CH684794A5 - Béton renforcé avec des fibres d'acier, à résistance à la traction élevée. - Google Patents

Béton renforcé avec des fibres d'acier, à résistance à la traction élevée. Download PDF

Info

Publication number
CH684794A5
CH684794A5 CH65/94A CH6594A CH684794A5 CH 684794 A5 CH684794 A5 CH 684794A5 CH 65/94 A CH65/94 A CH 65/94A CH 6594 A CH6594 A CH 6594A CH 684794 A5 CH684794 A5 CH 684794A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
concrete
fibers
tensile strength
strength
steel
Prior art date
Application number
CH65/94A
Other languages
English (en)
Inventor
Dirk Nemegeer
Yves Vancraeynest
Original Assignee
Bekaert Sa Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bekaert Sa Nv filed Critical Bekaert Sa Nv
Publication of CH684794A5 publication Critical patent/CH684794A5/fr

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/38Fibrous materials; Whiskers
    • C04B14/48Metal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/01Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings
    • E04C5/012Discrete reinforcing elements, e.g. fibres
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2973Particular cross section
    • Y10T428/2976Longitudinally varying
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2973Particular cross section
    • Y10T428/2978Surface characteristic

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
CH 684 794 A5
Description
La présente invention concerne un béton renforcé avec des fibres d'acier, à résistance a la flexion améliorée, ainsi que les fibres d'acier mises en œuvre. Les fibres d'acier pour le renforcement du béton sont suffisamment connues. Ces fibres sont incorporées dans un mélange pour la préparation du béton et bien mélangées jusqu'à ce qu'elles soient réparties de manière uniforme dans le mélange. Après durcissement du béton, elles agissent comme un renfort pour le béton.
Afin qu'elles conviennent pour le mélange et le renfort, les fibres d'acier présentent en général une épaisseur comprise entre 0,3 et 1,2 mm, en particulier entre 0,5 et 1 mm, un rapport longueur/épaisseur compris entre 30 et 150, en particulier entre 50 et 100, et une résistance à la traction comprise entre 500 et 1600 N/mm2, en particulier entre 900 et 1300 N/mm2. Quand cette dernière est inférieure à 500 N/mm2, les fibres présentent une résistance trop faible à la déformation à la rupture du béton, ce qui confère au béton un comportement de fragilisation à la rupture. Et quand elle est supérieure à 1300 N/mm2, le comportement de fragilisation à la rupture est pratiquement supprimé et la résistance améliorée de l'acier à la traction ne confère alors plus aucune augmentation de la résistance à la flexion du béton.
L'effet renforçateur des fibres d'acier se manifeste spécifiquement par l'augmentation de la résistance à la traction du béton, c'est-à-dire la résistance à la traction du béton à la rupture de la poutre, dans une poutre de béton soumise à une charge de flexion et à l'endroit où la tension maximale apparaît. Cela est caractérisé par ce qu'on appelle le «module de rupture», représenté par la valeur a obtenue par la formule:
a = P x L x B/H2,
dans laquelle:
L est la portée entre les deux points de support d'une poutre d'essai chargée en flexion à l'aide d'une charge qui est appliquée, pour la moitié, à une distance d'un tiers de sa longueur à partir d'un des points de support et, pour l'autre moitié, à une distance d'un tiers de la longueur à partir de l'autre point de support,
B est la largeur de cette poutre d'essai,
H est la hauteur de cette poutre d'essai,
P est la somme des demi-charges mentionnées ci-dessus, à la rupture.
La valeur obtenue par cette formule correspond en fait à la tension à la rupture dans la partie sous tension de la poutre et qui est la plus éloignée du plan neutre, calculée comme si ladite rupture devait se situer encore dans ia partie linéaire de la courbe de tension/dilatation. La présence des fibres fait cependant que le béton ne présente toujours pas de rupture par fragilisation après la première fissure, mais que la courbe de tension/dilatation tend encore d'une manière non linéaire vers un maximum, avec comme conséquence que le béton présente une résistance après fissure nettement plus grande que la résistance à la première fissure. De cette manière, les fibres produisent un accroissement de la résistance à la flexion beaucoup plus marqué, ainsi qu'on l'observe d'après le module de rupture.
On sait que la résistance à la flexion, produite par les fibres de métal, est donnée en première approximation par la formule:
F = B x p x L/D (1)),
dans laquelle:
B est une constante qui dépend du degré d'ancrage et de l'orientation des fibres dans le béton, et qui, en première approximation, ne dépend pas de la résistance à la traction de l'acier de la fibre,
p est le pourcentage en volume des fibres du béton,
L/D est le rapport longueur/diamètre de la fibre utilisée.
