一种装配式全FRP桥面结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN116988381A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311202463.1

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种装配式全FRP桥面结构及其施工方法,该装配式全FRP桥面结构包括承托箱梁、桥面板,承托箱梁包括箱梁混凝土部分、FRP材料的箱梁筋网,桥面板包括面板混凝土部分、FRP材料的面板筋网;桥面板各边缘部分别设置若干FRP连接件,各FRP连接件的外大头端部分别伸入至相应侧接缝内,相对齐两个FRP连接件通过FRP条带布连接;两个桥面板之间的接缝通过浇筑ECC高韧性纤维水泥基复合材料而形成现浇ECC湿接缝;该装配式全FRP桥面结构具有设计新颖、耐久性能好且服役寿命长的优点。一种装配式全FRP桥面结构的施工方法,该施工方式能够有效地施工完成上述装配式全FRP桥面结构。

    一种基于3D打印自动化封装压电陶瓷传感器的方法

    公开(公告)号:CN109087992A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810668123.0

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印自动化封装压电陶瓷传感器的方法,其包括有以下步骤:a、封装模具模型设计;b、选定打印材料3D打印头,3D打印机装设自动传感器移送装置、自动滴送焊锡装置、自动导线移送装置、自动高温挤压焊接装置、自动焊接检测装置;c、编写打印程序;d、打印成型封装底模;e、封装底模固化;f、放置压电陶瓷传感器;g、滴送焊锡;h、导线焊接;i、焊接检测;j、打印成型封装侧模;k、封装侧模固化;l、打印成型封装上模;m、封装上模固化;n、取出。本发明的基于3D打印自动化封装压电陶瓷传感器的方法具有封装模具可设计、精度高、成型快、流程简单且封装后的压电陶瓷传感器均一性好的优点。

    一种混凝土中纤维掺量的无损检测方法

    公开(公告)号:CN116754613A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310688041.3

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本申请属于混凝土检测技术领域,公开了一种混凝土中纤维掺量的无损检测方法,通过测量试件及电路的总交流阻抗谱Zt=Ztr‑jZti;电路空载时的交流阻抗谱Zo=Zor‑jZoi;电路短路时的交流阻抗谱Zs=Zsr‑jZsi;以及短路时短接导线的电阻Rs;基于差分导纳法解析试件的连通孔电阻Rccp和非连通孔电阻Rdp;最后得到试件中纤维掺量体积分数#imgabs0#可快速无损的检测出水泥混凝土中的纤维掺量,方法简单便捷,对待测水泥混凝土试件的体积没有要求,实用性高。

    一种采用盾构渣土分选骨料制备自密实混凝土的方法

    公开(公告)号:CN115611567A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211284868.X

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明涉及混凝土加工技术领域,具体为一种采用盾构渣土分选骨料制备自密实混凝土的方法,具体包括以下步骤:1)将盾构渣土加水进行搅拌得到渣浆;2)将渣浆体,经筛分、清洗,得到不同粒径的石子;3)将石子按照富勒级配曲线进行级配;4)将级配过的石子、硅酸盐水泥、水以及聚羧酸减水剂搅拌均匀,即得所需得自密实混凝土。本发明中自密实混凝土,具有很好的流动性和密实性,在自身重力作用下,能够流动、密实,不仅提高了混凝土的生产效率以及表面质量,而且改善了混凝土的界面区结构,使得混凝土结构密实,强度提高,渗透性低,从而显著提高其耐久性能。

    一种自监测DOFS-FRP布及其监测方法

    公开(公告)号:CN109870256B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910175332.6

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种自监测DOFS‑FRP布及其监测方法,该自监测DOFS‑FRP布包括FRP布、分布式光纤传感器,分布式光纤传感器包括内置裸光纤、外裹保护套,分布式光纤传感器编织嵌入至FRP布中,分布式光纤传感器两端部分别装设光纤接头;该自监测DOFS‑FRP布能有效解决电阻应变片、光纤光栅应变传感器与FRP布之间的粘贴困难问题,且能够实现实时、在线监测。该监测方法包括以下工艺步骤:a、制备分布式光纤传感器;b、制备自监测DOFS‑FRP布;c、安装光纤接头;d、自监测DOFS‑FRP布安装;e、环氧树脂自然固化;f、连接光纤调制解调器;该监测方法能有效地实现FRP布受力性能实时、在线监测。

    一种可监测浆体流动性能的自振捣灌浆装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108593499A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810748004.6

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种可监测浆体流动性能的自振捣灌浆装置及其使用方法,该自振捣灌浆装置包括支撑振动台、浆料盛装模具、自动推浆组件及两个贯入阻力仪,浆料盛装模具开设容浆室、进浆口、出浆口、阻力针插入孔,自动推浆组件包括推浆安装座、变频驱动电机、驱动转盘、水平导向座、水平活动块、偏心推杆、灌浆推杆、活动推浆板;该自振捣灌浆装置具有结构设计新颖、自动化程度高、灌浆效率高且省时省力的优点,既能够解决人工灌浆带来的问题,又能够实现灌浆浆体流动性监测并判断浆体是否满足灌浆要求,进而有利于提高预留孔道灌浆的质量并保证灌浆构件具有良好的结构性能。该使用方法能够有效地自动且高效地实现灌浆作业,灌浆效率高且省时省力。

    一种基于压电传感技术的混凝土硬化实时监测评估装置

    公开(公告)号:CN119738474A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411921949.5

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及混凝土监测技术领域,公开了一种基于压电传感技术的混凝土硬化实时监测评估装置,包括支架和固定设置在支架上的两个智能骨料;智能骨料包括对称设置的两个尺寸相同的水泥砂浆片,两个水泥砂浆片内设置凹槽,两个凹槽内设置铜盒,两个铜盒内分别设置PZT片,铜盒与PZT片之间设置不导电环氧树脂层,两个PZT片的尺寸相同;PZT片包括正极和负极,正极和负极分别设置导线,导线远离PZT片的一端设置数据采集装置。PZT片的表面设置电极层。本发明对普通混凝土/高掺量粉煤灰SCC进行监测,一个智能骨料作为发射器,另一个智能骨料为接收器,基于接收到应力波的能量的变化规律,能实现实时监测混凝土的硬化过程,即从流态到固态的过渡阶段。

    一种新型FRP弯折筋强度测试用装夹装置及其测试用方法

    公开(公告)号:CN118913868A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411098859.0

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种新型FRP弯折筋强度测试用装夹装置及其测试用方法,属于土木工程领域,包括装夹装置、灌浆钢套筒和L型FRP弯折筋,灌浆钢套筒套接于L型FRP弯折筋的两端头处,装夹装置装夹于L型FRP弯折筋较短的一端;通过将装配好灌浆钢套筒的L型FRP弯折筋上端固定于测试机器上,下端通过装夹装置上设有的实心钢管固定于测试机器上,将测试结果带入计算公式,得到所需的弯拉强度;本发明通过设有L型FRP弯折筋和装夹装置,在保证测试弯折处的抗拉强度的同时,也能够保证测试结果的准确性,装夹装置的结构设计简单,可进行快速的定位安装,有效减少了试件制作所需时间,如此,为FRP弯折筋的弯拉强度测试提供了一种新的测试思路。

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