SA516371014B1 - عنصر خرساني يحتوي على مادة ماصة للصوت - Google Patents

عنصر خرساني يحتوي على مادة ماصة للصوت Download PDF

Info

Publication number
SA516371014B1
SA516371014B1 SA516371014A SA516371014A SA516371014B1 SA 516371014 B1 SA516371014 B1 SA 516371014B1 SA 516371014 A SA516371014 A SA 516371014A SA 516371014 A SA516371014 A SA 516371014A SA 516371014 B1 SA516371014 B1 SA 516371014B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
foamed material
concrete
concrete element
foam
protection
Prior art date
Application number
SA516371014A
Other languages
English (en)
Inventor
ساروناس تورسينسكاس
سفين مونيج
Original Assignee
كنستروكشن ريسيرتش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش
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 كنستروكشن ريسيرتش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش filed Critical كنستروكشن ريسيرتش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش
Publication of SA516371014B1 publication Critical patent/SA516371014B1/ar

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • E04B1/86Sound-absorbing elements slab-shaped
    • 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
    • C04B28/006Compositions 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 mineral polymers, e.g. geopolymers of the Davidovits type
    • 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
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/0072Heat treatment
    • 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
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/009After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
    • 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
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/4572Partial coating or impregnation of the surface of the substrate
    • 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
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/50Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials
    • C04B41/5076Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials with masses bonded by inorganic cements
    • C04B41/5077Geopolymer cements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/26Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups
    • E04C2/284Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating
    • E04C2/288Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating composed of insulating material and concrete, stone or stone-like material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/44Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
    • E04C2/46Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose specially adapted for making walls
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/44Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
    • E04C2/50Self-supporting slabs specially adapted for making floors ceilings, or roofs, e.g. able to be loaded
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B2001/742Use of special materials; Materials having special structures or shape
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • E04B2001/8414Sound-absorbing elements with non-planar face, e.g. curved, egg-crate shaped
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • E04B2001/8457Solid slabs or blocks
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • E04B2001/8457Solid slabs or blocks
    • E04B2001/8476Solid slabs or blocks with acoustical cavities, with or without acoustical filling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • E04B2001/8457Solid slabs or blocks
    • E04B2001/8476Solid slabs or blocks with acoustical cavities, with or without acoustical filling
    • E04B2001/848Solid slabs or blocks with acoustical cavities, with or without acoustical filling the cavities opening onto the face of the element
    • E04B2001/849Groove or slot type openings
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/10Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Panels For Use In Building Construction (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بعنصر خرسانة مسلحة reinforced concrete element يحتوي مادة ماصة للصوت sound-absorbing material في شكل خلايا رغوية مفتوحة open-cell foamed جزئياً على الأقل، وتكون تلك المادة مكشوفة جزئياً على سطح العنصر الخرساني. ويتكون السطح الذي تنكشف عليه المادة الرغوية جزئياً من مادة رغوية foamed material وعناصر للتقوية reinforcement محاطة بتلك المادة. ويتعلق الاختراع أيضاً بطريقة لإنتاج العنصر الخرساني واستخدامه في سقف صوتي acoustic ceiling داخل مبنى. شكل 1

Description

— \ — عنصر خرسانى يحتوي على مادة ماصة للصوت ‎Concrete element comprising a sound-absorber‏ الوصف الكامل
خلفية الاختراع sale ‏يحتوي‎ reinforced concrete element ‏بعنصر خرسانة مسلحة‎ Jal) ‏الاختراع‎ sla
ماصة للصوت ‎soundabsorbing‏ فى شكل ‎WA‏ رغوية مفتوحة ‎Lisa open—cell foamed‏
على ‎(JB)‏ وتكون تلك المادة مكشوفة ‎Liga‏ على سطح العنصر الخرساني. ويتكون السطح الذي
تنكشف عليه المادة الرغوية جزئياً من مادة ‎foamed material Lig)‏ وعناصر للتقوية محاطة
بتلك المادة. وبتعلق الاختراع ‎Lad‏ بطريقة لإنتاج العنصر الخرساني واستخدامه في سقف صوتي
‎acoustic ceiling‏ داخل مبنى.
‏تعتمد الظروف الصوتية داخل الغرف إلى حد كبير على ظروف البناء المعماري. وقد تتأثر
‏المتغيرات التي تحدد الطابع الصوتي ‎acoustic impression‏ للغرفة بالتصميم الصحيح للغرفة. 0 «وإضافة إلى الخفض البسيط فى الضوضاء؛ فإن تهيئة الخصائص الصوتية للغرفة تبعاً للغرض
‏الذي تستخدم لأجله يعد من الأهداف الأساسية في مجال صوتيات الغرفة ‎.room acoustics‏
‎eg‏ عكس ما يحدث فى البيئة الخارجية؛ فإن المجالات الصوتية ‎sound fields‏ بالغرف يمكن
‏أن تنتشر على اعتبار أنها تتولد هنا من أصوات مباشرة وأصوات منعكسة ‎reflected sound‏
‏ومن الممكن تنظيم تلك المجالات الصوتية من خلال انخفاض مناظر فى الطاقة أو القدرة الناتجة 5 عن المصدر. وتستخدم لهذا الغرض مواد صناعية ماصة ‎Industrial sound gall‏
‏5 وهذه تسمح بعمل الإجراءات المستهدفة الخاصة بعمليات الامتصاص والانعكاس.
‏وبصفة أساسية؛ تعتمد المواد الصناعية الماصة للصوت على نمط تشغيل تلك المواد؛ ‎Ag‏ تنقسم
‏إلى مجموعتين؛ وتحديداً مجموعة المواد ذات الرنين ‎«resonators‏ ومجموعة المواد الماصة
‎.porous absorbers ‏المسامية‎
‎TEAO
ا ويرتبط ‎ase‏ تشغيل المواد الماصة ذات الرنين ارتباطاً عاماً بالأنظمة الصوتية ذات النابض والكتلة ‎lls acoustic spring-mass systems‏ تتميز بحد أقصى من امتصاص الصوت. ومن الأمثلة على تلك المواد نذكر هنا المواد الماصة اللوحية ذات الرنين ‎«plate resonators‏ ومواد الرنين من نوع ‎(Helmholtz‏ والمواد الماصة_ذات الثقوب الدقيقة ‎micro—perforated‏ ‎.absorbers 5‏ ‎eg‏ العكس؛ فإن امتصاص الطاقة الصوتية ‎sound energy‏ على مواد ماصة مسامية ‎porous absorbers‏ يحدث أساساً من خلال الاحتكاك الحادث على الجدران المسامية ‎pore‏ ‏5»؛ حيث تتحول تلك الطاقة إلى طاقة حرارية ‎thermal energy‏ ومن الضروري لهذا الغرض استخدام هيكل مسامي مفتوح ‎open—pored structure‏ )4 عدد 0 كاف من المسام. وحيث أن عملية امتصاص الصوت تتم أساساً من خلال التبددء فإن المواد المسامية الماصة للصوت ‎porous sound absorbers‏ تختلف تماماً من حيث طيف الامتصاص الصوتي ‎sound absorption spectrum‏ مقارنة بالمواد ذات الرنين. وتزيد درجة امتصاص الصوت ‎degree of sound absorption‏ المعتمدة على التردد ‎frequency‏ بشكل متواصل في الحالات المثلى تجاه الترددات ‎frequencies‏ الأعلى في شكل الحرف "5" لتقارب بشكل تناظري القيمة القصوى. وبمكن عمل المواد الماصة المسامية بطرق مختلفة ويمواد متنوعة بدرجة كبيرة. ويصفة عامة؛ تعتبر منتجات الرغوة ‎Foam products‏ من النظم ثنائية الأطوار ‎two-phase‏ ‎systems‏ حيث يكون أحد الأطوار هنا عبارة عن طور غازي ويكون الآخر ‎Ble‏ عن طور سائل. ويتكون الطور الغازي ‎gaseous phase‏ من فقاعات غازية دقيقة ‎fine gas bubbles‏ 0 تأخذ ‎Lf‏ الشكل الكروي أو الشكل ‎oly‏ الأسطح؛ وتتحدد بواسطة شبكات خلوية ‎cell webs‏ صلبة أو سائلة. لذلك؛ يمكن تقسيم تلك المنتجات إلى مجموعتين كبيرتين هما مجموعة الرغوات الكروية ‎spherical foams‏ ومجموعة الرغوات ‎del)‏ الأسطح ‎aig tetrahedral foams‏ وصل الشبكات الخلوية ببعضها البعض عن طريق نقاط عقدية ‎node points‏ لتكوين هيكل شبكي ‎framework‏ ‏م
مه ونمطياً؛ فإن الرغوات المميزة بخصائص امتصاص الصوت تكون عبارة عن خلية مفتوحة. ‎pg‏ ‏هنا إتلاف الجدران الرقيقة الواقعة بين الشبكات المحددة؛ ومن ثم يحدث الاتصال بين ‎WAN‏ ‏ببعضها ‎(ard)‏ وبالتالي تعمل المادة هنا بمثابة ‎sale‏ ماصة مسامية ‎.porous absorber‏ وتتنوع إلى حد كبير خصائص المادة في الشبكات الخلوية في رغوات الخلية المفتوحة ‎open—cell‏ ‎foams 5‏ حيث تتفاوت من مواد معدنية إلى مواد غير عضوية ‎inorganic materials‏ وصولاً إلى البوليمرات العضوية ‎organic polymers‏ التي تمثل ‎ond Wa‏ الأكبر من الاستخدام الصناعي وتعرّف بصفة عامة بأنها عبارة عن رغوات. وتبعاً لدرجة الصلابة؛ يتم تصنيف رغوات البوليمر العضوي ‎Organic polymer foams‏ إلى رغوات رخوة ‎soft foams‏ وأخرى صلبة. وتتشكل الفقاعات هنا من خلال غاز دافع ‎Lay propellant gas‏ في الموقع عن طريق تفاعل
0 كيميائي ‎chemical reaction‏ أو من مركب كيميائي ‎chemical compound‏ مذاب في مصفوفة عضوية ‎Organic matrix‏ ويغلي أو يتحلل إلى مننجات غازية ‎gaseous products‏ تحت درجات حرارة منخفضة. وإضافة إلى ‎cally‏ قد يتم ‎Lad‏ إنتاج الرغوات عن طريق خلط الغازات ‎(Lule‏ أو عن طريق البلمرة ‎polymerization‏ في محلول مع فصل الأطوار عن بعضهاء أو باستخدام مواد ‎fillers dalle‏ تذوب بعد عملية التصلد.
