JPH0941479A - High bearing concrete structure - Google Patents
High bearing concrete structureInfo
- Publication number
- JPH0941479A JPH0941479A JP21817395A JP21817395A JPH0941479A JP H0941479 A JPH0941479 A JP H0941479A JP 21817395 A JP21817395 A JP 21817395A JP 21817395 A JP21817395 A JP 21817395A JP H0941479 A JPH0941479 A JP H0941479A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- sheath
- hardening material
- stainless steel
- cement
- water
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 22
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 32
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 27
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 22
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000011372 high-strength concrete Substances 0.000 claims description 5
- 238000004898 kneading Methods 0.000 claims description 5
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 abstract description 19
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 abstract description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 abstract 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 abstract 1
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 6
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 5
- 229910001294 Reinforcing steel Inorganic materials 0.000 description 4
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 3
- 238000003916 acid precipitation Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000009415 formwork Methods 0.000 description 2
- 239000011440 grout Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 230000000452 restraining effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Rod-Shaped Construction Members (AREA)
- Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】この発明は柱、梁、杭などのコン
クリート構造物に関するものであり、鉄筋の錆び付きの
生じない高耐力コンクリート構造物に関するものであ
る。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a concrete structure such as a pillar, a beam or a pile, and more particularly to a high strength concrete structure which does not cause rusting of reinforcing bars.
【0002】[0002]
【従来の技術】建築構造や土木構造において構造の幹と
もなるべき柱、梁、杭などの構造物では、内部に鉄筋を
配筋し、その周りにセメントに骨材を混練したコンクリ
ートを打設する構成が一般的に採用されている。2. Description of the Related Art In structures such as pillars, beams, and piles that should be the trunk of a structure in construction and civil engineering structures, reinforcing bars are reinforced inside, and concrete mixed with cement and aggregate is placed around them. The configuration is generally adopted.
【0003】[0003]
【この発明が解決しようとする課題】近年これらの構造
物で問題となっているのが、海砂使用による塩害であ
る。つまりコンクリートの骨材として海砂を使用する際
に砂の洗浄が充分でないため、補強鋼材として配筋した
鉄筋を錆び付かせてしまうというものである。また、酸
性雨や空気中の炭酸ガスの増加が徐々に構造物に触れて
コンクリートが中性化して、やはり内部の鉄筋の錆び付
きを招くことが知られ始めている。また海洋構造物や地
中構造物の場合、鉄筋の錆び付きを防ぐために被りを大
きく採っているが、これは設計上大変不経済である。The problem of these structures in recent years is salt damage caused by the use of sea sand. In other words, when sea sand is used as an aggregate of concrete, the sand is not sufficiently washed, so that the reinforcing steel bar reinforced as the reinforcing steel material is rusted. Also, it is becoming known that acid rain and an increase in carbon dioxide in the air gradually come into contact with structures to neutralize the concrete, which in turn causes rusting of the internal reinforcing bars. Also, in the case of offshore structures and underground structures, a large amount of cover is used to prevent rusting of the reinforcing bars, but this is very uneconomical in design.
【0004】これらの対策として、鉄筋が塩害などの影
響を受けないものにするために、ステンレス鋼を鉄筋と
して使用することも試みたが製造コストが高く、エポキ
シ樹脂などの樹脂によって補強鋼材の表面被覆も試作し
てみたが、信頼性に欠けるという問題があった。[0004] As a countermeasure against these, it has been attempted to use stainless steel as the reinforcing bar in order to prevent the reinforcing bar from being affected by salt damage, but the manufacturing cost is high, and the surface of the reinforcing steel material is reinforced by a resin such as epoxy resin. I tried to make a coating, but there was a problem that it lacked reliability.
