一种搅、冲、脱水一体式水玻璃砂再生系统及方法

    公开(公告)号:CN113680961A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111083844.3

    申请日:2021-09-14

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请公开了一种搅、冲、脱水一体式水玻璃砂再生系统及方法,涉及铸造砂再生设备技术领域。不仅可以提高水玻璃砂再生的经济性、促进再生技术的推广、保护资源环境还具有结构简单、工作效率高的优点。该再生系统包括洗砂机和过滤循环水单元;洗砂机包括外桶、内桶和搅拌组件;内桶和搅拌组件分别通过第一、第二驱动机构驱动;外桶连接在固定架上;内桶的侧壁上设有过滤结构;内桶与外桶转动连接,且外桶和内桶之间形成腔体,腔体与过滤循环水单元的入口连通;固定架上设有可上下移动的顶部台架,搅拌组件连接在顶部台架上,用于搅拌待再生的水玻璃砂废砂并连通过滤循环水单元的排水口和内桶的入口。本申请同时提供了一种水玻璃砂再生方法。

    基于生活垃圾焚烧飞灰制备的路面砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN113213789A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110565786.1

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种路面砖技术领域,具体涉及一种基于生活垃圾焚烧飞灰制备的路面砖及其制备方法,路面砖以质量份数计,包括:540~720份的矿渣、电石渣45‑90份、180~450份的生活垃圾焚烧飞灰和2600~2750份的砂。本发明制得的路面砖,不仅进一步减少了生活垃圾焚烧飞灰、电石渣及矿渣的占地面积,缓解了其对环境和生物的危害,还通过对配方的合理设计,原料之间的相互协同作用,制备出的路面砖具有较好的外观质量,较高的抗压强度,同时本发明无需烧结,节约能源,方法简单,成本低廉,经济效益好,尤其是在重金属固化方面,在恶劣条件下其重金属浸出浓度依然满足国家标准,在制备性能优异的路面砖的同时充分利用了工业固废和危废,保证资源的充分利用。

    利用电石渣激发粉煤灰-赤泥基地聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111574078B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010535889.9

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种利用电石渣激发粉煤灰‑赤泥基地聚合物及其制备方法,地聚合物的组分按质量百分比为:30~50%的粉煤灰、20~40%的赤泥和20~40%的电石渣,砂与粉煤灰+赤泥+电石渣的质量比为2.5~3.5。将电石渣原液进行静置分层,分别得到电石渣上部清液和电石渣下部浆体,对赤泥和电石渣下部浆体进行自然晾干、压碎并过0.16mm方孔筛,再以预设质量比依次与粉煤灰、砂、电石渣上部清液进行搅拌混合,得到地聚合物.本发明使用大面积堆放的工业废渣,制备出一种新的地聚合物,大量取代硅酸盐水泥,变废为宝,保护环境的同时降低了生产成本。

    C30级全固废混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN112125633A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011158030.7

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明提供一种C30级全固废混凝土及其制备方法,利用碱渣‑电石渣协同激发矿渣‑粉煤灰复合胶凝材料替代水泥,利用铁尾矿砂石替代传统砂石。全固废混凝土包括的组分按重量份计:52~156份的碱渣、26~78份的电石渣、182~234份的矿渣、104~208份的粉煤灰、170~190份的水、460~510份的铁尾矿砂、1030~1150份的铁尾矿石、1~3份的聚羧酸减水剂。本发明使用多种工业固体废渣,制备出一种新的全固废混凝土,28d强度达到30MPa以上,变废为宝,保护环境的同时降低了生产成本。

    一种高吸水性水泥石及其制备方法

    公开(公告)号:CN107010894A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710230166.6

    申请日:2017-04-10

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: C04B28/04 C04B2111/00284 C04B18/08 C04B18/141

    Abstract: 一种高吸水性水泥石,其每立方米的组分为:水泥200~280kg、粉煤灰700~900kg、矿渣80~150kg、水600~700kg;所述高吸水性水泥石的制备方法是将上述比例的粉煤灰、水泥、矿渣、水依次投入到净浆搅拌机中,搅拌2min后,振捣15次成型,即可制备出高吸水性水泥石。本发明的高吸水性水泥石在具备一定强度的同时,28天吸水率均达到20%以上,利用其高吸水性可以制备出一种兼具吸、储水功能的透水混凝土,为海绵城市服务。该高吸水性水泥石,采用大掺量掺合料,节约水泥的同时兼具环保节能功能,社会效益、环境效益、经济效益显著。