وقد تم وصف رغوات بى يو آر 4لا في صور عديدة بالكتب والمراجع ذات الصلة. وتقليدياً؛ يتم إنتاج تلك الرغوات من مركبات تحتوي على الأيزو سيانات ‎isocyanates‏ والبولي أولات ‎polyols‏ وتستخدم الغازات الدافعة ‎J<& Propellant gases‏ أساسي لتكوين الرغوة وهي غازات نشطة من الناحية الفيزيائية بسبب انخفاض نقطة غليانها ‎boiling point‏ وقد عُرفت أيضاً توليفات من الغازات الدافعة المحضّرة من غازات دافعة نشطة فيزيائياً ‎physically active‏
‎propellant gases 0‏ وثاني أكسيد الكربون ‎dioxide‏ 080500 من خلال تفاعل الأيزو سيانات مع الماء أثناء تشكيل الرغوة. وفي أثناء تفاعل الماء والأيزوسيانات ‎Lan‏ مجموعات اليوريا ‎urea‏ ‏5 إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون؛ خلافاً لما يحدث في التفاعل مع البولي أولات؛ مما يسهم في تشكيل الإطار الخلوي ‎.cell framework‏ وتصف براءة الاختراع الألمانية رقم ‎790967877١‏ رغوة لاصقة ذات هيكل مسامي ‎porous‏
‏5 ©80000006؛ وطريقة لإنتاج تلك الرغوة للاستخدام في ‎Jie‏ الأصوات والحرارة. ويتم هنا خلط معلق
‏م
هن من ‎sale‏ لاصقة وماء ‎plaster-water suspension‏ مع بوليمر أم دى آى ‎dsl MDI‏ بدون شريك آخر في التفاعل» ولكن مع وجود عامل ترطيب ‎wetting agent‏ ثم تجرى عملية تشكيل للمعلق في صورة رغوة لتكوين أجسام مقولبة ‎.molded bodies‏ وتتناول براءة الاختراع الألمانية رقم 7070085119754 مباعدات ‎Spacers‏ مناسبة لعمليات الدمج في هيكل خرساني؛ وتتكون من مواد معدنية ‎mineral materials‏ في هذه الحالة؛ تكون للرغوة بنية أساسها الزجاج وتكون نشطة صوتياً ‎glass— based acoustically active foam‏ ويمكن تغليفها بواسطة مادة خرسانية بحيث بكون أحد أسطح الرغوة غير مغلف. وتستخدم تلك المباعدات كمواد حاملة ‎carriers‏ لقضبان التسليح ‎reinforcement‏ ويتم ترتيبها في هذه الحالة بحيث تكون الرغوة الزجاجية النشطة صوتياً مكشوفة بعد صب الخرسانة وإزالة ‎LY)‏ ومن ثم 0 يمكن أن تعمل هنا بمثابة مواد ‎dale‏ للصوت. ومن مميزات الهيكل الخرساني أن الارتفاع الهيكلي ‎structural height‏ للمادة الماصة للصوت لا يتم اختياره بحرية وإنما يكون مقيداً بعملية التسليح أو التقوية. وللحصول على درجة امتصاص كافية للصوت حتى مع الترددات المنخفضة؛ فقد تمت الإشارة هنا إلى استخدام طبقات سميكة نسبياً في ‎Alla‏ المواد الماصة المسامية. لذلك» يجب أن تكون المباعدات بالتالي ذات أبعاد كبيرة للحصول على هياكل خرسانية أكثر سمكاً. وإضافة إلى 5 المشكلات الخاصة بتكنولوجيا الإنشاء» فإن الخرسانة تستهلك في هذه الطريقة بكميات أكبر بكثير» فضلاً عن أن عملية امتصاص الأصوات تجرى هنا بمستوى غير مثالي. وبالنسبة لتسليح وتقوية عناصر الخرسانة ‎ld cconcrete elements‏ حديد صلب التسليح ‎reinforcement steel‏ يكون مناسباً بشكل ‎dua (pala‏ يستخدم في شكل قضبان مضلعة ‎ribbed‏ أو دائرية ذات مقاومة شد عالية. وقد تم تشريع الخصائص اللازمة وذلك - ‎ie‏ - من 0 خلال معيار دى ‎EAMG GT‏ (دى آى أن-#؛١٠-دى‏ _ سابقاً) أو المعيار الأوروبي رقم ‎A‏ . وبتم إنتاج حديد صلب التسليح بأشكال مختلفة. وفي ألمانياء تستخدم على وجه التحديد التجسيدات الآتية: قضيب من الصلب لتسليح الخرسانة ‎rod steel‏ 00007618 من نوع ‎Orv‏ ب (وفق معيار دى آى أن-8/8؛) (سابقاً معيار (8515005)8) في شكل قضيب ‎ribbed rod alae‏ أو مدلفن م
بالحرارة ‎rolled‏ بأقطار تبلغ ت ‎cA‏ ىل ‎OY‏ كا ‎(FY (YA (Yo 0 VT‏ 56 مم وبأطوال تصل إلى ‎YA‏ متر. حصائر صلب فولاذية ‎rebar steel mats‏ من نوع ب١‏ 80 و ‎Ov‏ (وفق معيار دى أى أن-48/؟؛) ‎Waly)‏ معيار (8) ‎(BSES00 M(A),‏ في أشكال متنوعة تتمثل في حصائر ملحومة ‎Welded mats 5‏ محصضّرة من قضبان صلب التسليح المضلعة والمشكّلة على البارد (قابلية سحب وتطريق من الفئة ‎(A=‏ أو صلب تسليح فولاذي ومدلفن على الساخن ‎hot-rolled‏ (قابلية سحب وتطريق من الفئة -8) بأقطار تتراوح من + مم إلى ‎VE‏ مم ‎VE)‏ مم فقط في التجسيد الخاص بقابلية السحب التطريق العالية؛ و7-7١‏ مم في التجسيد الخاص بقابلية السحب والتطريق المعتادة أو العالية). 0 دعائم شبكية ‎grating supports‏ تعمل كوسيلة تقوية جاسئة ‎stiff reinforcement‏ وتحديداً في ‎a‏ من الأسقف أو الجدران التي تم تشطيبها جزئياً. وتتميز أنواع الصلب الفولاذية الحديثة بمعامل مرونة ‎modulus of elasticity‏ يتراوح من ‎Yeon‏ إلى ‎7٠٠,٠٠١‏ انيوتن/_ ‎Yas‏ وبالتصنيف إلى فئات على أساس قابلية السحب والتطريق. وفي ألمانياء هناك الفئة ‎A=‏ من قابلية السحب والتطريق العادية لأنواع الصلب المشكّلة على البارد ‎cold—formed steels‏ وفيها تكون النسبة بين مقاومة الشد ‎tensile strength‏ ونقطة الخضوع ‎yield point‏ أو الانهيار ‎٠05‏ على الأقل؛ وتكون درجة استطالة الصلب ‎steel‏ ‎cas elongation‏ تأثير الأحمال العالية 77,7 على الأقل. وهناك أيضاً الفئة -8 لأنواع الصلب المشكّلة على الساخن ‎chot-formed steels‏ وفيها تكون النسب المذكورة ‎٠.08‏ و75 على التوالي. وإضافة إلى ذلك؛ هناك الفئة -0 لأنواع الصلب المستخدمة في حالات الزلازل» وهي أنواع 0 تتميز بقابلية سحب وتطريق عالية؛ وتكون فيها النسبة بين مقاومة الشد ونقطة الخضوع أو الانهيار 00 على الأقل؛ وتكون درجة استطالة الصلب تحت تأثير الأحمال العالية ‎ZA‏ على الأقل» وهي أنواع تقل فيها نقطة الخضوع أو الانهيار بقيمة قدرها £00 نيوتن/ ‎Nao‏ ‏ومن الخصائص الهامة للصلب الفولاذي احتوائه على رابط ‎bond‏ مع مادة خرسانية محيطة. ولكي يتم تعزيز قوة ‎das‏ تتم دلفنة الأضلاع ‎ribs‏ التي يصل أقصى ارتفاع لها إلى 78,0 وتصل ‎EAD‏