【0005】この発明は以上のような課題を解決するた
めになされたもので、コンクリート中の塩分や酸性雨な
どの影響を受けず、経済的な施工が可能な高耐力コンク
リート構造物を提供することを目的とする。The present invention has been made to solve the above problems, and provides a high-strength concrete structure which can be economically constructed without being affected by salt or acid rain in concrete. The purpose is to
【0006】[0006]
【課題を解決するための手段】この発明にかかる高耐力
コンクリート構造物はステンレスシースを使用するもの
で、ステンレスシースとはステンレス鋼によって製造し
た薄肉の円筒形状のシースであり、周面には螺旋状に凹
凸が連続して形成されている。このステンレスシースの
中に周面に凹凸を有する異形鉄筋を配する。ステンレス
シースの中の異形鉄筋は、単数でも複数本であってもよ
い。このステンレスシースの中に清水によって混練した
セメントペーストやモルタルなどのセメント系硬化材を
注入して硬化させる。このように、異形鉄筋とシースが
硬化材によって一体化した鉄筋体となり、これらステン
レスシース複数本を適宜間隔空けて配して、周りを帯筋
によって囲む。帯筋としてはリング状のものを複数個、
適宜間隔づつ離して配してもよいし、螺旋状に屈曲した
ものを使用してもよい。この帯筋によって囲まれた内側
とその外周にコンクリートを打設して、構造物を構築す
る。構造物が柱や梁や工場生産の杭の場合、帯筋の周囲
を型枠によって囲んでコンクリートを打設するが、現場
打ちの杭の場合は、地盤に掘削した孔の中にステンレス
シースや帯筋を吊り降ろしてコンクリートを打設すれば
よい。A high-strength concrete structure according to the present invention uses a stainless sheath, which is a thin-walled cylindrical sheath made of stainless steel and has a spiral surface. Irregularities are formed continuously. Deformed reinforcing bars having irregularities on the peripheral surface are arranged in the stainless sheath. The deformed rebar in the stainless steel sheath may be a single piece or a plurality of pieces. A cement-based hardening material such as cement paste or mortar kneaded with fresh water is injected into this stainless sheath and hardened. In this way, the deformed reinforcing bar and the sheath are integrated by the hardening material to form a reinforcing bar body. A plurality of these stainless steel sheaths are arranged at appropriate intervals, and the circumference is surrounded by the stirrups. As the stirrups, multiple ring-shaped ones,
They may be arranged at appropriate intervals, or may be spirally bent. Concrete is placed on the inner side and the outer periphery surrounded by the strips to construct a structure. When the structure is a pillar, a beam, or a factory-produced pile, concrete is placed by surrounding the strips with a formwork, but in the case of a cast-in-place pile, a stainless steel sheath or The stirrups may be hung down and concrete may be placed.
【0007】以上はステンレスシースを配置する前に、
工場などでシースの内部に鉄筋と硬化材によって一体化
してひとつの鉄筋体のようにして使用する方法である
が、現場や工場で柱や杭に使用するために適宜位置に配
置した後に硬化材を注入してもよい。[0007] Above, before placing the stainless sheath,
It is a method to use it as a single reinforcing bar body by integrating it with reinforcing bar and hardening material inside the sheath in a factory etc., but after setting it in an appropriate position for use in pillars and piles at the site or factory, the hardening material May be injected.
【0008】ステンレスシースの中に注入するセメント
系硬化材として、二次混練したものを使用することがあ
る。セメントに一次水と減水剤を添加して水セメント比
17〜35%として一次混練し、この後、二次水を添加
して合計水セメント比28〜48%となるよう二次混練
して硬化材とするものである。A secondary kneaded material may be used as the cement-based hardening material to be injected into the stainless sheath. Primary water and water-reducing agent are added to the cement to give a water-cement ratio of 17 to 35%, which is then primary-kneaded, and then secondary water is added to make a total water-cement ratio of 28-48%, and the mixture is hardened. It is a material.
【0009】[0009]
【作用】ステンレスシースの中のセメント系硬化材は清
水で混練したため、異形鉄筋が錆び付かない。ステンレ
スシースによって周囲のコンクリート中の塩分が遮断さ
れるため、異形鉄筋には影響がない。二次混練したセメ
ント系硬化材はブリージング水が発生し難く、補強鋼材
の付着に影響を及ぼさない。[Function] Since the cement-based hardening material in the stainless sheath is kneaded with fresh water, the deformed bars do not rust. The stainless steel sheath blocks the salt in the surrounding concrete, so the deformed bar is not affected. The second-kneading cement-based hardening material does not easily generate breathing water and does not affect the adhesion of the reinforcing steel material.
【0010】[0010]
【実施例】以下、図に示す実施例に基づきこの発明を詳
細に説明する。実施例は柱においてこの発明を実施した
実施例である。図において1はステンレスシースであっ
て、この内部に異形鉄筋2が複数本配してある。異形鉄
筋2は時にはシース1の中に十数本挿入することもあ
る。このステンレスシース1複数本を柱の外周近くに位
置するよう適宜間隔離して起立させる。これらステンレ
スシース1の周りを囲むように帯筋3が配してある。帯
筋3としてリング形状の鉄筋が配してある。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described in detail below based on the embodiments shown in the drawings. The embodiment is an embodiment in which the present invention is implemented in a pillar. In the figure, reference numeral 1 denotes a stainless sheath, in which a plurality of deformed reinforcing bars 2 are arranged. The deformed rebar 2 may sometimes be inserted into the sheath 1 in several dozens. A plurality of the stainless steel sheaths are raised by appropriately separating them so that they are located near the outer circumference of the column. A band 3 is arranged so as to surround the stainless sheath 1. A ring-shaped reinforcing bar is arranged as the strip 3.