Il est connu d'utiliser des fibres ayant une forme pour accrochage c'est-à-dire des fibres qui diffèrent de la forme droite à section constante sur toute la longueur, de manière à obtenir un degré d'ancrage des fibres qui soit aussi fort que possible. Ce sont p.ex. des fibres pourvues de courbures ou d'ondulations, soit sur tout ou partie de leur longueur, soit seulement à leurs extrémités, par exemple des courbures en forme de crochets. Ce sont également des fibres dont la section présente un profil qui varie sur toute leur longueur, avec des parties plus épaisses alternant avec des parties plus minces, ou bien un profil aplati alternant avec un profil arrondi, soit sur toute la longueur, soit seulement aux extrémités, p.ex. des épaississements sous forme de têtes de clous à chacune des extrémités. Ces déformations peuvent être mises en œuvre seules ou en combinaison les unes avec les autres. On peut augmenter le degré d'ancrage en utilisant de telles fibres ayant une forme pour accrochage, mais on peut aussi obtenir l'ancrage ou l'augmenter en grainant la sur face de la fibre.
Outre le fait d'améliorer le degré d'ancrage, on sait également qu'on doit choisir un rapport L/D aussi élevé que possible, en tout cas supérieur à 50. Mais, quand des fibres sont fabriquées par réduction de section par écrouissage, p.ex. par laminage, étirage ou allongement à froid, avec un rapport supérieur à environ 120 à 130, alors le diamètre devient trop petit du point de vue de la viabilité économique, si
2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
CH 684 794 A5
on utilise une longueur de 2,5 à 10 cm acceptable pour le mélange. Le coût de production au kilogramme de la fibre augmente en fait quand la fibre devient plus mince. On ne peut donc pas indéfiniment accroître le rapport L/D.
Si on veut améliorer encore la résistance à la flexion du béton, en utilisant une fibre d'efficacité optimale, on devra, selon la formule (1), introduire dans le béton une quantité p de fibres aussi grande que possible. On se heurte toutefois, là aussi, à une limite, déterminée par la miscibilité des fibres. En fait, plus le rapport L/D est grand, plus les fibres seront difficiles à mélanger au sein du béton sans risque d'agglomération, ce qui signifie qu'un rapport L/D plus élevé correspond à un pourcentage maximal plus faible du volume pouvant être mélangé au béton. La limite de miscibilité peut être déterminée par l'expérience (cf. à ce sujet le brevet US 4 224 377), par la formule approchée:
p x (L/D) 1.5 = 1100 au maximum,
dans laquelle cette valeur maximale peut être augmentée jusqu'à un certain point par des mesures spéciales prises pour améliorer la miscibilité, telles que p.ex. introduire les fibres sous une forme dans laquelle elles sont collées les unes aux autres, ainsi que l'enseigne ledit brevet US.
Quand on prend en considération les limites mentionnées ci-dessus, il est établi que, pour des fibres qui sont obtenues par diminution de section par écrouissage, on obtient la meilleur adéquation entre la réduction de coût de fabrication et l'efficacité du béton pour un rapport L/D d'environ 70 à env. 100. Les pourcentages en volume correspondants se situent entre env. 1,8% et 1,1% respectivement, selon que l'on a pris des mesures ou non améliorer la miscibilité.
Le but de la présente invention est de fournir un béton renforcé par des fibres ainsi que lesdites fibres d'acier, la résistance à la flexion du béton étant encore augmentée, sans toutefois que le béton ne perde de sa ténacité et donc ne présente un comportement de fragilisation à la rupture.
Selon la présente invention, on utilise toujours une fibre obtenue par réduction de section par écrouissage à froid et présentant une forme pour accrochage telle que définie plus haut, avec un rapport L/D compris entre env. 60 et 120, de préférence entre env. 70 et 100, mais on utilise un béton de résistance à la compression P, sans fibres, d'au moins 80 N/mm2, la résistance à la traction T de l'acier étant à ladite résistance à la compression P dans le rapport:
T/P > 17.
Pour un béton de résistance à la compression 100 N/mm2, la résistance à la traction des fibres est par conséquent d'au moins 1700 N/mm2. Si elle est inférieure, le béton risque de présenter un comportement trop marqué de rupture par fragilisation. Il n'est toutefois pas nécessaire que la résistance à la traction soit de beaucoup plus de 30% supérieur à la résistance à la traction minimale suivant la formule ci-dessus, car le supplément de résistance à la traction n'augmentera pas de manière appréciable la résistance à la flexion du béton. Bien que le choix de la valeur de la résistance au-dessus du minimum reste libre, on choisira de préférence une résistance à la traction T, par rapport à ladite résistance à la compression P, telle que:
T/P < 22.
La résistance à la traction T souhaitée peut aisément être obtenue, par le fait que les fibres sont en acier avec une structure métallographique d'écrouissage, due à la réduction de section à froid par laminage ou par tréfilage. De cette manière, on obtient la résistance à la traction avec assez de précision, d'après le degré de réduction de section.