‎Vv _‏ _ المسافات بينها إلى 770 من قطر القضيب. وتتحقق عملية الارتباط البينى ‎Local interlocking‏ للخرسانة والصلب بواسطة الأضلاع؛ مما يسمح بانتقال القوة المتلى على طول الرابط. الوصف العام للاختراع يهدف الاختراع الحالي إلى توفيرر عنصر خرسانة مسلحة ‎reinforced concrete element‏ يحتوي على مادة متكاملة واحدة على الأقل ماصة للأصوات؛ حيث يمكن اختيار الارتفاع ‎Sel‏ ‏للمادة الماصة للأصوات بحرية ضمن حدود واسعة حتى يتحقق ‎f‏ لامتصاص ‎BAY f‏ للصوت دون الحاجة إلى تغيير شمك العنصر الخرسانى. شرح مختصر للرسومات شكل ‎:)١(‏ منظر علوي لعنصر سقف وفق الاختراع يحتوي على شرائط ماصة مرتبة ‎arranged‏ ‎absorber strips 10‏ دورباً؛ شكل ) أ ( : قطاع عرضي ‎A%‏ تخطيطي لُعنصر سقف وفق ‎J‏ لاختراع يحتوي على شرائط ماصة مرتبة دورياً؛ ويكون عنصر التسليح أو التقوية متراصفاً مع سطح العنصر الخرساني؛ شكل 0 : قطاع عرضي تخطيطي لعنصر سقف وفق ‎f‏ لاختراع يحتوي على شرائط مرتبة ‎Lye‏ ‏ويكون عنصر التسليح أو التقوية عبارة عن داعم شبكي ‎lattice support‏ 5 الوصف التفصيلىي: يتحقق هدف ‎١‏ لاختراع الحالى من خلال عنصر خرسانة مسلحة يحتوي مادة ماصة للصوت فى شكل خلايا رغوية مفتوحة ‎Lia‏ على الأقل؛ وتكون تلك المادة مكشوفة جزئياً على سطح العنصر الخرساني. ويتكون السطح الذي تنكشف عليه المادة الرغوية ‎foamed material‏ جزئياً من مادة رغوية وعناصر للتقوية محاطة بتلك المادة. وبتميز العنصر الخرساني وفقاً للاختراع بإمكانية 0 إنتاجه بسهولة وبتكلفة اقتصادية ويتقدم سريع في عملية البناء. وفي أحد التجسيدات المفضلة؛ يكون العنصر الخرساني في شكل لوح تتخلله مادة رغوية يبشكل غير كامل في اتجاه التمدد من أحد الأسطح المحتوية على مادة رغوية مكشوفة ‎Yom‏ إلى السطح المقابل. وتبعاً لنوعية ‎EAD‏
Ae © ‏الاستخدام المزمع؛ يفضل أن يتراوح مجموع سمك العنصر الخرساني اللوحي وفق الاختراع من‎ ‏سم في اتجاه التمدد المذكور. كما يفضل أن يتراوح‎ YO ‏سم إلى‎ ١١ ‏وتحديداً من‎ cam 00 ‏سم إلى‎ ‏سم؛ والأفضل من‎ ٠١ ‏وتحديداً من ؟ سم إلى‎ ٠١ ‏سم إلى‎ ١ ‏السمك الأقصى للمادة الرغوية من‎ ‏؛ سم إلى + سم في اتجاه التمدد من السطح المحتوي على مادة رغوية مكشوفة جزئياً وصولاً إلى‎ ‏السطح المقابل.‎ 5 ‏ويمكن أن تتم عملية التسليح أو التقوية وفق الاختراع من خلال حديد صلب التسليح تحديداً.‎ ‏ويعتمد سمك وشكل ونوعية حديد صلب التسليح المستخدم على نوعية الاستخدام المزمع بالنسبة‎ ‏لعنصر الخرسانة. وتعتبر أنواع حصائر ودعائم الصلب الفولاذي الملتحمة أو المرتبطة من الأنواع‎ ‏المناسبة تحديداً لهذا الغرض. وبفضل هنا حديد صلب التسليح الذي يتوافق مع المعيار دى آى أن‎
AAA 10 ‏ويتم تغليف صلب التسليح جزئياً بواسطة المادة الرغوية وفقاً للاختراع. ومن المفهوم أنه يفضل‎ 7٠١ ‏تغليف نسبة من حديد صلب التسليح تتراوح من 75 بالحجم إلى 770 بالحجم؛ وتحديداً من‎ ‏بالحجم إلى 770 بالحجم باستخدام المادة الرغوية.‎ ‏وفي أحد التجسيدات المفضلة؛ فإن سطح العنصر الخرساني الذي تنكشف عليه المادة الرغوية‎ ‏من تلك المادة؛ وتحديداً 7155708 على أساس المساحة. ويفضل أن يتم في‎ 740-٠١ ‏يتكون من‎ 5 ‏هذه الحالة تحديداً توزيع المادة الرغوية على فواصل زمنية في صورة شرائح على سطح العنصر‎ absorber dale ‏التحديد يمكن أن تكون تلك الشرائح عبارة عن شرائح‎ dag ‏الخرساني. وعلى‎ ‏سم.‎ YO-YO ‏سم وتكون مرتبة على مسافات تتراوح من‎ ٠١ ‏بتراوح عرضها من © سم إلى‎ 5 ‏وقد وجد في هذه الحالة أن مثل هذا الترتيب يكون مميزاً على وجه الخصوص على اعتبار أن‎ ‏وبين المواد‎ reverberant ‏الصدى‎ die ‏بين‎ admittance jumps ‏وجود الكبلات القفازة‎ 0 ‏الماصة للصوت يؤدي إلى زيادة درجة امتصاص الصوت.‎ ‏وفق هذا الاختراع أن يكون عنصر الخرسانة المسلحة عبارة عن جزءِ معالج بالتسوية‎ (Sag
Sle ‏وجه التحديد؛ يمكن ان يكون هذا العنصر‎ log ‏النهائية ليستخدم لاحقاً في إنشاء المباني.‎ acoustic ‏أو سطح؛ ويفضل أن يكون هذا العنصر عبارة عن سقف صوتي‎ las ‏عن سقف أو‎
TEAC
‎J ceiling‏ إنتاجه في موقع البناء. وفضلاً عن ذلك؛ يمكن استخدام عناصر الخرسانة المسلحة وفق هذا الاختراع كعناصر للحماية من الصوت في السيارات وخطوط السكك الحديدية. ‎(Sag‏ أن تشتمل المواد المستخدمة كمواد رغوية على رغوة واحدة على الأقل من مجموعة رغوات البولي يوريثان ‎series polyurethane foam‏ والبوليمر الأرضي ‎geopolymer‏ وراتنج الميلامين ‎melamine resin‏ وبفضل أن تتراوح كثافة المادة الرغوية من ‎٠٠00‏ إلى 5080 كجم/ ‎(Ta‏ والأفضل من 740 إلى ‎You‏ كجم/ ‎Fa‏ والأكثر تفضيلاً أن تكون تلك الكثافة 300 كجم/ م. وتتعلق الكثافة في هذه الحالة بالمادة الرغوية الجافة. حيث يشير اصطلاح "جافة' إلى درجة ‎Lash‏ متبقية تقل عن 77 بالوزن. ‎dng (og‏ التحديد؛ يمكن أن تشتمل المادة الرغوية على هواء بنسبة ‎790-7٠0‏ بالحجم؛ وتحديداً 7710-5 بالحجم. وفي أحد التجسيدات المفضلة يتم توفير 0 المادة الرغوية المكشوفة الماصة للصوت في صورة مادة ‎Lge)‏ ذات خلايا مفتوحة ‎open—cell‏ ‎.foamed material‏ وتعتبر رغوات البولي يوريثان من الرغوات الصوتية ‎Acoustic foams‏ المناسبة المعروفة في الفن السابق. وهناك مراجعة شاملة تتعلق برخوات ‎PUR‏ ذات الخلايا المفتوحة؛ وهذه يمكن مطالعتها في المرجع: ‎G.