【0011】ステンレスシース1の中にセメント系硬化
材4を注入して硬化させる。注入には予めシース1の中
に配しておいたホース7を使用して、下端を封じたシー
ス1の下端から押し上げるように硬化材4を充満する。
ホース7は引き抜いても残置してもよい。セメント系硬
化材4は、添加する水を二回に分けて行なう方法を採用
する。水としては清水、つまり塩分を一切含まない水を
周到に採用する。実験1〜7の結果を次の表1に示す。A cement type hardening material 4 is injected into the stainless sheath 1 and hardened. For the injection, a hose 7 previously arranged in the sheath 1 is used, and the hardening material 4 is filled so as to push up from the lower end of the sheath 1 whose lower end is sealed.
The hose 7 may be pulled out or left. The cement-based hardening material 4 adopts a method of adding water in two steps. As water, we will carefully adopt water that is free of salt. The results of Experiments 1 to 7 are shown in Table 1 below.
【0012】[0012]
【表1】 [Table 1]
【0013】実験1〜6では一次混練時に減水剤を添加
した場合と、二次混練時に減水剤を添加した実験をそれ
ぞれ行ない、一次混練時に減水剤を添加した場合は、ブ
リージング率において良好な結果を得ているのが分か
る。実験1〜7の結果を参照すれば、また一次混練時に
水セメント比を17〜35%とするのが、やはり良い結
果を得ている。また最終水セメント比は28〜48%が
とするのが良好な結果を得る。この範囲で調整したセメ
ント系硬化材4を、ペースト状のままステンレスシース
1の中に注入して硬化させる。In Experiments 1 to 6, an experiment was conducted in which the water reducing agent was added during the primary kneading and an experiment in which the water reducing agent was added during the secondary kneading were carried out. I know you're getting. Referring to the results of Experiments 1 to 7, it was also obtained that the water cement ratio was 17 to 35% during the primary kneading. Good results are obtained when the final water cement ratio is 28 to 48%. The cement-based hardening material 4 adjusted within this range is poured into the stainless steel sheath 1 in a paste form and hardened.
【0014】帯筋3の更に周囲を囲むように型枠5を配
し、コンクリート6を打設する。このコンクリート6と
しては、海砂を使用したものでもよい。コンクリート6
硬化後、型枠5を取り去る。A form 5 is arranged so as to further surround the strip 3 and concrete 6 is poured. The concrete 6 may be sea sand. Concrete 6
After curing, the mold 5 is removed.
【0015】以上の実施例は、柱の築造に本願発明を実
施したものであるが、その他、梁や地中杭など様々な構
造物に実施可能である。また構造物の断面も方形や多角
形に限らず、円形や楕円形など様々な形状に実施でき
る。Although the above-mentioned embodiment is one in which the present invention is applied to the construction of a pillar, it can be applied to various structures such as beams and underground piles. In addition, the cross section of the structure is not limited to a square or a polygon, and can be implemented in various shapes such as a circle and an ellipse.
【0016】[0016]
【発明の効果】この発明は以上のような構成を有し、以
下の効果を得ることが出来る。 異形鉄筋の周りには清水でセメントと混和材を混練し
たセメント系硬化材を注入したため、錆を発生させる物
質は含まれておらず、耐久性は高い。 ステンレスシースの周りのコンクリートが海砂を使用
したもので塩分を含んでいたり、炭酸ガスにより中性化
しても、雨水や炭酸ガスがステンレスシースによって遮
られるため、防錆効果は著しく向上する。 ステンレスシースによって異形鉄筋が保護されている
ため、鉄筋を構造物の外側近くに位置させて被りを小さ
くしても錆び付くことがなく、海洋構造物の場合通常1
0cm以上の被りであるところを数cmにすることが出
来、設計上無駄がない。 バラバラに一本ごとに配置された鉄筋は大きな圧縮力
が作用すると座屈することが、実験や大震災などで明ら
かである。比較的細い鉄筋でもこれを束ねてこのシース
で拘束した場合には、著しく座屈耐力が向上することが
実験にて明らかになっており、複数本をシースに収納し
て硬化材を注入して使用することは、構造物の耐久性を
著しく向上させる。 比較的細い鉄筋でもこれを束ねて使用することは、グ
ラウトやコンクリートの付着の面で有利となり、クラッ
クは細かく分散され有害なクラックの発生を防ぐことが
できる。 異形鉄筋はステンレスシースによって径が太くなって
おり、また周面に凹凸が形成されており、周囲のコンク
リートと噛み合うように付着して、高い曲げ耐力を得る
ことができる。 二回に分けて清水を添加して混練したセメント系硬化
材を使用することによって、ステンレスシース中にブリ
ージング水が生じ難くなり、異形鉄筋と硬化材とステン
レスシースが一体となった強固な補強部材となり、構造
物の耐力が向上する。特に梁の場合は、水平となったシ
ースの断面の上の部分にブリージング水が溜ってシース
による鉄筋と硬化材の拘束力を弱めて耐久性を損なわせ
易いが、本発明の二度混練によるセメント系硬化材を使
用すれば、ブリージング水の発生がなく、耐久性を損ね
ることがない。 本発明で使用されるステンレスシースはポリエチレン
シースがハンドリング中に破損したり、またグラウトを
拘束する力が低い等の欠点を十分に補うことができる。The present invention has the above-mentioned structure and can obtain the following effects. Since the hardened cement material, which is a mixture of cement and admixture with fresh water, was injected around the deformed bar, it does not contain any substance that causes rust and has high durability. Even if the concrete around the stainless steel sheath uses sea sand and contains salt, or is neutralized by carbon dioxide, rainwater and carbon dioxide are blocked by the stainless steel sheath, so the rust prevention effect is significantly improved. Since the deformed rebar is protected by the stainless steel sheath, it does not rust even if the rebar is located near the outside of the structure and the covering is reduced.
It is possible to reduce the overburden of 0 cm or more to several cm, and there is no waste in design. It is clear from experiments and the Great East Japan Earthquake that the reinforcing bars arranged in pieces buckle when a large compressive force is applied. Experiments have shown that even if relatively thin reinforcing bars are bundled and restrained with this sheath, the buckling resistance is significantly improved. Its use significantly improves the durability of the structure. The use of a bundle of relatively thin reinforcing bars is advantageous in terms of adhesion of grout or concrete, and the cracks are finely dispersed to prevent harmful cracks from occurring. The deformed bar has a thicker diameter due to the stainless steel sheath, and has irregularities formed on the peripheral surface, so that the deformed bar is attached so as to mesh with the surrounding concrete, and high bending strength can be obtained. By using cement-based hardening material mixed with fresh water and kneaded in two times, breathing water does not easily occur in the stainless sheath, and a strong reinforcing member with deformed rebar, hardening material and stainless sheath integrated. Therefore, the yield strength of the structure is improved. Particularly in the case of a beam, breathing water collects in the upper part of the cross section of the horizontal sheath, and it is easy to weaken the binding force between the reinforcing bar and the hardened material by the sheath to impair the durability. When a cement-based hardening material is used, breathing water is not generated and durability is not impaired. The stainless steel sheath used in the present invention can sufficiently compensate for defects such as damage of the polyethylene sheath during handling, and low grout restraining force.
【図1】柱を施工した場合の実施例の説明図である。FIG. 1 is an explanatory diagram of an example in which a pillar is constructed.
【図2】その断面図である。FIG. 2 is a sectional view thereof.
【図3】ステンレスシースの断面図である。FIG. 3 is a sectional view of a stainless sheath.
【図4】ステンレスシースの内部に硬化材を注入する状
態の断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view of a state in which a hardening material is injected into a stainless sheath.
1 ステンレスシース 2 異形鉄筋 3 帯筋 4 セメント系硬化材 5 型枠 6 コンクリート 7 ホース 1 Stainless steel sheath 2 Deformed bar 3 Band reinforcement 4 Cement-based hardening material 5 Formwork 6 Concrete 7 Hose
Claims (3)
スの内部に単数若しくは複数本の異形鉄筋を配し、この
シースの内部にセメント系硬化材を注入して硬化させ、
これら鉄筋体となったステンレスシース複数本を適宜間
隔を空けて配した周りを帯筋によって囲み、帯筋によっ
て囲まれた内側とその外周にコンクリートを打設して構
築する高耐力コンクリート構造物。1. A single or a plurality of deformed rebars are arranged inside a stainless steel sheath having irregularities on its peripheral surface, and a cement-based hardening material is injected into the inside of the sheath to be hardened.
A high-strength concrete structure that is constructed by surrounding a plurality of stainless steel sheathed steel sheaths, which are arranged at appropriate intervals, with a stirrup, and placing concrete on the inside and the outer circumference surrounded by the stirrup.