La résistance à la compression P d'un matériau de béton est la résistance mesurée par la norme ASTM C39-80 sur un cube de béton de 150 mm de côté, le cube étant comprimé entre deux surfaces parallèles jusqu'à rupture. La résistance à la compression est alors égale à la force de compression à la rupture, divisée par la surface d'une face du cube. Cette résistance à la compression apparaît être un facteur d'amélioration supplémentaire de l'efficacité de la fibre en ce qui concerne la résistance à la flexion. Dans du béton classique, cette résistance à la compression P atteint jusqu'ici env. 30 à 50 N/mm2, tandis que, avec la présente invention, on relève des valeurs supérieures à 80 N/mm2. Il est toutefois nécessaire d'accroître la résistance à la traction T des fibres, en même temps que l'on augmente la résistance à la compression du matériau de béton, afin d'empêcher la fragilisation du béton.
On peut obtenir un béton dont la résistance à la compression est supérieure à 80 N/mm2, par des moyens connus qui sont mis en œuvre en combinaison, à savoir: d'une part, on ajoute, en dehors de charges habituelles inertes, telles que sable, gravier et calcaire du sol, de 5 à 10%, par rapport au poids du ciment, d'une charge très fine, telle que micropouzzolane et «fumée de silice», avec en plus une quantité suffisante de superplastifiant pour d'éliminer l'excès d'eau nécessité par le matériau de charge fin, et, d'autre part, on maintient le rapport eau/ciment au-dessous de 0,4, de préférence entre 0,30 et 0,35. Ladite «fumée de silice» est un matériau ultrafin, possédant une surface spécifique de plus de 5000 m2/kg, qui précipite dans les filtres à fumée des fourneaux électriques de fabrication du silicium et qui se compose essentiellement de SÌO2 amorphe.
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
CH 684 794 A5
Les superplastifiants connus sont des adjuvants éliminateurs d'eau, tels qu'hydrates de carbone ou sels de métaux alcalins ou alcaiino-terreux d'acides lignosulfoniques ou d'acides hydroxycarboxyliques.
Afin de déterminer l'épaisseur D des fibres de section non arrondie, on prend le diamètre du cercle de même surface que la section considérée. Quand cette section n'est pas la même sur toute la longueur de la fibre, on prend ia surface moyenne de la section tout le long de ladite fibre.
La présente invention sera mieux expliquée à l'aide d'exemples, d'essais comparatifs et de dessins, dans lesquels:
- la fig. 1 représente la forme d'une fibre d'acier, telle que celle utilisée dans l'essai comparatif décrit ci-dessous,
- la fig. 2 représente le tracé de la courbe de résistance à la flexion en fonction du fléchissement, pour une poutre de béton à base du béton de l'exemple 2 ci-dessous, qui présente une résistance insuffisante des fibres à la traction et où on peut observer une fragilisation,
- la fig. 3 représente le tracé de la courbe de résistance à la flexion en fonction du fléchissement, pour une poutre de béton à base du béton de l'exemple 3 ci-dessous, dans lequel les conditions de l'invention sont remplies.
Composition de béton:
Exemple 1 (Référence)
Exemples 2 et 3
Ciment K40
75 kg
Ciment P40
400 kg
Sable 0/2
300 kg
Sable 0/5
640 kg
Sable 0/5
480 kg
Gravier 4/14
1000 kg
Gravier 4/7
585 kg
Gravier 4/28
200 kg
Gravier 7/14
585 kg
Micropouzzolane S.F.
40 kg
Plastifiant Pozzolith 400N
2,5%
Eau
180 kg
Eau
132 kg
Fibres
40 kg
Fibres
40 kg
Résist. compress.
Résist. compress, avec fibres (N/mm2),
avec fibres (N/mm2)
49,6
Ex. 2
97,4
Ex. 3
101,8
sans fibres
99,9
Fibres:
- Forme: suivant fig. 1 : essentiellement droite, avec des extrémités incurvées (premier angle d'environ 45°C, puis, à env. 3 mm de distance, angle identique dans la direction opposée, puis encore 3 mm de longueur, dans la même direction que la portion centrale, jusqu'à l'extrémité),
- Section droite: ronde, avec un diamètre D de 0,8 mm,
- Longueur: 60 mm (rapport L/D = 75),
- Résistance à la traction: Ex. 1 et 2: 1175 N/mm2, Ex. 3: 2162 N/mm2.
Résistance à la flexion obtenue (après de 28 j), (N/mm2). (Charge de flexion sur une poutre soumise à deux charges égales, chacune appliquée à un tiers de la longueur de la portée, de chaque côté de la poutre)
Exemple 1: 4,2
Exemple 2: 7,5 (comportement de fragilisation à la rupture: fig. 2)
Exemple 3: 8,95 (pas de fragilisation: fig. 3).
Il est clair que la présente invention ne se limite pas au type de déformation avec configuration en crochet aux extrémités, présentée ici, mais qu'on peut l'appliquer également à tous les autres types de déformation, pris séparément ou combinés entre eux, et en mettant en œuvre toutes les autres sortes de grainage de surface, comme cela est décrit ci-dessus.
Le béton selon l'invention peut être utilisé pour toutes les sortes d'éléments structuraux auquels on demande une grande résistance à la flexion en même temps qu'une très grande ténacité du béton, et plus particulièrement dans les poutres en béton pour bâtiments élevés, pour le revêtement des tabliers de ponts et pour les voûtes de tunnels.
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
CH 684 794 A5