Oertel, Polyurethanes, Becker Braun‏ ‎.Kunststoffhandbuch [plastics Handbook] 7, Hanser Verlag Munich 1983 5‏ ‎(Sag‏ وعلى وجه التحديد - أن تشتمل المادة الرغوية على رغوة بوليمر أرضي ‎geopolymer‏ ‏0. وفي أحد التجسيدات الخاصة؛ تتكون المادة الرغوية أساساً من رغوة بوليمر أرضي. وتُعرف البوليمرات الأرضية ‎Geopolymers‏ بأنها مواد شبه أسمنتية تتكون من خلال تفاعل اثنين على الأقل من المكونات؛ أحدهما عبارة عن مكوّن تفاعلي صلب ‎reactive solid component‏ 0 يحتوي على 5102 5 ‎Jie A203‏ رماد المداخن ‎flue ash‏ أو الميتاكولين 01618168010 والثاني عبارة عن منشط قلوي ‎Jie alkali activator‏ زجاج ماء الصوديوم ‎sodium water glass‏ أو هيدروكسيد الصوديوم ‎(Ag sodium hydroxide‏ وجود الماء؛ ونظراً لحدوث التلامس بين المكؤنين؛ تتم هنا عملية التصلد من خلال تكوّن الألومينو سيليكات ‎aluminosilicate‏ في شكل شبكة غير متبلرة إلى متبلرة جزئياً ومقاومة للماء . م
“ym ‏عن 7؛ وهي عملية تختلف عن‎ (PH) ‏وتتم عملية التصلد في محاليل يزيد فيها الرقم الهيدروجيني‎ ‏مثل‎ inorganic binders ‏المواد الرابطة غير العضوية‎ hydration process ‏عملية هدرجة‎ ‏أسمنت البورتلاند. وفي هذه العملية التي تحدث أساساً من خلال المحلول؛ يتم أيضاً دمج ذرات‎ ‏في شبكة أصلية‎ Magnesium ‏والمغنسيوم‎ calcium ‏والكالسيوم‎ aluminum atoms ‏الألمنيوم‎ ‎reactive ‏تحتوي على المكونات الصلبة التفاعلية‎ original silicate lattice ‏من السيليكات‎ 5 alkali ‏©0ا80. وتعتمد خصائص منتجات هذه الطريقة على تركيز المنشط القلوي‎ 0015 ‏وحالة الرطوية.‎ activator ‏في عام‎ Glukhovsky ‏بواسطة‎ Geopolymers ‏وقد تمت من قبل دراسة البوليمرات الأرضية‎ ‏وزاد الاهتمام صناعياً بتلك المواد الرابطة خلال الأعوام السابقة نظراً للخصائص الهامة‎ ١٠
Alkali- ‏التي تتميز بها تلك المواد. وعند استخدام الألومينو سيليكات المنشطة بالمواد القلوية‎ 0 ‏فإن ذلك يسمح بزيادة درجات القوة إلى ما يزيد عن‎ cactivated aluminosilicate binders ‏قوة أنواع الأسمنت البورتلاندي القياسية. وإلى جانب ذلك؛ تتصلد تلك النظم سريعاً وتكون لها‎ ‏مقاومة عالية جداً ضد الكيماويات ودرجات الحرارة.‎ ‏وهناك مراجعة شاملة تتعلق بالمواد التي يمكن اعتبارها مواد رابطة من الألومينو سيليكات القابلة‎ ‏-أل8»ال8؛ وهذه يمكن مطالعتها في المرجع:‎ activatable aluminosilicate binders ‏ا للتنشيط‎ 5
Alkali—Activated Cements and Concretes, Caijun Shi, Pavel V. Krivenko, .Della Roy, (2006), 30-63 and 277-297 ‏وتحديداً في‎ epoxy resin ‏مفضل؛ تشتمل المادة الرغوية على راتنج إيبوكسي‎ AT ‏وفي تجسيد‎ ‏تحسين الخصائص‎ (Sa ‏وبهذه الطريقة‎ .geopolymer foam ‏رغوة البوليمر الأرضي‎ dlls ‏يتعلق بالتصدع ومقاومة الشد في المادة الرغوية. ووفقاً لهذا الاختراع؛‎ Lad ‏الميكانيكية وتحديداً‎ 0 ‏بعدم قابليتها للاحتراق وعدم إطلاق‎ geopolymer foams ‏تتميز رغوات البوليمر الأرضي‎ ‏رغوات راتنج الميلامين‎ Jie ‏مقارنة ببعض الرغوات الأخرى‎ formaldehyde ‏الفورمالدهيد‎ ‏ويمكن - تحديداً - أن تتراوح نسبة راتنج الإيبوكسي إلى رغوة‎ melamine resin foams 75 ‏إلى‎ 7١ ‏بالوزن» وبفضل أن تتراوح تلك النسبة من‎ 7٠١ ‏البوليمر الأرضي من 70,5 إلى‎ ‏حيث أن ذلك يضمن عدم قابلية احتراق العنصر الخرساني وفقاً للاختراع.‎ 5 ‏م‎
_ \ \ —_ وفي إطار الاختراع الحالي؛ فإن اصطلاح 'رغوة بوليمر أرضى جافة ‎"dry geopolymer foam‏ يعني تلك الرغوة التي تقل فيها درجة ‎gh ll‏ المتبقية عن 77 بالوزن. ويهدف الاختراع الحالي أيضاً إلى توفير طريقة لإنتاج عنصر خرساني؛ وفيها يتم إدخال كل من مادة التسليح أو التقوية والمادة الرغوية الماصة ‎sound-absorbing foamed pall‏ ‎material 5‏ في شكل كتلة تفاعلية حرة التدفق ‎reactive free-flowing mass‏ داخل إطارء وتكون تلك الكتلة متصلدة ‎Wins‏ على الأقل. ويمكن إدخال الكتلة التفاعلية فى شكل رغوة داخل الإطار فى هذه الحالة؛ أو قد تكوّن أولاً رغوة بعد الإدخال إلى الإطار. ومن الضروري فى هذه الحالة أن تكون مادة ‎gill‏ مسيّجة جزئياً بواسطة المادة الرغوية قبل إضافة الخرسانة. 0 ويفضل أن يتم أولاً تحضير الإطار مع ‎sale‏ التقوية؛ وفي الخطوة التالية يتم إدخال المادة الرغوية فى شكل كتلة تفاعلية حرة التدفق بحيث يتم هنا إحاطة المادة المقوية جزئياً بواسطة المادة الرغوية. ومع ذلك؛ يمكن أيضاً أن يتم أولاً إدخال المادة الرغوية في صورة ‎ALS‏ تفاعلية حرة التدفق وصولاً إلى الإطارء ‎dag‏ ذلك يتم إدخال ‎sale‏ التقوية. ويعد أن تتصلد الكتلة التفاعلية حرة التدفق ‎Lia‏ ‏على الأقل؛ يتم عندئذ إدخال الخرسانة في الإطار والسماح بتصلدها. وفى أحد التجسيدات المفضلة؛ تشتمل الكتلة التفاعلية حرة التدفق على مادة رابطة من الألومينو سيليكات المنشطة بالقلويات ‎calkali-activated aluminosilicate‏ وهو اصطلاح ‎aly‏ ‏اصطلاح "البوليمر الأرضي" في إطار هذا الاختراع. ‎WS‏ ذكرنا ‎ile‏ يمكن أن تشتمل المادة الرغوية على بوليمر أرضى؛ ‎dg‏ تجسيد ‎AT‏ مفضل على وجه الخصوص» تتكون تلك المادة الرغوية بشكل أساسي من البوليمر الأرضي. وقد تشتمل 0 الكتلة التفاعلية حرة التدفق على مكون صلب ‎solid component‏ يحتوي على 5:02 ‎AI203‏ وتحديداً واحد على الأقل من مركبات الألومينو سيليكات من مجموعة من الألومينو سيليكات الطبيعية و/أو التخليقية؛ وبتحديد أكثر الخبث المطحون الناتج عن الفرن العالي ‎«ground granulated blast furnace slag‏ أو السيليكا الدقيقة ‎cmicrosilica‏ أو مسحوق الصخر البركاني ‎drass powder‏ أو الطين الصفحي النفطي ‎coil shale‏ أو الميتاكولين» أو
TEAC
-١؟-‎
رماد المداخن ‎(flue ash‏ وتحديداً رماد النوع -0 أو النوع ‎F-‏ أو ‎cus‏ الفرن العالي ‎blast‏ ‎furnace slag‏ أو غبار السيليكا المحتوي على الألمنيوم ‎aluminum-containing silica‏ ‎dust‏ أو البوزولان ‎puzzolane‏ أو البازلت ‎basalt‏ أو الطمي ‎clays‏ أو العناصر الأرضية الدياتومية ‎«diatomaceous earth‏ أو الزبوليت ‎zeolites‏ ويفضل تحديداً الخبث المطحون الناتج عن الفرن العالي؛ ورماد المداخن» والسيليكا الدقيقة؛ والخبث؛ والطمي؛ والمتاكولين. ووفقاً لهذا الاختراع» فإنه يفضل أن تحتوي الكتلة التفاعلية حرة التدفق على تلك المكونات بكمية تتراوح من 75 إلى 7270 بالوزن» والأفضل من ‎7٠0‏ إلى ‎79٠‏ بالوزن؛ وتحديداً من 719 إلى 7780 بالوزن؛ وقد تكون تلك المكونات أيضاً في صورة خليط. وبالنسبة لتفاعل التصلد في البوليمرات الأرضية؛ تكون نسبة ذرات السيليكون ‎silicon atoms‏ إلى ذرات الألمنيوم ذات أهمية كبيرة. وفي 0 النظام وفقاً للاختراع الحالي» تتراوح هذه النسبة بشكل مفضل من ‎٠١‏ إلى ‎٠ :١‏ ويفضل نسبة تتراوح بين 76 و1,5: ‎»١‏ ويفضل تحديداً نسبة تتراوح بين 1.8 و77,7: )6 كما يفضل نسبة تتراوح
