificial geopolymer aggregates
Hisseine et al. Nanocellulose for ecological nanoengineered strain-hardening cementitious composites incorporating high-volume ground-glass pozzolans
Rashad Effect of steel fibers on geopolymer properties–the best synopsis for civil engineer
Fediuk et al. Mechanical Properties of Fiber‐Reinforced Concrete Using Composite Binders
Yan et al. A review of recent research on the use of cellulosic fibres, their fibre fabric reinforced cementitious, geo-polymer and polymer composites in civil engineering
Altwair et al. Flexural performance of green engineered cementitious composites containing high volume of palm oil fuel ash
Nuruddin et al. Strength Development of High‐Strength Ductile Concrete Incorporating Metakaolin and PVA Fibers
CN101172824A (zh) 三维定向纤维增强水泥基复合材料
CN105859228A (zh) 一种复合增强碱激发矿渣砂浆板及其制备方法
Prasad et al. Influence of engineering fibers on fresh and mechanical properties of geopolymer concrete
Abbass et al. Experimental investigation of alkali-activated hybrid geopolymer concrete
Xu et al. The reinforcement effects of PVA, PE, and steel fibers on AAS material
TW200628426A (en) Fiber reinforced concrete and method of manufacturing fiber reinforced concrete member
Baştürk et al. Sulfate attack, freeze-thaw and high-temperature performances by evaluation of colemanite waste as binding material and aggregate in green geopolymer production
Gupta et al. A review on the recent development of ambient cured geopolymer composites
Huang et al. Effects of mix components on mechanical properties of marine volcanic-scoria concrete under axial compression
TH82901A (th) คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมแรงเส้นใย
NO20024389D0 (no) Multiskala sementkompositt med positiv og duktil herding i uniaksial strekk
CN113121168A (zh) 环保型石英矿尾泥白色超高性能混凝土材料及其制备方法
Lu Infrastructure Corrosion and Durability-a sustainability study
Yang et al. The effect of SiO2 on the performance of inorganic sludge-based structural concretes
CN109293304A (zh) 高延性水泥基材料及其制备方法
Lalitha et al. Experimental study on performance of concrete m30 with partial replacement of coarse aggregate with sea shells and coconut shells