Claims (3)

Revendications
1. Matériau en béton renforcé avec des fibres d'acier présentant une structure métallographique écrouie, un rapport longueur/épaisseur compris entre 60 et 120, et une forme pour accrochage, caractérisé en ce que la composition de béton sans fibres présente une résistance à la compression P d'au moins 80 N/mm2 et que les fibres d'acier ont une résistance à la traction T qui est en relation avec ladite résistance à la compression P dans un rapport répondant à la formule:
T/P > 17.
2. Matériau en béton selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite résistance à la traction T est en relation avec ladite résistance à la compression P dans un rapport répondant à la formule:
T/P < 22.
3. Matériau en béton selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que le rapport longueur/épaisseur est compris entre 70 et 100.
5
CH65/94A 1992-05-08 1993-04-30 Béton renforcé avec des fibres d'acier, à résistance à la traction élevée. CH684794A5 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9200427A BE1005815A3 (nl) 1992-05-08 1992-05-08 Staalvezelbeton met hoge buigtreksterkte.
PCT/BE1993/000021 WO1993023343A1 (fr) 1992-05-08 1993-04-30 Beton arme de fibres d'acier presentant une resistance a la flexion elevee

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH684794A5 true CH684794A5 (fr) 1994-12-30

Family

ID=3886256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH65/94A CH684794A5 (fr) 1992-05-08 1993-04-30 Béton renforcé avec des fibres d'acier, à résistance à la traction élevée.

Country Status (22)

Country Link
US (1) US5865000A (fr)
JP (1) JPH06115988A (fr)
KR (1) KR100251670B1 (fr)
AU (1) AU665250B2 (fr)
BE (1) BE1005815A3 (fr)
BR (1) BR9305513A (fr)
CA (1) CA2094543C (fr)
CH (1) CH684794A5 (fr)
DE (1) DE4315270C2 (fr)
DK (1) DK174231B1 (fr)
ES (1) ES2076129B1 (fr)
FI (1) FI105679B (fr)
FR (1) FR2690915B1 (fr)
IL (1) IL105465A (fr)
IT (1) IT1261475B (fr)
LU (1) LU88436A1 (fr)
NL (1) NL194163C (fr)
NO (1) NO309466B1 (fr)
SA (1) SA93140017B1 (fr)
SE (1) SE510685C2 (fr)
WO (1) WO1993023343A1 (fr)
ZA (1) ZA932992B (fr)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19505008A1 (de) * 1995-02-15 1996-08-29 Intec Fusbodentechnik Gmbh Dünnschichtestrich
BE1009638A3 (nl) * 1995-09-19 1997-06-03 Bekaert Sa Nv Staaldraadelement voor het mengen in achteraf verhardende materialen.
ES2142701B1 (es) * 1996-06-20 2001-01-01 Espanola Explosivos Hormigon reforzado con alta resistencia a la penetracion y polvorin movible fabricado con dicho material.
DE19654202A1 (de) * 1996-10-25 1998-05-28 Syspro Gruppe Betonbauteile E Betonbauelement
DE19649967C2 (de) * 1996-11-19 2000-01-27 Mannesmann Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Stahlfasern
CH691691A5 (de) * 1997-01-21 2001-09-14 Varinorm Ag Stütze, insbesondere Stahlbetonstütze.
JP2001513157A (ja) 1997-02-28 2001-08-28 ナムローゼ・フェンノートシャップ・ベーカート・ソシエテ・アノニム 高性能コンクリート補強用鋼繊維
EP0861948A1 (fr) 1997-02-28 1998-09-02 N.V. Bekaert S.A. Fibre d'acier pour le renforcement de béton à haute performance
US5965277A (en) * 1997-07-25 1999-10-12 The University Of British Columbia Concrete reinforcing fiber
FR2808522B1 (fr) * 2000-05-03 2003-01-10 Chaussees Tech Innovation Composition de beton roule compacte renforce de fibres et procede de realisation d'une chaussee a partir de ladite composition
GB2412402B (en) 2001-12-24 2005-11-09 Univ Sheffield Fibre reinforced concrete
US7178597B2 (en) 2004-07-02 2007-02-20 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions comprising high aspect ratio materials and methods of use in subterranean formations
DE10341393B3 (de) 2003-09-05 2004-09-23 Pierburg Gmbh Luftansaugkanalsystem für eine Verbrennungskraftmaschine
US6990698B2 (en) * 2004-05-12 2006-01-31 Wall Sr Daniel P UPS shippable adjustable articulating bed
US20060157244A1 (en) * 2004-07-02 2006-07-20 Halliburton Energy Services, Inc. Compositions comprising melt-processed inorganic fibers and methods of using such compositions
US7537054B2 (en) * 2004-07-02 2009-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions comprising high aspect ratio materials and methods of use in subterranean formations
US7174961B2 (en) * 2005-03-25 2007-02-13 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of cementing using cement compositions comprising basalt fibers
CN102459776B (zh) * 2009-06-12 2016-08-10 贝卡尔特公司 具有良好锚固性的高伸长率纤维
CN102803629B (zh) 2009-06-12 2016-05-18 贝卡尔特公司 高伸展率纤维
ES2360003B1 (es) * 2009-10-20 2012-04-13 Universitat Politècnica De Catalunya Hormigon de ultra alta resistencia armado con fibras de acero
US20120261861A1 (en) * 2010-06-28 2012-10-18 Bracegirdle P E Nano-Steel Reinforcing Fibers in Concrete, Asphalt and Plastic Compositions and the Associated Method of Fabrication
BE1021498B1 (nl) * 2010-12-15 2015-12-03 Nv Bekaert Sa Staalvezel voor het wapenen van beton of mortel, met een verankeringseinde met tenminste drie rechte secties
BE1021496B1 (nl) 2010-12-15 2015-12-03 Nv Bekaert Sa Staalvezel voor het wapenen van beton of mortel, met een verankeringseinde met ten minste twee gebogen secties
US10066146B2 (en) 2013-06-21 2018-09-04 Halliburton Energy Services, Inc. Wellbore servicing compositions and methods of making and using same
US11492768B2 (en) * 2019-09-11 2022-11-08 Mid-American Gunite, Inc. Structural barrier and a method of installation thereof
US20230151611A1 (en) * 2020-03-24 2023-05-18 Nv Bekaert Sa Post-tensioned concrete slab with fibres
EP3964661A1 (fr) * 2020-09-08 2022-03-09 NV Bekaert SA Béton post-contraint avec des fibres de dalles sur des supports
CN115477486B (zh) * 2021-05-31 2024-12-27 华南理工大学 一种铣削型钢纤维及其在超高性能混凝土和耐磨地坪中的应用