بين 7,؛ و2,7: ‎.١‏ ‎eg‏ وجه ‎canal‏ يمكن استخدام مركب واحد على الأقل من مجموعة تتكون من ‎gla)‏ ماء الصوديوم ‎sodium water glass‏ وزجاج ماء البوتاسيوم ‎«potassium water glass‏ وزجاج ماء الليثيوم ‎lithium water glass‏ وزجاج ماء الأمونيا ‎«ammonia water glass‏ وهيدروكسيد الصوديوم ‎sodium hydroxide‏ وهيدروكسيد البوتاسيوم ‎potassium‏ ‏6 ).؛. وكربونات الصوديوم ‎lig Sy sodium carbonate‏ البوتاسيوم ‎potassium‏ ‏138 :؛ والكبريتات القلوية ‎sulfates‏ أل8»ل8؛ ‎Uw‏ سيليكات الصوديوم ‎sodium‏ ‏618510816 _وميتا سيليكات البوتاسيوم ‎Jay (potassium metasilicate‏ زجاج ماء 0 البوتاسيوم وزجاج ‎cle‏ الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم؛ وذلك كمادة مناسبة منشطة للقلويات. ‎Jog‏ وجه التحديد؛ يمكن هنا استخدام محلول ‎Gu‏ سيليكات البوتاسيوم ‎potassium‏ ‎metasilicate solution‏ يحتوي على مواد صلبة بنسبة تتراوح من 74560 إلى ‎٠‏ 75 بالوزن؛ ونسبة وزنية بين 5702 5 ‎K2C‏ تتراوح من ‎١,1‏ إلى 0,8 أو نسبة مولارية تتراوح من ‎١9‏ إلى ‎.١‏ وفضلاً عن ذلك؛ يفضل استخدام هيدروكسيد البوتاسيوم بتركيز يتراوح من ‎١0٠‏ إلى ‎١‏ مول/ 5 الترء ويفضل أن يكون هذا التركيز 0.9 مول/ لتر. ووفقاً للاختراع» يفضل أن يكون منشط القلويات
م
س١‏ موجوداً في الكتلة التفاعلية حرة التدفق بنسبة تتراوح من ‎7١‏ إلى 7760 بالوزن» والأفضل أن تتراوح تلك النسبة من ‎7٠١‏ إلى 755 بالوزن؛ وتحديداً من 775 إلى 7725 بالوزن» وهذه النسب قد تمثل أيضاً خلائط من تلك المركبات. ومن بين مواد أخرى؛ ‎(Sa‏ استخدام الدقيق الصخري ‎crock flour‏ والبازلت ‎basalts‏ والطمي؛ والفلوسبار ‎Sully feldspars‏ المطحونة ‎(ground mica‏ الزجاج المطحون ‎«ground glass‏ ومسحوق الجرافيت ‎graphite powder‏ ورمل الكوارتز ‎quartz sand‏ أو مسحوق الكوارتز ‎«quartz powder‏ ومسحوق البوكسيت ‎cbauxite powder‏ وهيدر وكسيد الألمنيوم ‎aluminum‏ ‎hydroxide‏ ومخلفات هيدروكسيد الألمنيوم ‎«(wastes of aluminum oxide‏ ومخلفات صناعة البوكسيت والكوروندوم ‎«corundum.‏ وأنواع الرماد ‎cashes‏ والخبث ‎«slags‏ والسيليكا 0 غير البلورية ‎@morphous silica‏ وحامض السلسليك الحراري ‎«pyrogenic silicic acid‏ والسيليكا الدقيقة؛ والحجر الجيري ‎dimestone‏ و الألياف المعدنية ‎cmineral fiber‏ وذلك كمواد مالئة. ‎dag leg‏ التحديد؛ فإنه من المناسب هنا استخدام مواد بحجم حبيبات يصل إلى ؟ مم. ومن الممكن ‎Load‏ استخدام مواد مالئة خفيفة ‎Light fillers‏ مثل البرليت ‎perlite‏ والعناصر الأرضية الدياتومية»؛ والفرمكيوليت ‎vermiculite‏ والزجاج الرغوي ‎foam glass‏ والرمل الرغوي ‎foam 5800 5‏ ومن بين هذه المواد يفضل تحديداً استخدام الزجاج الرغوي بحجم حبيبات يتراوح في المتوسط من 00 إلى 300 ميكرومتر. ووفقاً لهذا الاختراع؛ تكون المادة ‎Ll‏ موجودة في ‎ALS‏ التفاعلية حرة التدفق وذلك تتراوح من 75 إلى ‎call 75 ٠‏ ويفضل من ‎7٠0‏ إلى 7735 بالوزن» وقد تمثل أيضاً تلك النسب خلائط من هذه المركبات. ومن أجل تحسين الخصائص الفيزيائية مثل مقاومة الشد ومقاومة الضغط؛ يمكن أن تشتمل الكتلة 0 التفاعلية حرة التدفق على ألومينو سيليكات في صورة خرزات دقيقة مجوفة ‎micro—hollow‏ ‏5 بحجم حبيبات قدره ‎٠٠١‏ ميكرومتر كحد أقصى. ويفضل أن تكون نسبة الخرزات الدقيقة المجوفة إلى الكتلة التفاعلية حرة التدفق ‎77٠0‏ بالوزن كحد أقصى؛ كما يفضل أن تكون نسبة الخرزات الدقيقة المجوفة إلى الجزء الباقي من الألومينو سيليكات في حدود تتراوح من ‎١ A‏ إلى ‎CoA)‏ ‏م yg ‏وإضافة إلى ذلك؛ يمكن وفقاً للاختراع أن تكون الكتلة التفاعلية حرة التدفق مشتملة على ألياف‎ ‏بنسبة محددة تصل إلى ؟7 بالوزن؛ ويهذه الطريقة يمكن تحسين الخصائص الميكانيكية الخاصة‎
Polyvinyl alcohol fibers (ud ‏بثبات الرغوة. ويفضل هنا استخدام ألياف كحول البولي‎ ‏وخلائط‎ «basalt fibers ‏وألياف البازلت‎ polyacrylonitrile fibers ‏وألياف البولي أكريلو نتريل‎ ‏وتحديداً 1 مم‎ cae ١7١ ‏وجه التحديد؛ يكون الحد الأقصى لطول الألياف‎ leg ‏من تلك الألياف.‎ 5 ‏كحد أقصى.‎ ‏أن تحتوي الرغوة على عامل معالجة غير‎ (Sa ‏ولكي يتم تحسين خاصية طرد الماء في الرغوة؛‎ ‏وذلك بنسبة تصل إلى 77 بالوزن على أساس‎ chydrophobic treatment agent ‏أليف للماء‎
Silicone oils ‏استخدام زيوت السيليكون‎ Juang ‏وزن الكتلة التفاعلية حرة التدفق وفقاً للإختراع.‎ ‏تتميز‎ Ally 16-01506151016 dispersion powders ‏أو المساحيق القابلة لإعادة التشتت‎ 0 ‏بخاصية عدم الألفة للماء. كما يفضل استخدام زيت السيليكون بحيث تتراوح فيه درجة اللزوجة من‎ ‏هنا زيت‎ SE ‏ميجا باسكال. ومن المنتجات المتاحة تجارياً لهذا الغرض‎ ٠,000 ‏إلى‎ ٠ ‏وفضلاً‎ Water Chemie AG ‏المتاح لدى شركة‎ AKS00 ‏من نوع‎ silicone oil ‏السيليكون‎ ‏التشتت من نوع‎ sale) ‏أو‎ dispersion powder ‏عن ذلك؛ يمكن أيضاً استخدام مسحوق التشتت‎ ‏:216//ا.‎ Chemie AG ‏والمتاح لدى شركة‎ 7031 H ‏المعروف تجارياً باسم‎ Vinnapas 5 ‏ويتأثر سلوك التصلد وزمن التصلد في الكتلة التفاعلية حرة التدفق وفقاً لهذا الاختراع تأثراً إيجابياً‎ ‏وبفضل أن تحتوي الكتلة‎ .0801000 aluminate cement ‏بإضافة أسمنت ألومينات الكالسيوم‎ ‏التفاعلية حرة التدفق على نسبة من أسمنت ألومينات الكالسيوم بنسبة قدرها 77 بالوزن على‎ ‏بالوزن.‎ 77٠ ‏الأقل» ويفضل أن تتراوح تلك النسبة من 75 إلى‎ 715 ‏إلى‎ 7١ ‏بنسبة تتراوح من‎ Ca(OH)2 ‏ويمكن أيضاً التحكم في زمن التصلد من خلال إضافة‎ 0 ‏بالوزن على أساس وزن الكتلة التفاعلية حرة التدفق.‎ 7٠١ ‏بالوزن» وتحديداً من 77 إلى‎ ‏فإن الكتلة التفاعلية حرة التدفق وفقاً لهذا الاختراع يمكن أن‎ (als ‏وفي تجسيد مفضل بشكل‎ foam ‏مثبتة للرغوة‎ sale ‏و/أو‎ air entraining agent ‏تشتمل على عامل لاحتجاز الهواء‎ ‏واحدة من المواد الخافضة للتوتر السطحي‎ sald) ‏ويفضل أن تكون تلك‎ stabilizer ‏م‎
-١-
‎surfactant‏ وعلى وجه التحديد؛ يمكن أن تكون المادة الخافضة للتوتر السطحي عبارة عن واحدة على الأقل من مواد 68-010 ألكيل جلوكوسيد ‎alkyl glucoside‏ وقد يتم استبدال ‎gia‏ ‏من المادة الخافضة للتوتر السطحي (يفضل أن يكون أقل من 770 بالوزن) باستخدام راتنج البلسم المصبّن ‎saponified balsam‏ وراتنج زبت لب الخشب ‎oil rosin‏ ال18. وعلى سبيل المثال؛ يمكن في هذه الحالة استخدام ‎Vinapor MTZ/KS0‏ الناتج من شركة ‎(BASF SE‏ وهو عبارة عن بلسم مصبن أو راتنج ‎cu‏ لب الخشب في شكل مسحوق معدّل بالتجفيف بالرش. وتتراوح كمية المادة الخافضة للتوتر السطحي نسبة إلى الكتلة التفاعلية حرة التدفق من 0.1 7 إلى 77,5 بالوزن؛
‏وتحديداً من ‎٠,5‏ 7 إلى 71.5 بالوزن. وفي تجسيد مفضل لطريقة الاختراع» تشتمل الكتلة التفاعلية حرة التدفق على مادة خافضة للتوتر
‏0 السطحي وبتم تشكيلها في صورة رغوة عن طريق المعالجة ميكانيكياً بإدخال الهواء. ويفضل أن تحتوي الرغوة على الهواء بنسبة .7760-5 بالحجم لزيادة الفعالية الصوتية. وفي أحد التجسيدات الخاصة؛ يتم خلط مكونات الكتلة التفاعلية مع ‎sald)‏ الخافضة للتوتر السطحي باستخدام خلاط بناء ‎construction site mixer‏ متاح تجارياً. ويفضل أن يتم في هذه الحالة تشكيل معلق 007 تتراوح كثافته من ‎٠.0٠١‏ إلى ‎٠,٠٠١‏ جرام/ لترء وأن يتم فيما بعد تشكيل المعلق
‏5 في صورة رغوة باستخدام الهواء في رأس للخلط يتم إنشاؤه وفق مبداً التشغيل الساكن - الدوار ‎.Stator-rotor operating principle‏ ومن الأجهزة المناسبة لهذا الغرض نذكر هنا - على سبيل المثال - جهاز من طراز ‎<Mogromix+‏ وهو متاح لدى شركة ‎Heitec Auerbach‏ ‎.GmbH‏ ويفضل أن تتراوح كثافة المادة الخام الرطبة ‎wet crude‏ في الرغوة من ‎٠٠١‏ إلى ‎Ave‏ ‏جرام/ لترء وتحديداً من ‎١5١‏ إلى ‎faba Tee‏ لتر.
