一种大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土

    公开(公告)号:CN108395174B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810274723.9

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土。本发明所述大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土包括以下组分,各组分的重量为:水泥350‑450kg/m3,矿物掺合料100‑200kg/m3,细骨料750‑850kg/m3,粗骨料900‑1000kg/m3,聚羧酸高性能减水剂5‑15kg/m3,复合膨胀剂50‑60kg/m3,水150‑175kg/m3。本发明通过混凝土配合比优化设计,保证其力学性能;掺入复配有减水、保坍、缓凝、消泡、触变改性等功能组分的高性能减水剂,改善新拌混凝土流动性,保障拌合物在钢管内的密实填充,同时增强新拌混凝土触变性,显著改善拱顶水平段钢管上部脱空现象;掺入复合膨胀剂,分阶段、全过程补偿钢管混凝土的收缩变形,使得混凝土与钢管壁紧密贴合,协同受力,强化“套箍”效应,保障结构承载力。

    一种改进应变采集系统的温度应力试验机

    公开(公告)号:CN110376049A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910653007.6

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明设计一种混凝土温度应力试验机:所述的混凝土温度应力试验机包括自由试件应变采集部分和约束试件应变采集部分;所述自由试件应变采集部分通过测量预埋在混凝土中并穿过可移动组件孔洞的棱柱杆的相对位移来直接测量混凝土变形;所述约束试件的应变采集部分通过双位移传感器可计算出竖棱柱杆偏转进而得到约束条件下真实变形。本发明在保证试验保温隔热、摩擦小以及拆模方便的前提下改进了当下温度应力试验机的应变采集方法,提高试验的可靠性和重复性;设计了一种操作简单、测量精度高、自由和约束试件应变采集方式不同的温度应力试验机。

    一种轻质高延性水泥基复合材料

    公开(公告)号:CN109761564A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910215927.X

    申请日:2019-03-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高延性水泥基复合材料,该水泥基复合材料按照重量份计数包含以下组分:水泥334~442份、粉煤灰223~552份、硅灰76~78份、膨胀珍珠岩8.5~8.6份、漂珠127~129份、高效减水剂19.3~19.5份、减缩剂28.9~29.3份、增稠剂1.16~1.17份、玻璃纤维7.1~11.9份;该水泥基复合材料中按照重量份计数还包括以下组分:矿粉0.1~234份、早强剂0.1~20份。该水泥基复合材料成本较低,易于实现,且其密度不高于1400kg/m3,流动性良好,易于施工;硬化后抗折强度高于5MPa,抗压强度高于20MPa,失效四点抗弯挠度高于18000微应变。

    磨粉收尘系统及使用该系统进行磨粉收尘的方法

    公开(公告)号:CN105289815A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510609419.1

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明提供了一种磨粉收尘系统以及使用上述系统进行磨粉收尘的方法,可高精度地对水泥基材料进行逐层磨粉、吸取粉末。所述系统包括PLC控制部、磨粉部、吸尘部和收集部,其中磨粉部包括第一基座和X向导轨、Y向导轨、Z向导轨,Z向导轨移动支架上设有第一电机和固定在第一电机输出轴端的磨头及吸尘罩,吸尘罩从磨头上部外侧罩住磨头;Y向导轨固定于第一基座上,X向导轨固定于Y向导轨移动支架上;X向导轨移动支架上设有用于固定试件的夹具;吸尘部包括吸尘器和吸尘管道,所述吸尘管道一端与吸尘罩密封连接,另一端与吸尘器连接,X向导轨移动支架、Y向导轨移动支架和Z向导轨移动支架的驱动装置以及第一电机由PLC控制部控制。

    一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116535157B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310371107.6

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述受压增韧超高性能混凝土的原料包括胶凝材料、刚性弹性体、柔性弹性体、聚合物乳液、纤维、黏度控制剂、减水剂、粗骨料、水;所述纤维为钢纤维和聚合物纤维的混合物,钢纤维与聚合物纤维的体积比为0~1.2:0.5~1.8;所述刚性弹性体为金属弹簧,所述柔性弹性体为塑胶颗粒,所述聚合物乳液为氯丁乳胶、丁苯乳胶、丁腈乳胶中的一种或两种以上任意比例混合。本发明提出了基于基体~增韧体协同增韧的受压增韧设计方法,实现了超高性能混凝土受压应力~应变曲线中弹性段、微裂纹扩展段和主裂纹扩展与破坏阶段的全方位受压性能提升。

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