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公开(公告)号:CN119757115A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411912378.9
申请日:2024-12-24
Applicant: 武汉建工集团股份有限公司 , 武汉工程大学 , 中国海洋工程研究院(青岛) , 青岛理工大学
Inventor: 王帅 , 王爱勋 , 聂筠昊 , 陈旭勇 , 程书凯 , 刘桌 , 王永洪 , 张先伟 , 李哲 , 佘立业 , 马严东 , 鲁恭石 , 高远志 , 邹浩然 , 文安靖 , 张建清 , 肖庆磊 , 王明昭 , 沈钰泉 , 曹康 , 王理 , 钱晨
Abstract: 本发明属于回填土密实度检测领域,具体公开了一种流态固化土密实度检测机器人及其使用方法,包括:取土部分,其设置于丝轨传动部分下方,用于从目标位置取出样本土壤;灌砂部分,其设置于所述丝轨传动部分下端并位于所述取土部分后方,用于向取土后的土坑内灌入标准砂,通过灌入标准砂的质量以及标准砂的密度测出所取样本土的体积;丝轨传动部分,其设置于小车底盘部分上,位于所述取土部分以及灌砂筒部分上方,用于传动所述取土部分和灌砂筒部分,同时称取样本土的质量;小车底盘部分,为所述机器人的行走单元,并同时用于升降所述丝轨传动部分。本发明能够在施工现场对土壤密实度进行检测,大大提高了检测的效率和精度。
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公开(公告)号:CN119007895A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411472241.6
申请日:2024-10-22
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于lightgbm的含LDHs缓蚀剂下混凝土氯离子扩散系数评价方法,包括:获取待测混凝土的试件参数;将所述试件参数输入预设的氯离子扩散系数检测模型中,获取所述待测混凝土的氯离子扩散系数,其中,所述氯离子扩散系数检测模型基于数据集训练获得,所述数据集包括若干混凝土氯盐环境下的侵蚀试验数据,所述氯离子扩散系数检测模型采用lightgbm算法模型构建。本发明具有非常高的准确性和可靠性,有助于实现海工混凝土结构或者加固混凝土结构的分析与设计。
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公开(公告)号:CN118561537A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410685221.0
申请日:2024-05-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化镁改性与碳化协同强化再生粗骨料的制备方法及其应用,属于建筑固废回收再利用技术领域。所述制备方法的步骤包括:将废弃混凝土破碎筛分获得的粒径为5~26mm再生粗骨料浸没于轻烧氧化镁‑水化剂复合溶液体系中并搅拌,浸泡后取出,置于含CO2的气体中进行碳化处理,得到氧化镁改性与碳化协同强化的再生粗骨料。本发明采用的化学浸泡协同碳化处理的强化方式可以更有效的强化废弃混凝土再生粗骨料,明显提高废弃混凝土的强化效率,快速提升再生粗骨料的表面性质和物理性能。本发明通过对氧化镁改性后的废弃混凝土进行碳化处理后制备的碳化再生粗骨料可完全替代天然粗骨料,制备再生混凝土时可减少水泥用量和外加剂掺量,降低成本,并且能够降低再生混凝土的碳排放,实现高品质再生粗骨料及其高附加值应用。
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公开(公告)号:CN117244664A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311363254.5
申请日:2023-10-20
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 , 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种防飞溅的滚筒式煤矸石破碎机,包括壳体,所述壳体放置在地面上;还包括:启动机,其底部通过螺钉固定在所述壳体的内部,且启动机的输送端与滚筒本体的中部相啮合,并且滚筒本体的左右两端转动在所述壳体的内部,所述滚筒本体的左端通过第一皮带轮与旋杆的左端相连接设置。该防飞溅的滚筒式煤矸石破碎机安装有挡板,通过滚筒本体转动带动第一皮带轮进行转动,继而使得第一皮带轮转动带动旋杆转动,继而使得旋杆通过第一锥形齿轮组带动绞龙辊进行转动,继而使得绞龙辊通过蜗杆带动蜗轮进行转动,从而使得蜗轮带动挡板进行转动,从而使得挡板转动能够降低煤矸石的流速,从而达到避免飞溅的目的。
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公开(公告)号:CN116217162A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310024376.5
申请日:2023-01-09
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种氧化石墨烯增强再生骨料超高性能混凝土及制备方法。所述混凝土包括以下质量份数的原料:水泥570~650份、矿渣150~180份、偏高岭土100~150份、石灰石粉80~120份、再生砂300~440份、再生微粉50~80份、石英砂700~1000份、石英石粉100~200份、聚羧酸减水剂30~60份、水180~280份、氧化石墨烯0.5~0.8份;还包括钢纤维,钢纤维的体积为混凝土总体积的1.5~2.2%。本发明采用再生砂替代天然河砂,石灰石煅烧黏土体系添加矿渣和再生微粉作为辅助胶凝材料,并使用氧化石墨烯增强再生骨料,配合间歇喷淋加搅拌的方式,使氧化石墨烯均匀分布在骨料表面,以较低掺量实现明显的增强效果,得到性能优异的超高性能混凝土。