‏0 وفي تجسيد آخر مفضلء تحتوي الكتلة التفاعلية حزة التدفق على مركب إيبوكسي /0«0م6 0 واحد على الأقل قابل للاستحلاب في الماء و/أو راتنج إيبوكسي واحد على الأقل قابل للاستحلاب ذاتياً. وإضافة إلى المزايا المذكورة أعلاه؛ فإن راتنج الإيبوكسي يوفر هنا مادة رغوية من بوليمر أرضي ‎geopolymer foam‏ ذات درجة ثبات ميكانيكي عالية بحيث يمكن عندئذ إزالة عنصر الخرساتة المسلحة من القالب بعد 76 ساعات.
‏م
— أ \ —
وقد تشتمل مكونات الإيبوكسي ‎epoxy compounds‏ على راتنج وعامل تصلد ‎curing agent‏
أو توليفة تضم الراتنج وعامل التصلد مع مادة تفاعلية مخففة ‎reactive diluent‏ ويفضل أن
يكون الإيبوكسي عبارة عن خليط من بيس فينول ‎ASF‏ كما يفضل أن يكون عامل التصلد عبارة
عن مادة من البولي ‎adduct sud‏ 7-800100ا00. وتستخدم - على نحو مفضل - إيثرات البولى جليسيد ‎poly— glycide ethers‏ للكحولات الأليفاتية المعالجة بالألكوكسى ‎alkoxylated‏
‎aliphatic alcohols‏ كمادة تفاعلية مخففة.
‏وفي أحد التجسيدات المفضلة؛ يتم خلط راتنج الإيبوكسي مع المادة التفاعلية المخففة بنسبة تتراوح
‏من ‎ge ٠‏ إلى 6 ‎Te‏ جزءٍ بالوزن ‘ ‎Slang‏ إلى هذا الخليط عامل تصلد بكمية تتراوح من
‎٠٠‏ إلى ‎ea ٠٠١‏ بالوزن.
‏0 وعلى وجه التحديد؛ يمكن استخدام مستحلب راتنج الإيبوكسي ذاتي التشتت ‎self-dispersing‏ ‎€poXxy resin emulsion‏ ليعمل كراتنج إيبوكسي؛ ويفضل أن يستخدم بنسبة تصل إلى ‎٠9‏ إلى ‎١‏ إلى ‎١‏ مع بولي أمينو أميد ‎.poly-amino amide‏ وعلى سبيل ‎(Jal)‏ يمكن استخدام أي من الأنواع المتاحة تجارياً من عوامل التصلد ذات التشتت الذاتي ‎(Waterpoxy 1422 (ie‏ ‎«Waterpoxy 760 «Waterpoxy 751 «Waterpoxy 1466 «Waterpoxy 1439‏
‎(Waterpoxy 801 5‏ والأفضل أن يستخدم هنا خليط من 1422 ‎Waterpoxy‏ و ‎Waterpoxy‏ ‏760 من شركة ‎.BASF SE‏ ووفقاً لطريقة الاختراع» يفضل أن يتم تجفيف رغوة البوليمر الأرضي تحت درجة حرارة تتراوح من ‎٠‏ كم إلى ‎٠‏ كم ورطوية نسبية قدرها ‎٠ yay‏ ويعد ‎١6‏ ساعة تتم إزالة إطار العنصر الخرسانى المسلح والمشكّل في صورة لوحية.
‏0 ويجب أن نذكر هنا السلوك المميز تجاه الحريق كميزة إضافية لاستخدام الرغوة المكونة أساساً من البوليمرات الأرضية. وقد تم ‎Lad‏ الحصول على نتائج جيدة جداً عند استخدام المضافات العضوية ‎additives‏ 098016؛ وتحديداً في وجود راتنجات الإيبوكسي؛ حيث لم تتصاعد في هذه الحالة أية أدخنة أثناء اشتعال اللهب (معيار دى آى أن إى أن أيزو ‎.)1-1١197©‏ وتتميز رغوة البوليمر
‎EAD

Claims (1)

  1. — \ \ — عناصر الحماية ‎-١‏ عنصر خرسانة مسلحة ‎reinforced concrete element‏ يشتمل على مادة ماصة للصوت 9--50000» وهى مادة رغوية في شكل خلية مفتوحة ‎open-cell foamed‏ ‎Li material‏ على الأقل ومكشوفة على سطح العنصر الخرساني ‎«concrete element‏ حيث يتكون السطح الذي تنكشف عليه المادة الرغوية ‎foamed material‏ جزئياً فقط من المادة الرغوية ‎foamed material‏ وحيث يكون عنصر التسليح ‎reinforcement‏ أو التقوية مسيّجاً ‎Lisa‏ بواسطة المادة الرغوية ‎foamed material‏ "- عنصر الخرسانة وفقا لعنصر الحماية ‎Cuno)‏ يكون هذا العنصر في شكل لوح ولا تنفذ ‎die‏ ‏المادة الرغوية ‎foamed material‏ بشكل كامل في اتجاه التمدد من السطح الذي تكون فيه المادة 0 الرغوية ‎foamed material‏ مكشوفة ‎Lise‏ إلى السطح المقابل. - عنصر الخرسانة ‎ad‏ لعنصر الحماية ‎١‏ حيث يكون السطح الذي تنكشف عليه المادة الرغوية ‎foamed material‏ محتوياً على المادة الرغوية ‎foamed material‏ بنسبة تتراوح من ‎٠‏ إلى 7560 على أساس المساحة.
    ؛- عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ‎7-١‏ حيث يتم توزيع المادة الرغوية ‎foamed material‏ على مسافات دورية في شكل أشرطة ‎strips‏ على السطح. ‎—o‏ عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ‎Cua o£)‏ تشتمل المادة الرغوية ‎foamed‏ ‎material 0‏ على رخوة بوليمر أرضى ‎.geopolymer foam‏ ‎-١‏ عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ‎5-١‏ حيث تتراوح كثافة المادة الرغوية ‎foamed material‏ من ‎٠٠١‏ إلى ‎50٠0‏ كجم/ م ‎.٠‏ ‏ا
    — \ \ — ‎-١‏ عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ١-7؛‏ حيث تشتمل المادة الرغوية ‎foamed‏ ‎material‏ على راتنج إيبوكسي ‎.epoxy resin‏ - عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ‎Y=)‏ حيث تحتوي المادة الرغوية ‎foamed‏ ‎material 5‏ على هواء بنسبة تتراوح من ‎77١8‏ إلى 74960 بالحجم. 4- عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ‎A=)‏ حيث يكون هذا العنصر عبارة عن هيكل سقف أو حائط أو سطح.
    ‎-٠١ 0‏ طريقة لإنتاج عنصر خرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ١-5؛‏ حيث يتم إدخال كل من عنصر التسليح ‎reinforcement‏ أو التقوية والمادة الرغوية الماصة للصوت ‎sound—‏ ‎absorbing foamed material‏ فى شكل كتلة تفاعلية حرة التدفق ‎reactive free—flowing‏ ‎Jala mass‏ إطار ‎formwork‏ وحيث تكون الكتلة التفاعلية حرة التدفق ‎reactive free—‏ ‎flowing mass‏ فى شكل كتلة مصادة ‎Wa‏ على الأقل.
    ‏15 ‎-١١‏ طريقة لإنتاج عنصر الخرسانة ‎lad‏ لعنصر الحماية ‎Ye‏ حيث تشتمل الكتلة التفاعلية حرة التدفق ‎reactive free-flowing mass‏ على مادة رابطة تتكون من الألومينو سيليكات المنشطة بالقلويات ‎.alkali-activated aluminosilicate binder‏
    ‎-١١ 0‏ طريقة لإنتاج عنصر الخرسانة وفقا لأي من ‎(Gate‏ الحماية ‎٠١‏ أو ‎VY‏ حيث تشتمل الكتلة التفاعلية حرة التدفق ‎reactive free-flowing mass‏ على مادة خافضة للتوتر السطحى ‎surfactant‏ وحيث يتم تشكيل الرغوة بواسطة إدخال الهواء ميكانيكياً.