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3127915A (en) * 1960-07-01 1964-04-07 Phillips Petroleum Co Synthetic knopped filaments
US3567569A (en) * 1965-08-09 1971-03-02 Toyo Rayon Co Ltd Synthetic fibers having novel shape
US3728211A (en) * 1970-04-16 1973-04-17 Steel Corp Reinforced composite
AR206305A1 (es) * 1972-11-28 1976-07-15 Australian Wire Ind Pty Fibras de refuerzo para materiales de matriz moldeables metodo y aparato para producirla
NL173433C (fr) * 1973-04-16 Bekaert Sa Nv
US4379870A (en) * 1978-07-07 1983-04-12 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Reinforcing material for hydraulic substances and method for the production thereof
DE2853378C2 (de) * 1978-12-11 1982-05-13 Aliva AG, Widen-Mutschellen Stahlfasern zur Bewehrung von Beton
NL8001609A (nl) * 1979-04-10 1980-10-14 Bekaert Cockerill Nv Sa Draadstuk uit staal voor mortel- of betonwapening.
JPS56100162A (en) * 1980-01-11 1981-08-11 Mitsui Petrochemical Ind Fiber reinforced concrete and its reinforced material
JPS58181439A (ja) * 1982-04-16 1983-10-24 Yoshitomo Tezuka コンクリ−ト補強用鋼繊維
JPS60500173A (ja) * 1982-12-30 1985-02-07 ユ−ロスチ−ル ソシエテ アノニム 可鋳性材料殊にコンクリ−トの補強に使用される繊維素
EP0141795A1 (fr) * 1983-08-31 1985-05-15 Les Entreprises S.B.B.M. et Six Construct Elément d'appui pour rails de voie ferrée renforcé d'une armature discontinue
BE897632A (fr) * 1983-08-31 1984-02-29 Gamski Kazimierz Element d'appui des rails d'une voie ferree renforce d'une armature discontinue.
US4677159A (en) * 1985-10-16 1987-06-30 Kuwait Institute For Scientific Research Process for the synthesis of highly stable sulfonated melamine-formaldehyde condensates as superplasticizing admixtures in concrete
US4801630A (en) * 1986-03-03 1989-01-31 Exxon Chemical Patents Inc. Composition for preparing cement--adhesive reinforcing fibers
US4883713A (en) * 1986-04-28 1989-11-28 Eurosteel S.A. Moldable material reinforcement fibers with hydraulic or non-hydraulic binder and manufacturing thereof
CA1307677C (fr) * 1987-11-25 1992-09-22 Susumu Takata Fibres metalliques utilisees pour le renforcement du beton

Also Published As

Publication number Publication date
NL194163B (nl) 2001-04-02
CA2094543A1 (fr) 1993-11-09
NL9300782A (nl) 1993-12-01
NO309466B1 (no) 2001-02-05
SE510685C2 (sv) 1999-06-14
KR100251670B1 (en) 2000-04-15
FR2690915B1 (fr) 1994-08-05
JPH06115988A (ja) 1994-04-26
DK51693A (da) 1993-11-09
DK174231B1 (da) 2002-10-07
ES2076129B1 (es) 1996-06-16
SE9301529L (sv) 1993-11-09
US5865000A (en) 1999-02-02
NL194163C (nl) 2001-08-03
LU88436A1 (fr) 1994-09-09
ITRM930292A1 (it) 1994-11-07
AU665250B2 (en) 1995-12-21
SE9301529D0 (sv) 1993-05-04
FI105679B (fi) 2000-09-29
DE4315270C2 (de) 2003-04-17
AU3846793A (en) 1993-11-11
DE4315270A1 (de) 1993-11-11
ZA932992B (en) 1993-11-08
BR9305513A (pt) 1995-06-06
BE1005815A3 (nl) 1994-02-08
IL105465A (en) 1997-01-10
ITRM930292A0 (it) 1993-05-07
IL105465A0 (en) 1993-08-18
NO931669D0 (no) 1993-05-07
FI932087A0 (fi) 1993-05-07
FI932087L (fi) 1993-11-09
WO1993023343A1 (fr) 1993-11-25
FR2690915A1 (fr) 1993-11-12
IT1261475B (it) 1996-05-23
CA2094543C (fr) 2003-11-25
SA93140017B1 (ar) 2005-07-02
ES2076129A1 (es) 1995-10-16
NO931669L (no) 1993-11-09
DK51693D0 (da) 1993-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH684794A5 (fr) Béton renforcé avec des fibres d&#39;acier, à résistance à la traction élevée.
CA2636921C (fr) Procede de renforcement d&#39;un ouvrage de construction, et ouvrage ainsi renforce
CA2358679A1 (fr) Composition cimentaire, son utilisation pour la realisation de chape liquide autonivelante et chape ainsi obtenue
EP1694611B1 (fr) Beton de fibres metalliques
CN1325465A (zh) 具有改进了韧性和延展性的纤维加强粘结材料
US20140190113A1 (en) Ultra-high performance concrete reinforcement bars
EP1278925B1 (fr) Composition de beton roule compacte renforce de fibres et procede de realisation d&#39;une chaussee a partir de ladite composition
US9845601B2 (en) Three-dimensionally deformed fiber for concrete reinforcement
WO2022136646A1 (fr) Béton postcontraint à fibres pour bandes longues
JP2000170323A (ja) トラスおよびブレース構造材
JP3762143B2 (ja) 無補強・無アンカーの耐震補強壁の施工法
EP2652220A2 (fr) Fibre d&#39;acier comprenant des segments aplatis, destinée au renforcement du béton ou du mortier
FR3076562A1 (fr) Pieu en bfup - pieu composite
FR2934629A1 (fr) Procede de renforcement d&#39;un element de construction et element de construction.
LU100742B1 (fr) Renforcement de sol avec des fibres discretes
BE905741A (fr) Procede de realisation d&#39;un sol industriel a deux couches de beton.
FR2786216A1 (fr) Procede de reparation ou de renforcement de structures en beton arme existantes
de Sitter et al. The fiber pretensioned concrete bar; FPC-Bar
FR2841238A1 (fr) Fibre ondulee pour l&#39;armement du beton
EP2011909A1 (fr) Fil hybride destiné au renforcement de plaques
BRUNSSEN HG SCHAFER
EP1063366A1 (fr) Materiau renforcé de construction
BE427783A (fr)
EP1127033A1 (fr) Fil de renforcement pour betons et mortiers de ciment
UA70690A (en) Method for making reinforcement element for dispermethod for making reinforcement element for disperse reinforcement of concrete se reinforcement of concrete

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased