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    • 21. 发明专利
    • Non slip joining method of steel and concrete
    • 钢和混凝土的非滑动加工方法
    • JP2006183306A
    • 2006-07-13
    • JP2004376995
    • 2004-12-27
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • SAKATA NOBORUFUKUDA ICHIROSUDA KUMIKOKANDA TETSUSHIHIRAISHI YOSHIKIWATANABE KENZO
    • E04B1/38E04B1/41
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a non slip joining method of steel and concrete, superior in workability, and capable of securing the predetermined function even if a waterproof layer is applied.
      SOLUTION: A dowel 1 is formed of a plate-like base 3, a cylindrical projection part 5 having a tapered part 7 on the upper end and fixing a lower end part to the base 3, a cross-shaped member 9 fixed inside the projection part 5, and a curved surface-shaped taper 13 arranged in a reentrant part formed of an inner peripheral surface 15 of the projection part 5 and a surface 19 of the base 3. The dowel 1 is made of plastic. The dowel 1 is fixed to a surface of the steel 49 by using an adhesive 47, and the dowel 1 is used as the slippage stop of the steel 49 and the concrete 53 by placing the concrete 53 on the steel 49 after applying the waterproof layer 51 to the periphery of the base 3.
      COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI
    • 要解决的问题:提供一种钢和混凝土的非滑移接合方法,其加工性优异,并且即使施加防水层也能够确保预定功能。 解决方案:定位销1由板状基座3,在上端具有锥形部分7并将下端部分固定到基座3的圆柱形突出部分5形成,十字形部件9固定 以及设置在由突出部5的内周面15和基部3的表面19形成的凹部中的弯曲面状的锥形部13.该销1由塑料制成。 定位销1通过使用粘合剂47固定到钢49的表面,并且通过在施加防水层之后将钢筋49和混凝土53放置在钢49上作为滑动止挡件 51到基地3的周边。版权所有(C)2006,JPO&NCIPI
    • 22. 发明专利
    • Covering method for concrete structure and concrete floor slab applied with this method
    • 采用本方法的混凝土结构和混凝土地板的覆盖方法
    • JP2005171652A
    • 2005-06-30
    • JP2003414401
    • 2003-12-12
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • SAKATA NOBORUKANDA TETSUSHISUDA KUMIKOWATANABE KENZO
    • E01D22/00E01D19/12E01D101/40
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent damage and the deterioration of a protective layer (for example, a waterproof layer) applied to a concrete structure and a floor slab, by a crack of concrete.
      SOLUTION: This method is characterized by forming a layer of a crack dispersed fiber reinforced cement composite material of indicating tensile strain of 1 % or more by a tensile test of a hardened body of the age of 28 days, on a surface of the concrete structure, as backing processing of the protective layer, when covering the surface of the concrete structure with the resin type protective layer. This concrete floor slab is provided by interposing the layer of the crack dispersed fiber reinforced cement composite material of indicating the tensile strain of 1 % or more by the tensile test of the hardened body of the age of 28 days between the protective layer and the concrete floor slab, by applying this method to the concrete floor slab.
      COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI
    • 要解决的问题:通过混凝土裂缝防止施加到混凝土结构和楼板的保护层(例如防水层)的损坏和劣化。 解决方案:该方法的特征在于,通过对28天龄的硬化体的拉伸试验,在表面上形成表示拉伸应变为1%以上的裂纹分散纤维增强水泥复合材料层 混凝土结构,作为保护层的背衬加工,当用树脂型保护层覆盖混凝土结构的表面时。 这种混凝土楼板是通过将保护层和混凝土之间的28天龄的硬化体的拉伸试验介于裂纹分散纤维增强水泥复合材料层之间,表示拉伸应变为1%以上的拉伸应变 通过将该方法应用于混凝土楼板, 版权所有(C)2005,JPO&NCIPI
    • 23. 发明专利
    • 塗り床の施工方法
    • 涂装地坪施工方法
    • JP2015021343A
    • 2015-02-02
    • JP2013152050
    • 2013-07-22
    • 鹿島建設株式会社Kajima Corp
    • TOMITA KOKUSU HIROMITSUKANDA TETSUSHIWADA TAMAKISASAKI MASAHARU
    • E04F15/14
    • 【課題】塗り床のひび割れを防止しつつ、塗り床の耐久性の低下を抑制することが可能な塗り床の施工方法を提供する。【解決手段】コンクリート床3と目地部10とに塗り床部6を設けて塗り床1を形成する塗り床の施工方法において、隙間2の変化量(δ)が増加したときに、塗り床部6に発生するひずみ(&egr;)が、塗り床部6の限界ひずみ(&egr;u)よりも小さくなるように、目地用溝9の溝幅(W)を設定し、塗り床部6の材質を選択する第1の工程S11と、隙間2の変化量(δ)が増加したときに、互いに接着された目地部10と目地用溝9の側壁9aとの間に発生する剥離応力が、側壁9aに対する目地部10の付着強度(&sgr;bf)よりも小さくなるように、目地部10の材質を選択する第2の工程とを有する。【選択図】図4
    • 要解决的问题:提供一种涂层地板的施工方法,能够抑制涂层地板的耐久性降低,同时防止涂层地板的开裂。解决方案:一种涂层地板的施工方法,用于提供涂层地板部分6 在混凝土地板3和用于形成混凝土地板1的接头部分10中,包括:设置用于接头的槽9的槽宽度(W)的第一步骤S11,并且选择涂层地板部分6的材料质量 使得当间隙2的变化量(δ)增加时,在涂层地板部分6中产生的应变(&egr)被制成小于涂层底板部分6的极限应变(& u) 以及选择接合部10的材料质量的第二步骤,使得在接合部10与接合部的槽9的侧壁9a之间产生的剥离应力彼此粘合使得小于粘合强度( 当间隙2的变化量(δ)增加时,接合部10向侧壁9a的边缘部分bf)。
    • 24. 发明专利
    • コンクリートの耐久性の推定方法
    • 估算混凝土耐久性的方法
    • JP2015010918A
    • 2015-01-19
    • JP2013136106
    • 2013-06-28
    • 鹿島建設株式会社Kajima Corp
    • CHIKAMOTO TOSHINORIKANDA TETSUSHISAI SHIGEHIROINABA YOHEI
    • G01N33/38
    • 【課題】躯体コンクリートの耐久性を高精度に推定することができるコンクリートの耐久性の推定方法を提供する。【解決手段】躯体コンクリートの耐久性の推定方法では、躯体コンクリートの原位置での強度を推定し、コンクリートの強度とゲル空隙比との関係を予め得ておき、この関係と原位置での強度に基づいて、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標を算出する。さらに、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標に基づいて、躯体コンクリートの耐久性を推定する。この方法では、理論的に求められる微視的構造に関する指標のみならず、躯体コンクリートの原位置での強度を加味して、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標をあらためて算出することにより、躯体コンクリートの微視的構造に関する指標をより正確に算出し、その結果として、躯体コンクリートの耐久性を高精度に推定する。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种估计混凝土耐用性的方法,其能够高精度估计骨架混凝土的耐久性。解决方案:在估计混凝土的耐久性的方法中:估计原始位置的骨架混凝土的强度; 预先获得混凝土强度与凝胶空隙率之间的关系; 并根据该关系和原始位置的强度计算与骨架混凝土的微观结构有关的指标。 此外,骨架混凝土的耐久性是根据与骨架混凝土的微观结构有关的指标来估计的。 在这种方法中,通过与骨架混凝土微观结构相关的指标再次计算,可以更准确地计算与骨架混凝土微观结构相关的指标,同时不仅考虑到与骨架混凝土微观结构有关的指标 骨架混凝土理论上得到,而且骨架混凝土的强度在原来的位置。 结果,高精度地估计骨架混凝土的耐久性。
    • 25. 发明专利
    • Linear expansion coefficient test method
    • 线性扩展系数测试方法
    • JP2014163770A
    • 2014-09-08
    • JP2013034340
    • 2013-02-25
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • MOMOSE HARUMOTOINABA YOHEIKANDA TETSUSHI
    • G01N25/16G01N33/38
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a linear expansion coefficient test method which can easily obtain a linear expansion coefficient by conducting a test simulating a thermal environment inside mass concrete.SOLUTION: A plurality of test pieces 2 each of which is formed by placing a hardened cement paste 20 in a lightweight frame 24 are arranged inside an adiabatic curing container formed of a heat insulating material. A thermometer 23 and a strain meter 21 are buried in the hardened cement paste 20 of at least one of the test pieces 2, so that a temporal change of temperature and the amount of strain due to hydration heat generated inside the hardened cement paste 20 is measured. A linear expansion coefficient of the hardened cement paste 20 is obtained from the measured temporal change of the temperature and the amount of strain.
    • 要解决的问题:提供一种线性膨胀系数试验方法,其可以通过进行模拟大体积混凝土内部的热环境的试验而容易地获得线性膨胀系数。解决方案:多个试件2,每个试样2通过将硬化 轻质框架24中的水泥浆20布置在由绝热材料形成的绝热固化容器的内部。 将温度计23和应变仪21埋入到至少一个试验片2的硬化水泥浆20中,使得由硬化水泥糊20内产生的水合热引起的温度的时间变化和应变量由 测量。 从测量的温度的时间变化和应变量获得硬化水泥浆20的线性膨胀系数。
    • 26. 发明专利
    • Water-hardenable hardened body
    • 水可硬化身体
    • JP2014088279A
    • 2014-05-15
    • JP2012238612
    • 2012-10-30
    • Sanwa Sekisan Kk三和石産株式会社Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • MOMOSE HARUMOTOKANDA TETSUSHIAOKI SHINICHIOKAWA KEN
    • C04B28/00C04B28/04
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a water-hardenable hardened body which has sufficient strength and can substantially reduce discharge of CO.SOLUTION: A water-hardenable hardened body is obtained by kneading fine powder of concrete sludge, aggregate and, if necessary, additives. The fine powder of concrete sludge is obtained from residual concrete or return concrete. A dehydrated cake is obtained by adding water to residual concrete or return concrete to prepare slurry, removing ballast, sand and fine sand from the slurry to obtain sludge water and dehydrating the sludge water, and the dehydrated cake is charged into a specified rotary drum to be blown with hot air and crushed and dried to obtain fine powder of concrete sludge. The fine powder of concrete sludge has a specific surface area of 8,000 cm/g or smaller.
    • 要解决的问题:提供具有足够强度并且可以显着减少CO排放的水硬化性硬化体。溶解性:通过将混凝土污泥,骨料和必要时的添加剂 。 混凝土污泥的细粉由残余混凝土或回流混凝土得到。 通过向剩余混凝土或返回混凝土中加入水以制备浆料,从浆料中除去压载物,砂和细砂以获得污泥水并使污泥水脱水,并将脱水饼装入指定的旋转鼓中以获得脱水饼 用热风吹,粉碎干燥,得到混凝土污泥细粉。 混凝土污泥的细粉末的比表面积为8000cm / g以下。
    • 29. 发明专利
    • Kneaded material for cement composite material excellent in shear break resistance, composite material, and bridge beam member
    • 水泥复合材料的切割材料在抗剪切,复合材料和桥梁构件中表现优异
    • JP2011121832A
    • 2011-06-23
    • JP2009282250
    • 2009-12-11
    • Kajima Corp鹿島建設株式会社
    • KANDA TETSUSHISAKATA NOBORUHAYASHI DAISUKEUCHIDA YUJIBENNY SURYANTONAGAI KOHEIMAEKAWA KOICHI
    • C04B28/02C04B16/06E01D1/00
    • C04B28/02C04B14/02C04B14/06C04B16/0641C04B40/0028C04B40/0286
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cement reinforced with short fibers, which is improved in shear break resistance while taking advantage of excellent deformation ability of ECC.
      SOLUTION: A cement composition X containing 1.0-3.0 vol.% of PVA short fibers having a fiber diameter of 30-50 μm, and a fiber length of 5-20 mm, and having properties described in the following [A] wherein the water-cement ratio is not less than 30% and the sand-cement ratio is 0-100% is mixed with a coarse aggregate Y to make a kneaded material having a content of the coarse aggregate Y of 5-15 vol.% in the whole kneaded material. The kneaded material is placed as a cement composite material. [A] A hardened body of a kneaded material obtained by kneading the cement composition X (not containing the coarse aggregate Y) to disperse the PVA short fibers randomly in the three-dimensional direction behaves to show not less than 1% of a tensile strain in the tensile test, the hardened body having a material age of 28 days by standard under water curing.
      COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供一种用短纤维增强的水泥,其利用ECC的优异变形能力,提高抗剪切性能。 解决方案:含有1.0-3.0体积%的纤维直径为30-50μm,纤维长度为5-20mm的PVA短纤维的水泥组合物X,具有以下[A]所述的性质, 其中水灰比为30%以上,砂 - 水泥比为0〜100%与粗骨料Y混合,制成粗骨料Y的含量为5〜15体积%的混炼物, 在整个捏合材料中。 将捏合的材料作为水泥复合材料放置。 [A]通过将水泥组合物X(不含粗骨料Y)捏合而使PVA短纤维在三维方向上随机分散得到的捏合材料的硬化体积为不小于拉伸应变的1% 在拉伸试验中,硬化体在水固化下具有标准的材料年龄28天。 版权所有(C)2011,JPO&INPIT