    ‎-١"‏ طريقة لإنتاج عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ١٠-17؛‏ حيث تشتمل الكتلة
    ‎epoxy Soul ‏على مركب‎ reactive free-flowing mass ‏التدفق‎ sa ‏التفاعلية‎ 5
    ‎TEAO
    — \ Ad —
    0 واحد على الأقل قابل للاستحلاب في الماء و/أو مستحلب راتنج إيبوكسي قابل للاستحلاب ذاتياً ‎.self-emulsifying epoxy resin emulsion‏
    6- طريقة لإنتاج عنصر الخرسانة وفقا لأي من عناصر الحماية ١٠-17؛‏ حيث تكون الكتلة
    التتفاعلية حرة التدفق ‎reactive free-flowing mass‏ مشتملة على ألياف ‎fibers‏ ‎-١ ©‏ طريقة تتضمن تركيب عنصر الخرسانة ‎lad‏ لأي من عناصر الحماية ‎»5-١1‏ كسقف صوتى ‎acoustic ceiling‏ فى مبنى. ا
    ون لوت م مما مت ممم مم مح حلا لات لات لحت لت لاحت حا نا ‎Sy =}‏ اج ‎by 3 3‏ 3 — 1 ا ‎ns‏ حت ل 0 ‎RN ye‏ 3 د 3 ‎RESO‏ ‏3 ىس 3 ‎by‏ ‎Ry 3 “Nah, 3‏ ‎SON 3‏ 3 8 5 3 ادا 1 3 ‎k‏ ‎Ra EY Rae, b :‏ 3 ‎E 3 A x oe, J‏ ‎vB : 3‏ اا 1 ‎Ry 3 3 a‏ ‎Ky 3 N FE SR 0 J 3 by‏ ‎E a 3 8‏ : 3 3 ‎k Re 1‏ : 3 3 ‎TE‏ — الب ; 1 8 ‎BE‏ لان ا ا اح أن ا د : 3 3 6 يب : د : ‎By R‏ ام ااا الات : 8 3 تح ‎FR‏ : :ْ 1 1 1 ‎Rk] i k A RRR R‏ ب ‎Ry 3 x R 2 2 R‏ ‎By RY Ny k A f § >‏ مي : : ‎By 3 ¥ R‏ ‎By 3 ¥ R 8 f 5‏ ‎k : : Fa‏ ¥ 3 ‎RY 3 Ny R 2 rs‏ ‎By 3 ¥ k : k STR‏ ‎By 3 ¥ k 0 : 3X‏ ‎By 3 ¥ k 0 : Ny‏ ‎By 3 3 k : : Ny‏ ‎By 3 ¥ k 0 : Ny‏ ‎By 3 : : 0 : Ny‏ ‎By 3 : : 0 : Ny‏ ‎q 3 Ra 8 : 3 E N‏ ‎E 3 3 : : 0 N‏ 8 0 : : 3 3 8 ‎Ny‏ 0 : : 3 اخ نا ‎Ny‏ : 0 1 : 3 3 ® ‎EE : E Ny‏ : 3 :# ‎RY 3 i EE 0 : N‏ ‎i 1 : :‏ 3 3 ‎EE 0 N‏ ¥ 3 3 ‎EE 0 N‏ ¥ 3 3 ‎EY ¥ EE § 3 N‏ 3 ‎EE : : N‏ ¥ 3 3 ‎N‏ ا : ‎RA x ka‏ 3 ‎EE 2 N‏ ¥ 3 3 ‎i Ed : 1 3 no #‏ ‎Ed : $i Ra ny N‏ 3 ‎Ne‏ 3 ال : ا ‎x‏ 3 3 ‎x kK 3 TE Wer‏ 3 3 ب اح : ‎x Fe‏ 3 3 ادا ‎i [3 DE 1: IE RE‏ | ؟ ‎Sk‏ ا الا ال اتا ‎H : : EE‏ أي ححصي ان ا جد احا ‎EE‏ : : 1 ‎EE b 6 Sees OR Oe‏ : 1 ات ا 3 3 ‎EE Sek‏ 3 1 ‎EEE sana‏ 3 3 ‎EE EN‏ 3 1 ‎Hy : EE 3 Je 2 L‏ مجني ‎Hy : EE‏ ‎Hy : 3 RS‏ ا يي ال 3 : 1 ‎Hy : FE 3 JRE So |‏ ‎I EE‏ سا : : : ‎Hy 3 : k‏ ‎H 3 Fone? EE E‏ ‎k‏ ¥ ا ا : 1 8 ل ا 8 3 ا ‎Eo} EEE yy ;‏ : 5 لد ‎Rifas RRCTTUPPTRRN: F: PCTISTTITRRVRNE: 0: (NFPRITTTTRRIORE.
    OO‏ 8 5 0 ‎H 3 8 33‏ + ‎x Ne 401‏ 3 33 ¥ 1 3 ‎OE 3.3‏ 1 3 ‎BX 3‏ 0 ل .3 الحا .د لالهلل لله هلله لل هلله لل للهلا لهالل ‎oy EN RN >‏ تت
    — \ ‏اج‎ ‎\ EY RR ‏بم‎ , Vi | » ِ br wa oF ww ‏ووس ع يا ا انا الاب‎ I 5 0 1 ‏ا‎ i 1 | ‏ل‎ 0 0 ¢ ١ ‏ه‎ ry bow * Y : J ‏م‎
    م %£ %& %£ 73% ا مج ‎V‏ ‏ل ‎MA‏ مم ل ااا ا سس اس ب ب كا ‎BER YS‏ م # 1 شكل ‎٠‏ ‎TEAS‏
    مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ مكتب البراءات السعودي ص ب ‎TAT‏ الرياض 57؟؟١١‏ ¢ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: ‎patents @kacst.edu.sa‏
SA516371014A 2013-10-31 2016-04-26 عنصر خرساني يحتوي على مادة ماصة للصوت SA516371014B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20130191001 EP2868826A1 (de) 2013-10-31 2013-10-31 Betonelement umfassend einen Schallabsorber
PCT/EP2014/072987 WO2015063022A1 (de) 2013-10-31 2014-10-27 Betonelement umfassend einen schallabsorber

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA516371014B1 true SA516371014B1 (ar) 2019-05-12

Family

ID=49546254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516371014A SA516371014B1 (ar) 2013-10-31 2016-04-26 عنصر خرساني يحتوي على مادة ماصة للصوت

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10017938B2 (ar)
EP (2) EP2868826A1 (ar)
JP (1) JP6525992B2 (ar)
KR (1) KR102309209B1 (ar)
CN (1) CN105658881B (ar)
AU (1) AU2014343882B2 (ar)
CA (1) CA2927895C (ar)
ES (1) ES2643443T3 (ar)
SA (1) SA516371014B1 (ar)
WO (1) WO2015063022A1 (ar)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2017248016A1 (en) 2016-04-07 2018-10-25 Construction Research & Technology Gmbh Geopolymer foam formulation
DE102016108945A1 (de) * 2016-05-13 2017-11-16 Liaver Gmbh & Co. Kg Schallabsorberanordnung und schallgedämmter Raum
RU2633623C1 (ru) * 2016-05-31 2017-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Бетонная смесь
EP3336256A1 (de) * 2016-12-19 2018-06-20 Evonik Röhm GmbH Transparentes schallabsorbierendes lärmschutzelement
GB201717934D0 (en) 2017-10-31 2017-12-13 Advanced Insulation Plc Structure for protecting a substrate
JP7366016B2 (ja) * 2017-11-10 2023-10-20 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 屋根コーティング組成物、使用方法、及び物品
DE102017126506A1 (de) 2017-11-11 2019-05-16 Liaver Gmbh & Co. Kg Schallabsorberanordnung und Halle mit reduzierter Nachhallzeit
WO2019108163A1 (en) * 2017-11-28 2019-06-06 Boral Ip Holdings (Australia) Pty Limited Lightweight composite materials
CN109346050A (zh) * 2018-09-17 2019-02-15 南京邮电大学 一种具有折叠空间的宽低频声学吸收体
CN109113333A (zh) * 2018-09-29 2019-01-01 中建四局第建筑工程有限公司 一种液压爬模砼养护喷淋以及消防***
KR20200057360A (ko) 2018-11-16 2020-05-26 주식회사 우진이엔지 일체형 층간 소음재
CN110746156A (zh) * 2019-10-31 2020-02-04 西安石油大学 一种开孔泡沫水泥及其制备方法和应用

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2007130A (en) * 1934-03-14 1935-07-02 Celotex Company Compound unit for sound absorption
US2592634A (en) * 1945-08-17 1952-04-15 Wilson John Hart Concrete slab wall joint
GB709678A (en) * 1952-05-15 1954-06-02 Pre Fact Concrete Ltd Improvements in or relating to reinforced concrete structures
CA763876A (en) * 1962-07-06 1967-07-25 Span-Deck Apparatus and method for forming concrete planks or slabs
US3433322A (en) * 1964-04-23 1969-03-18 Siporex Int Ab Monolithic acoustic structural building element
US3396112A (en) 1965-06-11 1968-08-06 Ashland Oil Inc Process of preparing inorganic foams from alkali metal silicates and aluminum
US3444956A (en) * 1966-02-08 1969-05-20 Conwed Corp Foam surfaced acoustical body
US3938922A (en) * 1971-10-06 1976-02-17 Modular Wall Systems, Inc. Means for forming a prestressed slab including collapsible bulkheads
DE2364571A1 (de) * 1973-12-24 1975-09-04 Gustav Ickes Wandelement fuer die vorzugsweise verwendung als tragendes aussenwandteil
US4195713A (en) * 1974-05-29 1980-04-01 Reduc Acoustics Ab Sandwich structures with partial damping layers
US4272230A (en) * 1975-09-05 1981-06-09 Solai Vignola Di Faviani Orlando Ec Societa Slip form for building components
FR2322984A1 (fr) * 1975-09-05 1977-04-01 Solai Vignola Fabiani Orlando Elements de construction prefabriques en materiau expanse-ciment, leur procede de prefabrication et installations appropriees
JPS52148917A (en) * 1976-06-03 1977-12-10 Chiyoda Chem Eng Construct Co Sound adsorbing material
US4558850A (en) * 1984-09-13 1985-12-17 Concrete Pipe & Products Corp. Noise barrier
CH671054A5 (en) * 1987-08-31 1989-07-31 Bernward Lemmen Noise absorbing wall element - with carrier plane for two specified cellular concrete layers and specified surface structure
US5244726A (en) 1988-02-23 1993-09-14 The Hera Corporation Advanced geopolymer composites
JP3018341B2 (ja) * 1988-02-23 2000-03-13 ザ ヘラ コーポレーション ジオポリマー複合材料
NL8802808A (nl) * 1988-11-15 1990-06-01 Schokbeton Bv Geluidabsorberende wand.