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公开(公告)号:CN114804721B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210320211.8
申请日:2022-03-29
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明提供一种高抗疲劳废弃PET塑料改性橡胶沥青混凝土的制备方法,涉及沥青材料技术领域,解决了现有技术中大掺量胶粉改性沥青混凝土抗疲劳能力不足的问题。本发明的高抗疲劳废弃PET塑料改性橡胶沥青混凝土的制备方法可以有效改善沥青分子间的电荷分布,使制备的改性橡胶沥青具有强大的静电力聚集作用,大大提高了大掺量胶粉改性沥青混凝土的抗疲劳能力。本发明工艺简单,添加剂使用量少且制备成本较低,能有效改善橡胶沥青的抗疲劳性能,同时能消耗废弃塑料瓶,具有显著的经济效益、环境效益和工程价值。
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公开(公告)号:CN115477852A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211113323.2
申请日:2022-09-14
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L95/00 , C08L53/02 , C08L75/04 , C08K5/1515
Abstract: 本发明公开了一种基于聚氨酯‑甘油醚协同作用的再生SBS改性沥青材料及其制备方法,该基于聚氨酯‑甘油醚协同作用的再生SBS改性沥青材料包括以下组分:老化SBS改性沥青、再生剂;所述再生剂为聚氨酯、1,4‑丁二醇二缩水甘油醚;所述聚氨酯的掺量为所述老化SBS改性沥青质量的0.5‑1.5%;所述1,4‑丁二醇二缩水甘油醚(BUDGE)的掺量为所述老化SBS改性沥青质量的1‑4%。本发明利用聚氨酯和1,4‑丁二醇二缩水甘油醚反应性化合物与对老化SBS改性沥青进行协同再生,使SBS改性沥青的软化点、针入度以及延度均接近原沥青,从而使再生SBS改性沥青的高温性能、低温性能均得到有效恢复,以此延长沥青路面的使用寿命,并且实现了资源重新利用化,减少了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN113443874A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110720915.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于再生混凝土技术领域,具体涉及一种纳米碳酸钙与聚丙烯纤维协同增强的再生混凝土及其制备方法。该再生混凝土,包括水泥、天然粗骨料、天然细骨料、再生粗骨料、水、纳米碳酸钙、聚丙烯纤维及聚羧酸高效减水剂等原料组成,各成分的质量配合比依次为:1:(2.19~2.26):(1.84~1.90):(0.93~0.97):(0.46~0.51):(0.010~0.044):(0.002~0.005):(0.003~0.009)。由于纳米碳酸钙的微粒子效应和高火山灰活性,掺入之后填补聚丙烯纤维带来的密实度下降,生成的C‑S‑H凝胶使浆体与聚丙烯纤维更好结合;再生骨料的粗糙表面也为纳米碳酸钙提供了更多的接触面,使得再生骨料与水泥浆体粘结更加紧密,提升再生混凝土密实度,增加抗压强度。
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公开(公告)号:CN119263733A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411438635.X
申请日:2024-10-15
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明提出了一种碳化煅烧煤矸石固废基胶凝材料及其制备方法,属于煤矸石固废利用技术领域。本发明的碳化煤矸石基胶凝材料原料包括煅烧煤矸石微粉30‑70份、预拌混凝土废渣20‑50份、水泥10‑20份、石膏0‑5份、表面活性剂0.5‑1.0份和有机胺0.1‑0.5份,首先对煤矸石固废进行破碎、磨粉和煅烧处理,后将其与预拌混凝土废渣、普通硅酸盐水泥、石膏、表面活性剂和有机胺进行混合,然后通入工业二氧化碳并进行干燥处理得到。本发明中碳化煅烧煤矸石固废基胶凝材料的性能指标与PO 42.5级水泥相当,实现了煤矸石固废大掺量利用和低碳胶凝材料的制备,工艺简单,具有实际推广应用价值。
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公开(公告)号:CN119263671A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411437455.X
申请日:2024-10-15
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B20/02 , C04B18/167
Abstract: 本发明提出了一种硫酸盐与碳化复合改性再生微粉的制备方法及其产品和应用,属于建筑材料固废回收再利用技术领域。该改性再生微粉是将废弃混凝土破碎、筛分并研磨后得到未改性再生微粉,后将未改性再生微粉浸泡在硫酸盐溶液中获得悬浮物;向悬浮物通入工业二氧化碳气体,促进硫酸盐改性再生微粉碳化反应,最后经抽滤烘干得到。本发明一方面增强再生微粉固碳效率,另一方面提升再生微粉的活性,使得改性再生微粉替代水泥制备水泥混凝土具有优异的力学性能。本发明可以提高再生微粉固化二氧化碳效率,提升其活性,复合改性再生微粉可用于生产水泥混凝土制品,且制备方法简单,具有广阔的工业应用前景。
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