TH82901A - คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมแรงเส้นใย - Google Patents
คอนกรีตเสริมแรงเส้นใยและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมแรงเส้นใยInfo
- 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
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)
1. คอนกรีตเสรีม แรงเลันใยที่ประกอบด้วย เลันใยถูกรวมในลักษณะกระจายในเมตริกซ์ซีเมนต์; ซีเมนต์; อนุภาคเริ่มปฎิกิรียาพอซโซลานิกที่หนึ่ง อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอชโซลานิกที่สองซึ่งประกอบด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเถ้าลอย, ตะกรันเตา ถลุงเหล็กและขี้เถ้าภูเขาไฟ, อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่สองที่มีความไวต่อปฏิกิริยาตํ่ากว่า อนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่หนึ่งและอนุภาคเริ่มปฏิกิริยาพอซโซลานิกที่ลองที่มีเลันผ่านศูนย์ กลาง ?50 อยู่ภายในช่วง 2 แท็ก :
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 |