DE3909083C1 (ar) 1989-03-20 1990-06-21 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muench
JPH03132540A (ja) * 1989-10-18 1991-06-05 Onoda Autoclaved Light Weight Concrete Co Ltd 吸音材及び吸音パネル
DE4040180A1 (de) 1990-12-15 1992-06-17 Huels Troisdorf Verfahren zur herstellung von feinporigem schaum aus im wesentlichen anorganischen bestandteilen
US5422446A (en) * 1991-03-20 1995-06-06 Fries; Arthur Panel shaped element, specifically for sound absorbing structures and a sound absorbing installation
AT396274B (de) * 1991-04-23 1993-07-26 Avi Alpenlaendische Vered Bewehrungskoerper fuer eine deckenplatte
US5193318A (en) * 1991-10-23 1993-03-16 Rpg Diffusor Systems, Inc. Acoustical diffusing and absorbing cinder blocks
US5268540A (en) * 1991-10-24 1993-12-07 Superior Precast, Inc. Sound barrier absorption panel
CN2152018Y (zh) * 1992-12-31 1994-01-05 张希礼 防水防震隔音隔热楼板或屋面板
AT406064B (de) * 1993-06-02 2000-02-25 Evg Entwicklung Verwert Ges Bauelement
JPH0813640A (ja) * 1994-06-27 1996-01-16 Kyoraku Co Ltd 防音パネル
KR0159041B1 (ko) * 1994-12-21 1999-01-15 최훈 폴리머수지 결합재와 펄프슬러지를 이용한 발포형 흡음,방진판 및 그 제조방법
US5930965A (en) * 1997-09-23 1999-08-03 Carver; Tommy Lee Insulated deck structure
US20020175023A1 (en) * 2001-05-24 2002-11-28 Wilson W. Stephen Sound-absorbing panel and method of making
US20040065506A1 (en) * 2002-10-03 2004-04-08 Salls Darwin Aldis GaVoe noise abatement block
ITBO20030046A1 (it) * 2003-02-03 2004-08-04 Coperlegno Srl Elementi prefabbricati per la realizzazione di solai pavimenti
DE102004006563A1 (de) 2004-02-10 2005-09-01 Aksys Gmbh Organisch-anorganische Hybridschäume
JP4148318B2 (ja) * 2004-03-02 2008-09-10 昭和電線デバイステクノロジー株式会社 広帯域型吸音材および耐水吸音材
ITMI20040941A1 (it) * 2004-05-11 2005-11-12 Plastedil Sa Elemento costruttivo portante in particolare per la realizzazione di solai di edifici e struttura di solaio incorporante tale elemento
US7810293B2 (en) * 2006-08-15 2010-10-12 Gibbar James H Multiple layer polymer foam and concrete system for forming concrete walls, panels, floors, and decks
EP2078202B1 (en) 2006-08-29 2017-03-08 Oxford BioTherapeutics Ltd Protein
GB2444051A (en) 2006-08-29 2008-05-28 Bpb Plc A method of producing gypsum building board and gypsum board made by this method
US7721847B2 (en) * 2007-03-27 2010-05-25 9 Wood, Inc. Acoustic panel
ITVA20070053A1 (it) * 2007-06-19 2008-12-20 Plastedil Sa Manufatto composito per la costruzione di solai
US7913812B2 (en) * 2007-08-21 2011-03-29 Mark Sanders Composite sound barrier panel
KR20090098181A (ko) 2008-03-13 2009-09-17 주식회사 예람 고강도 규석 모르타르 조성물 및 그 제조방법
CN101265731A (zh) * 2008-05-07 2008-09-17 江西省丰和营造集团有限公司 一种保温隔音密肋型轻楼板
DE202009001754U1 (de) 2009-02-12 2010-07-15 Hoppe, Christian Abstandshalter und Betondecke mit Abstandshalter
JP2011219281A (ja) * 2010-04-05 2011-11-04 Furukawa Electric Co Ltd:The 吸水性ジオポリマー素材、それを用いた吸水性無機多孔質建材及びこれらの製造方法
CZ2010855A3 (cs) 2010-11-23 2012-05-30 Rázl@Ivan Cementové kompozity odolné kyselinám a vysokým teplotám a zpusob jejich výroby
DE102011111318A1 (de) * 2011-08-26 2013-02-28 Dieter Christandl Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines lichtdurchlässigen Mehrschicht-Verbundbauelementes mit integrierter Fassadenplatte
US20130199868A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 William Lee Bergiadis Sound absorbing wall
CN202483046U (zh) * 2012-03-19 2012-10-10 南昌市建筑工程集团有限公司 一种自保温隔音密肋楼盖
US20150050486A1 (en) 2012-03-30 2015-02-19 Dow Global Technologies Llc Geopolymer precursor-aerogel compositions
DE102012007396B3 (de) 2012-04-16 2013-06-13 Cast Aluminium Industries Verfahren zur Bildung eines schnell erhärtenden, anorganischen Schaums und reaktives Pulver zur Bildung eines schnell erhärtenden Mineralschaums

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016539260A (ja) 2016-12-15
AU2014343882B2 (en) 2018-02-01
EP3063342A1 (de) 2016-09-07
CA2927895A1 (en) 2015-05-07
AU2014343882A1 (en) 2016-05-12
ES2643443T3 (es) 2017-11-22
EP2868826A1 (de) 2015-05-06
CN105658881A (zh) 2016-06-08
US10017938B2 (en) 2018-07-10
US20160265216A1 (en) 2016-09-15
JP6525992B2 (ja) 2019-06-05
KR20160079019A (ko) 2016-07-05
CN105658881B (zh) 2020-11-20
WO2015063022A1 (de) 2015-05-07
EP3063342B1 (de) 2017-07-12
CA2927895C (en) 2021-05-18
KR102309209B1 (ko) 2021-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA516371014B1 (ar) عنصر خرساني يحتوي على مادة ماصة للصوت
US20190152854A1 (en) Geopolymer foam formulation
Liu et al. Use of Silica Fume and GGBS to Improve Frost Resistance of ECC with High‐Volume Fly Ash
KR101833399B1 (ko) 기포콘크리트 보강용 판재부착 판넬
Durgun Effect of wetting-drying cycles on gypsum plasters containing ground basaltic pumice and polypropylene fibers
US20140338568A1 (en) Durable concrete and method for producing the same
JP5064605B2 (ja) コンクリート構造物の単位膨張材量決定方法
Shaheen et al. Influence of reinforced ferrocement concrete plates under impact load
CN112292362A (zh) 高强度超轻防火绿色隔热芯材板及其制备方法
KR20040100202A (ko) 경량·흡음 콘크리트 조성물 및 흡음재 제조방법
Dinh et al. Experimental investigation on flexural and direct shear behaviors of specimens made of lightweight carbon textile‐reinforced cementitious composites
Hettiarachchi et al. Effect of Surface Modification and Fibre Content on the Mechanical Properties of Coconut Fibre Reinforced Concrete
Mishra et al. Analysis of fiber reinforced concrete with EPS
Kim et al. Effect of fiber addition on fresh and hardened properties of spun cast concrete
CN113105174B (zh) 一种防撞阻尼单元结构及其制备方法
CZ34735U1 (cs) Geopolymerní pryskyřice pro přípravu pěnového sendvičového jádra
KR20110004807A (ko) 무기질 섬유계 콘크리트 균열저감재 조성물
KR101842696B1 (ko) 바텀애쉬를 이용한 경량기포블럭
KR20060013302A (ko) 고인성 시멘트 복합체와 포러스콘크리트를 복합한흡음패널의 제조방법 및 제품
KR100335448B1 (ko) 비철거용 단열재 거푸집 패널 및 그의 제조 방법
Soleimanzadeh et al. Influence of fly ash and densified silica fume as additives on mechanical properties of coir fiber reinforced high-strength concrete
BE1012853A3 (nl) Samengesteld isolerend materiaal en werkwijze voor het vervaardigen ervan.
KR20220100144A (ko) 친환경 층간 소음 방지 구조
DE102022108444A1 (de) Bewehrter Hochleistungsaerogelbeton
Mirza et al. STRUCTURAL SEMI-LIGHTWEIGHT CONCRETE USING CRUSHED HOLLOW BLOCK (CHB) AS LIGHTWEIGHT AGGREGATE.