スの内部に単数若しくは複数本の異形鉄筋を配し、この
ステンレスシース複数本を適宜間隔を空けて配した周り
を帯筋によって囲み、これらステンレスシースの内部に
セメント系硬化材を注入し、帯筋によって囲まれた内側
とその外周にコンクリートを打設して構築する高耐力コ
ンクリート構造物。2. A single or a plurality of deformed rebars are arranged inside a stainless steel sheath having irregularities on its peripheral surface, and a plurality of these stainless steel sheaths are arranged at appropriate intervals and surrounded by a band bar, A high-strength concrete structure constructed by injecting cement-based hardening material into the inside of these stainless sheaths and placing concrete inside and around the circumference surrounded by stirrups.
セメント比17〜35%として一次混練し、この後、二
次水を添加して合計水セメント比28〜48%となるよ
う二次混練してなるセメント系硬化材を、ステンレスシ
ースの中に注入してなる請求項1記載の高耐力コンクリ
ート構造物3. Primary water and a water-reducing agent are added to cement to obtain a water-cement ratio of 17 to 35%, which is then primary kneaded, and then secondary water is added to obtain a total water-cement ratio of 28 to 48%. The high yield strength concrete structure according to claim 1, wherein a cement-based hardening material obtained by subsequent kneading is injected into a stainless sheath.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP21817395A JP2705007B2 (en) | 1995-08-03 | 1995-08-03 | High-strength concrete structures |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP21817395A JP2705007B2 (en) | 1995-08-03 | 1995-08-03 | High-strength concrete structures |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0941479A true JPH0941479A (en) | 1997-02-10 |
| JP2705007B2 JP2705007B2 (en) | 1998-01-26 |
Family
ID=16715769
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP21817395A Expired - Fee Related JP2705007B2 (en) | 1995-08-03 | 1995-08-03 | High-strength concrete structures |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2705007B2 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002037657A (en) * | 2000-07-26 | 2002-02-06 | Taisei Corp | Super durable concrete structure |
| JP2008014053A (en) * | 2006-07-07 | 2008-01-24 | Taisei Corp | Shear reinforcement structure, shear reinforcement method, and composite capsule for shear reinforcement |
| CN112431352A (en) * | 2020-11-27 | 2021-03-02 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | Corrosion-resistant concrete beam and construction method thereof |
-
1995
- 1995-08-03 JP JP21817395A patent/JP2705007B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002037657A (en) * | 2000-07-26 | 2002-02-06 | Taisei Corp | Super durable concrete structure |
| JP2008014053A (en) * | 2006-07-07 | 2008-01-24 | Taisei Corp | Shear reinforcement structure, shear reinforcement method, and composite capsule for shear reinforcement |
| CN112431352A (en) * | 2020-11-27 | 2021-03-02 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | Corrosion-resistant concrete beam and construction method thereof |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2705007B2 (en) | 1998-01-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6381912B1 (en) | Apparatus and method for sealing an intermediate anchor of a post-tension anchor system | |
| Gerwick Jr | Construction of prestressed concrete structures | |
| CN107190782A (en) | A kind of poured band of outer wall of basement structure and its construction method | |
| JP7103755B2 (en) | Spray mortar for reinforcement | |
| CA2547694A1 (en) | Metal fiber concrete | |
| JP2705007B2 (en) | High-strength concrete structures | |
| JP6860381B2 (en) | Reinforcement method and structure of steel pipe pile using multiple fine crack type fiber reinforced cement composite material | |
| JP3416612B2 (en) | Construction method of reinforced concrete columns | |
| CN208167712U (en) | A kind of concrete tubular pile | |
| JPH0647822B2 (en) | High strength concrete pile | |
| JPS6117670A (en) | Longitudinal prestressed concrete construction method by pc cable | |
| JP2678990B2 (en) | High strength structure | |
| JPS6035700Y2 (en) | reinforced concrete column | |
| JPH07286323A (en) | Pile structure | |
| JP2018159204A (en) | Concrete column reinforcement method | |
| CN206768879U (en) | A kind of poured band of outer wall of basement structure | |
| JP2745151B2 (en) | Natural degradation method for temporary concrete columns | |
| JP2014047514A (en) | Ready-made pile | |
| CN221721605U (en) | Precast concrete pile | |
| JP2002364121A (en) | Concrete reinforcement | |
| JP2008157002A (en) | Universal apparatus for reinforcing bar cover | |
| JPH0458522B2 (en) | ||
| JPH02248582A (en) | Continuous shear wall structure in high-rise buildings | |
| US20140357761A1 (en) | Carbon fiber tubule rod reinforced concrete | |
| JPS63118420A (en) | How to reinforce concrete piles |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |