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公开(公告)号:CN116813269A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310564381.5
申请日:2023-05-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种改善自密实混凝土施工稳定性的方法,在现有自密实混凝土配合比的基础上,控制细骨料(即天然河砂)中0.15mm粒径以下颗粒含量为1.0~4.0wt%,0.15~0.3mm粒径颗粒含量为10.0~15.0wt%,dcea指标区间为0.10~0.20mm,砂率为48~52wt%。本发明通过在现有充填层自密实混凝土配合比的基础上,严格控制细骨料中的细颗粒级配并协同细骨料dcea指标,达到改善自密实混凝土施工稳定性的目的。
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公开(公告)号:CN116283084A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310162118.3
申请日:2023-02-24
Applicant: 中南大学 , 长沙市轨道交通集团有限公司 , 广州地铁设计研究院股份有限公司
IPC: C04B28/00 , E04B1/00 , B28B1/14 , B28B11/24 , B28C5/00 , C04B24/36 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B14/10 , E21D11/08 , C04B111/27 , C04B111/34 , C04B111/92 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供了一种高绝缘性混凝土及其制备方法和应用,每立方米该混凝土包括300~400kg/m3水泥、100~200kg/m3矿物掺合料、10~15kg/m3石蜡颗粒、600~800kg/m3细骨料、1000~1200kg/m3粗骨料以及减水剂和水;其制备方法为将所述水泥、矿物掺合料、石蜡、细骨料、粗骨料、减水剂和水混匀,浇筑成型,然后带模进行蒸汽养护,蒸养制度为静养时间为2~4h,升温时间为2~3h,在57~65℃的温度恒温8~10h,降温1~2h。该混凝土具有良好的力学性能和耐久性能,且电阻高,应用于地铁构件,能有效抑制杂散电流通过传播,提高地铁轨道系统运行的安全性。
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公开(公告)号:CN116102307A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211531120.5
申请日:2022-12-01
Applicant: 中南大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC: C04B28/04 , C04B24/26 , C04B22/06 , C04B14/46 , C04B16/06 , C04B111/20 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种机场装配式跑道坐浆技术用砂浆,所述砂浆,按重量份数计,包括如下组份:水泥300~400份、细骨料620~820份、粉煤灰40~80份、丙烯酸乳液聚合物15~60份、醋酸乙烯‑乙烯共聚乳液15~60份、聚乙烯纤维2~5份、玄武岩纤维4~10份、氧化石墨烯水溶液1.5~6份、减水剂1~4份、水150~250份。本发明通过聚合物改性、气泡调控、纤维增韧等技术,配制出工作时间长、流动性适中、收缩率低、体积稳定性好、抗压和抗折强度高、抗冲击和减振性能较好、粘结强度高的砂浆,适用于机场装配式跑道坐浆技术。
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公开(公告)号:CN115849800A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211327445.1
申请日:2022-10-27
Applicant: 中南大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种贝利特硅酸盐水泥绿色超高性能混凝土及其制备方法,属于混凝土材料及其制备技术领域。本发明解决了现有超高性能混凝土水泥用量大、碳排放高以及贝利特硅酸盐水泥应用局限性大的问题。本发明混凝土包括贝利特硅酸盐水泥、硅灰、玄武岩石粉、矿物掺合料、镀铜平直钢纤维、聚羧酸高效减水剂、消泡剂和砂子。本发明采用低碳绿色环保的贝利特硅酸盐水泥,显著提高了UHPC的绿色度,基于胶凝组分颗粒优化理论,采用多种玄武岩石粉等绿色矿物掺合料复合使用,使贝利特硅酸盐水泥用量最低限值低至300kg/m3,降低了UHPC的水泥用量,也从源头上降低了UHPC的碳排放值,每千克UHPC二氧化碳排放值低于800kg。
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公开(公告)号:CN115819052A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211596372.6
申请日:2022-12-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种超高早期强度的超高性能混凝土及其制备方法,该混凝土每立方米包括以下原料:硅酸盐水泥600~800kg/m3、硫铝酸盐水泥50~150kg/m3、硅灰150~250kg/m3、火山岩微粉100~200kg/m3、石英砂1000~1200kg/m3、钢纤维156~234kg/m3、聚合物纤维3~6kg/m3、早强剂4~10kg/m3、减水剂6~18kg/m3、消泡剂1~2kg/m3和水155~180kg/m3;其具有凝结硬化快、早期强度高、韧性好、抗裂性高的优点,并呈现出超高的后期强度与优异的弯曲韧性。
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公开(公告)号:CN115728152A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211452142.2
申请日:2022-11-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种低真空环境混凝土徐变测试系统包括主控制器和真空箱体,所述真空箱体中设有压弯一体式混凝土徐变测试装置,所述真空箱体内设有温度调节系统,所述温度调节系统包括设置在真空箱体中的温度传感器、加热管和冷却管,所述真空箱体内设置有真空控制系统。以及一种低真空环境混凝土徐变试验方法,在低真空环境下对待测混凝土施加压缩载荷和弯曲载荷,计算低真空环境下混凝土加载的徐变变形和卸载的徐变恢复变形。本申请的低真空环境混凝土徐变测试系统及其试验方法,一方面,可以在低真空环境下进行试验测试,另一方面,同时施加压缩载荷和弯曲载荷,更加符合实际工程结构情况。
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公开(公告)号:CN109880120B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910068823.0
申请日:2019-01-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于配制乳化石蜡的复合乳化剂及其制备方法和应用,按重量份计,包括如下组分:司盘‑80:90‑100份;吐温‑80:40‑50份;平平加:10‑20份;OP‑10:30‑40份;三乙醇胺:10‑20份;硬脂酸:5‑10份;乙二醇,37‑48份。本发明具有乳化剂用量少,乳化效果优良,采用本发明制得的乳化剂所配制的乳化石蜡具有乳液分散性好、稳定性高、保质期长、水溶性强、成膜性能好等特点,将所制得的乳化石蜡用作添加剂掺入混凝土中,与混凝土有着良好的相容性,并具有一定的减水效果;同时也可使混凝土憎水性增强,抗渗性、电通量等耐久性能得到改善;另外,还能减弱混凝土的导电性能,大幅提高其电阻率,用以制备高阻抗混凝土。
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公开(公告)号:CN113816638A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010563734.6
申请日:2020-06-19
Applicant: 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 , 中南大学
IPC: C04B22/08 , C04B28/04 , E01C3/00 , C04B22/06 , C04B103/61 , C04B111/20 , C04B18/12
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域;具体公开了一种煤矸石混凝土用抗腐蚀剂以及添加有该抗腐剂的混凝土。本发明所述的煤矸石混凝土抗腐蚀剂包括水玻璃和硅溶胶。所述的抗硫酸盐腐蚀的煤矸石混凝土包含水泥、粉煤灰、煤矸石、所述的煤矸石混凝土抗腐蚀剂、羧酸系减水剂和拌合水。本发明中,基于所述的防腐剂的创新添加,进一步协同配合于混凝土中的粉煤灰以及煤矸石成分和级配方式的联合控制,能够有效提升煤矸石混凝土的抗硫酸盐腐蚀能力,给实际工程尤其是交通基础设施路基加固与防护工程带来应用实践价值。
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公开(公告)号:CN113433301A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110618958.7
申请日:2021-06-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土收缩变形测试装置及方法,包括“L”型测试台、激光三维扫描仪和便携式工作站;所述“L”型测试台包括扫描基准平面和扫描标记平面,所述扫描标记平面划分为扫描标记区和测试试件布置区,所述扫描标记区分布有若干数量的扫描标记点,用于激光三维扫描仪的标定校准;所述测试试件布置区用于限定混凝土试件的放置位置;所述激光三维扫描仪用于对测试试件布置区的混凝土试件进行三维扫描,并将数据传输至便携式工作站。本发明能够进行一块或同时进行多块混凝土试件自收缩的测量,其在自收缩方向上的测量精度可达1μm,可实现混凝土试件自收缩的精确测量。
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公开(公告)号:CN113324856A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110787243.4
申请日:2021-07-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土材料冲击韧性测试装置及测试方法,所述加载装置包括支架、摆锤组件、试件组件、数据采集系统。将制备好的混凝土试件置于试件组件,通过压缩弹簧改变摆锤出发的能量大小,通过切断电磁吸力盘实现混凝土材料冲击破坏试验程度的精准控制,通过数据采集系统实时和同步记录冲击过程中的应变、位移变化,获得应力位移曲线,以曲线中在最大应力时与位移坐标轴围成的面积来评价混凝土材料的冲击韧性,该装置操作简单,控制精度高,评价方法科学有效,能更加全面、真实、方便、准确、高效的对混凝土材料进行冲击试验和冲击韧性的评价,为动态荷载作用下的混凝土材料设计和参数选择提供技术支持。
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