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公开(公告)号:CN119913841A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510309863.5
申请日:2025-03-17
Applicant: 河南省铁路建设投资集团有限公司 , 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 郑州大学 , 中铁十五局集团有限公司
Inventor: 悦国勇 , 张崇斌 , 楚留声 , 牛世伟 , 徐旭东 , 李辉 , 冯虎 , 于鹏飞 , 王勇军 , 夏文明 , 何志刚 , 王志远 , 于振云 , 刘云鹏 , 殷晓波 , 郭奥飞 , 关富隆 , 陈文斌 , 赵书玉 , 储彬彬
Abstract: 本发明公开了一种装配式桥涵及其生产方法,装配式桥涵包括上半桥涵和下半桥涵;所述上半桥涵和下半桥涵均呈门字形,上半桥涵和下半桥涵的开口处对接后形成完整的桥涵;所述下半桥涵的沿口处设置有预埋螺栓,上半桥涵的沿口处设置有预留通孔,预埋螺栓插入预留通孔内并安装螺母固定。本发明的装配式桥涵是分体式结构,上半桥涵和下半桥涵相比于完整的桥涵具有更小的体积和重量,生产、运输和吊装都更加方便,有利于降低桥梁建设成本和缩短桥梁建设工期。
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公开(公告)号:CN118087368A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410349233.6
申请日:2024-03-26
Applicant: 郑州大学 , 中铁工程设计咨询集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稳定型预制钢筋混凝土墩柱节段拼装桥墩体系及其施工方法,该连接节点包括预制墩柱上、下节段、环形钢筋、环形亚克力板、临时支撑;三种加强型连接节点中,预制墩柱顶部预埋环形钢板,环形钢板与墩柱内钢筋笼焊接连接,预制墩柱下部预留环形钢板,内外壁环形钢板或双向FRP板均需预留注浆口和出浆孔;环形钢筋采用内外侧纵筋整体成环或内外侧纵筋单独成环的形式;预制桥墩上下节段可采用型钢或预制混凝土凸出块作为临时支撑;预制墩柱上下节段之间浇筑高强度高流态灌浆料。本发明不仅能实现节点无支模施工,还能根据桥梁抗震设防等级及连接节点受力需求等实现基础型连接和加强型连接,达到基于性能需求的预制墩柱连接节点设计与施工要求。
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公开(公告)号:CN111018437A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911257851.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/72 , C04B18/16
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种超高韧性废弃砖砼再生混合料及其制备方法和应用,一种超高韧性废弃砖砼再生混合料,由以下质量比的原料组成,胶凝材料︰废弃砖砼混合微粉︰PVA纤维︰减水剂︰增稠剂=1︰0.35︰0.01~0.02︰0.0005~0.002︰0.005~0.002,本发明将再生砖微粉和再生混凝土微粉混合取代细骨料(石英砂)重新应用到PVA-ECC的制备中,不仅再利用了建筑垃圾,降低制备成本,同时满足高韧性和高延性,弥补混凝土材料的低韧性和低延性,并且本发明还可以作为水泥基材使用,本发明原料多数取自可再生资源,环保节能。
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公开(公告)号:CN108442569B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN201810397680.3
申请日:2018-04-28
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种可恢复功能耗能钢筋混凝土剪力墙及其建造方法,包括钢筋混凝土剪力墙墙体及其中设置的普通竖向分布钢筋和普通水平向分布钢筋,高强筋材竖向设置在剪力墙左、右两侧;四个阻尼器按X型交叉方式设置在由普通竖向分布钢筋和普通水平向分布钢筋组成的前、后两排钢筋网之间,四个阻尼器端部带铰链孔的圆柱形活塞杆则通过活动铰链和菱形钢板连杆连接到一起,菱形连杆设置在挖有凹槽的菱形连杆保护壳内部,菱形连杆保护壳与阻尼器的连接法兰相连,钢绞线一端与圆柱形活塞杆连接,钢绞线和活塞杆的外部设置金属波纹管,钢绞线另一端通过锚具锚固在钢筋混凝土剪力墙上;该剪力墙不仅具有可恢复功能,还具有较强的耗能能力。
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公开(公告)号:CN111018437B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201911257851.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/72 , C04B18/16
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种超高韧性废弃砖砼再生混合料及其制备方法和应用,一种超高韧性废弃砖砼再生混合料,由以下质量比的原料组成,胶凝材料︰废弃砖砼混合微粉︰PVA纤维︰减水剂︰增稠剂=1︰0.35︰0.01~0.02︰0.0005~0.002︰0.005~0.002,本发明将再生砖微粉和再生混凝土微粉混合取代细骨料(石英砂)重新应用到PVA‑ECC的制备中,不仅再利用了建筑垃圾,降低制备成本,同时满足高韧性和高延性,弥补混凝土材料的低韧性和低延性,并且本发明还可以作为水泥基材使用,本发明原料多数取自可再生资源,环保节能。
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公开(公告)号:CN110105018B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910429632.2
申请日:2019-05-22
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种性能得到改善的改性粗骨料及利用所述改性粗骨料制得的性能优良的纤维纳米再生混凝土及其制备方法。制备方法包括以下步骤:将废弃混凝土试块、废弃烧结砖破碎,筛分得到再生粗骨料,用纳米硅溶胶溶液浸泡处理后烘干,得改性混凝土粗骨料和改性砖粗骨料;按配比准备水、水泥、细骨料、改性混凝土粗骨料、改性砖粗骨料、聚乙烯醇纤维;将改性砖粗骨料、改性混凝土粗骨料、水泥及细骨料投入搅拌机中,预搅拌,将聚乙烯醇纤维均匀分散的加入,干拌;将水、减水剂依次加入搅拌机中,搅拌直至拌合物混合均匀。本发明有效利用建筑垃圾,制成具有一定性能指标的再生混凝土。
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公开(公告)号:CN108661207A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810398137.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明提出了一种可恢复耗能剪力墙建造方法及其建造的剪力墙,可恢复耗能剪力墙包括地基和剪力墙,剪力墙采用钢筋和FRP筋混合配筋的方式,剪力墙上安装有旋转式磁流变阻尼器、力传递装置和震动检测装置;力传递装置包括固定桩和连接在磁流变阻尼器转轴端部与固定桩之间的拉筋;震动监测装置包括安装在剪力墙上的传感器和控制器;建造方法包括以下步骤:按照设计配筋并安装固定桩和钢质外壳;浇筑混凝土并预埋传感器和导线;装配旋转式磁流变阻尼器;通过拉筋连接固定桩和旋转式磁流变阻尼器;通过控制器和导线连接传感器和旋转式磁流变阻尼器。本发明能够提高剪力墙的恢复能力和耗能能力,可以有效控制剪力墙的损伤。
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公开(公告)号:CN119466203A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510013308.8
申请日:2025-01-06
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种预制ECC底板‑后浇GRC叠合层的预应力大跨度叠合板及其施工方法。一种预制ECC底板‑后浇GRC叠合层的预应力大跨度叠合板,包括底板和后浇层,所述底板采用ECC材料和由横向绞线和纵向绞线组成的底板绞线网一体浇筑而成;且所述底板上一体设置有矩形肋,所述矩形肋通过桁架钢筋和底板一体浇筑而成;所述桁架钢筋与底板绞线网通过扎丝进行绑扎。本发明利用ECC‑高强不锈钢绞线/SMA绞线良好的裂缝控制和分散能力、较高的韧性和延性,使底板可以做得更薄,降低自重且减少了混凝土用量,增加了预制叠合板的跨度;桁架钢筋结构的矩形肋提高了底板刚度、抗剪能力、承载能力以及抗弯性能,使叠合板能够应对大跨度结构和较高的荷载需求。
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公开(公告)号:CN117822779A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311739929.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种依靠X形布置阻尼装置耗能的可恢复剪力墙及其建造方法,包括钢筋混凝土剪力墙墙体,钢筋混凝土剪力墙墙体中设有普通竖向分布钢筋(23)和普通水平向分布钢筋,所述钢筋混凝土剪力墙墙体的左右两侧均设有竖向高强筋材,普通竖向分布钢筋和普通水平向分布钢筋组成的前、后两排分布钢筋网之间设有X形布置的阻尼装置,该阻尼装置向钢筋混凝土剪力墙墙体的四角延伸应力末端,应力末端通过钢绞线和锚板锚固在钢筋混凝土剪力墙上。本发明借助X形布置的阻尼装置不仅能够在遭到外力破坏时起到消耗能量的作用,而且具有可恢复剪力墙形态和功能的效果。
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公开(公告)号:CN110790552B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911257784.5
申请日:2019-12-10
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/34
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种废弃砖再生超高韧性混合料及其制备方法和应用,一种废弃砖再生超高韧性混合料,水、水泥、粉煤灰、再生砖细骨料、聚乙醇纤维、减水剂、增稠剂,各组分质量比为,水︰水泥︰粉煤灰︰再生砖细骨料︰聚乙醇纤维︰减水剂︰增稠剂=1︰1.2~1.85︰0.76~1︰0.6~1︰0.01~0.04︰0.001~0.003︰0.003,本发明提供的一种废弃砖再生超高韧性混合料,使用粉煤灰取代部分水泥,使用再生砖细骨料(粒径≤0.3mm)取代石英砂,既能将水泥基材料绿色化,拉伸应变可达2%~5%也很好的解决传统的混凝土因易脆性、弱拉伸性所导致的各种缺陷,对工程实践具有良好的指导意义。
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