    一种评价水泥净浆收缩性能的试验方法

    公开(公告)号:CN106932559A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710220606.X

    申请日:2017-04-06

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: G01N33/383

    Abstract: 本发明公开了一种评价水泥净浆收缩性能的试验方法,制作可拆卸模具并将其固定到支撑结构上;制作水泥净浆并浇筑到可拆卸模具中,记录试件原长L;在水泥净浆上面浇筑密封物使其密封,待密封物冷却后,使用测量装置测量试件长度并记录初始读数l0;每隔一段时间,记录测量装置t时刻读数lt;浇筑结束3天后拆掉可拆卸模具,并继续测量记录试件长度,直至28天终止测试,可实现水泥净浆自浇筑完成后的全过程收缩测量;计算水泥净浆的应变εt,得到t时刻水泥净浆的收缩应变,并绘制随时间变化的应变曲线。本发明通过简单的实验装置,可实现水泥净浆自浇筑完成后的全过程收缩测量,可以评价不同配合比水泥净浆的收缩性能。

    一种坍落度筒与自密实混凝土工作性测试方法

    公开(公告)号:CN105181527A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510600454.7

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种坍落度筒,它包括坍落度筒和钢筋栅,坍落度筒为上细下粗的塔形圆筒,筒体厚度1.5mm,筒体外壁两侧设有把手,钢筋栅固定在坍落度筒底部,所述钢筋为直径12mm的带肋钢筋或光圆钢筋,钢筋净间距为41mm或59mm。使用上述坍落度筒对自密实混凝土工作性测试方法是将拌制好的自密实混凝土拌合物加入坍落度筒中,迅速垂直提取坍落度筒至大概300mm高度处,观察到混凝土通过钢筋栅后的状态,通过扩展度SF评价流动性,完全出筒时间TF和椭圆度δ评价间隙通过性,视觉稳定性指数法VSI评价抗离析性。本发明结构简单,使用方便、快捷;一次试验就能够同时测试自密实混凝土的流动性、间隙通过性以及抗离析性。

    桥用C50自密实混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN104177019A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410325315.3

    申请日:2014-07-10

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: Y02W30/92

    Abstract: 一种桥用C50自密实混凝土,它每立方米的组分为:水泥340~430kg、粉煤灰100~200kg、砂700~780kg、碎石900~950kg、聚羧酸高性能减水剂5~7.7kg、水160~180kg;所述桥用C50自密实混凝土的制备方法是将上述比例的水泥、粉煤灰、砂搅拌0.5min,加入聚羧酸高性能减水剂搅拌1min,再投入碎石,搅拌2min,搅拌成型。本发明的桥用C50自密实混凝土弹性模量和7d强度达到桥用混凝土要求,成本比原桥用C50普通混凝土成本低,同时采用自密实混凝土还能免去振捣工艺,可以连续施工,减少振捣费用,缩短施工工期,经济效益显著。

    利用矿物掺合料的弹性模量进行混凝土徐变主动控制方法

    公开(公告)号:CN103787606A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310524257.2

    申请日:2013-10-30

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: Y02W30/91

    Abstract: 本发明公开了一种利用矿物掺合料的弹性模量进行混凝土徐变主动控制方法,其步骤包括:1、提取原材料:根据工程所处的地区选择满足工程要求的水泥和矿物掺合料,后者主要包括:一级粉煤灰、二级粉煤灰、S105级磨细矿渣和S95级磨细矿渣;2、实验检测:水泥、粉煤灰颗粒、矿渣颗粒的弹性模量测试,矿物掺合料与基体界面结合实验;3、混凝土徐变主动控制设计。本发明根据徐变控制的需要,应用纳米压痕测试技术,选取需要的矿物掺合料,需要增大徐变时选用弹性模量低于水泥颗粒的矿物掺合料,需要减小徐变时选用弹性模量高于水泥颗粒的矿物掺合料,制备不同掺量的水泥净浆,养护至预定龄期后应用SEM观测界面结合情况,确定不影响界面结合的临界掺量。

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