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公开(公告)号:CN104761229B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510115199.7
申请日:2015-03-16
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02W30/91
Abstract: 本发明属于建筑材料领域,特别涉及一种利用工业固体废弃物的自密实混凝土及其制备方法。本发明单方混凝土中粉体材料的绝对体积占16%~23%,粗骨料的绝对体积占28%~35%,细骨料的绝对体积占23%~38%,水的体积占15%~19%,混凝土外加剂的固含量占粉体材料质量的0.05%~0.5%;粉体材料中各原料及质量分数分别为磷石膏30%~65%、矿渣粉30%~55%、钢渣粉2%~10%、硅酸盐水泥0~5%、石灰石粉0~25%、粉煤灰0~30%。本发明混凝土先通过湿磨配制改性磷石膏浆,然后按照净浆到砂浆,再到混凝土的顺序,逐级配制流动性能和抗离析性能满足要求的净浆、砂浆和自密实混凝土。本发明混凝土具有高流动、高抗离析等性能。本发明所制备的自密实混凝土具有低碳低成本的特点,能够大量消耗固废磷石膏,有利于保护环境。
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公开(公告)号:CN103556639B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310465710.7
申请日:2013-10-09
Applicant: 清华大学 , 北京华石纳固科技有限公司
IPC: E02D15/06
Abstract: 本发明涉及一种水下不分散的水泥基自密实材料施工方法,步骤1:确定水下浇筑部位;步骤2:分别设置水泥基自密实材料浇筑点和水溶性高分子聚合物溶液灌注点,水泥基自密实材料浇筑点与水溶性高分子聚合物溶液灌注点都必须与水下浇筑部位连通;步骤3:将水溶性高分子聚合物溶解于水中形成水溶性高分子聚合物溶液,通过水溶性高分子聚合物溶液灌注点向水下浇筑部位注入,水溶性高分子聚合物在水中溶解从而改变水的物理性质,使水泥基自密实材料进入水溶性高分子聚合物溶液中不分散;步骤4:通过水泥基自密实材料浇筑点向水中浇筑水泥基自密实材料,依靠水泥基自密实材料自重将水下浇筑部位充填密实并最终形成水下不分散混凝土。
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公开(公告)号:CN103898877A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410159054.2
申请日:2014-04-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土施工方法,包括:步骤一,在预定的槽体内堆积石块形成堆石体;步骤二,在堆石体的上表面浇筑自密实混凝土,直至自密实混凝土填充堆石体的石块之间的空隙;步骤三:在自密实混凝土初凝前,碾压堆石体的上表面,步骤四:自密实混凝土凝固,形成堆石混凝土。通过本发明的方法,直接在堆石体的上表面浇筑自密实混凝土,自密实混凝土的自由流动充填堆石体的石块之间的空隙,通过碾压堆石体的上表面,增强了自密实混凝土在堆石体中的流动性,有利于自密实混凝土和堆石体中空气的排出,提高了堆石混凝土的密实性。
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公开(公告)号:CN101285302A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810114515.9
申请日:2008-06-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种混凝土大坝沉箱加固方法,涉及一种混凝土坝的加固方法。该加固方法将沉箱放置在需要加固的大坝坝段前位置,形成沉箱群;采用钢筋混凝土沉箱作为抛石型堆石混凝土的施工仓面,后采用抛石型堆石混凝土快速回填沉箱箱格及沉箱与坝体间的衔接,并采用普通型堆石混凝土浇筑至设计高程,完成混凝土坝的坝前加固。该方法无需放空水库,施工简便,在提高施工效率和节约施工成本方面具有显著的效果,所形成的抛石型混凝土填充沉箱结构密实度高、水泥用量少、水化温升低、体积稳定性好、抗渗性能好,综合性能优良,同时还具有节能环保等优点。
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公开(公告)号:CN119719886A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411736530.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 清华大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/213 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本公开提供的一种堆石骨架孔隙网络的识别方法,包括:采用六面体体素对堆石混凝土模型进行离散化,将堆石的几何信息映射到离散化模型上,进而提取模型中的孔隙空间;基于所提取的孔隙空间,遍历其中每个体素,搜索孔隙空间内以各体素为中心的最大立方体,得到一个最大立方体集合;基于该最大立方体集合,删除其中冗余的最大立方体,剩余各最大立方体分别对应一个孔隙;从尺寸最大的孔隙出发,逐级向外搜索并连接相邻的孔隙,在此过程中划分主孔隙、喉口并确定连接路径,完成堆石骨架孔隙网络识别,其中主孔隙为在其邻域范围内尺寸最大的孔隙,喉口为与多个主孔隙同时存在连通关系的孔隙。本公开识别方法的运算效率和精度高。
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公开(公告)号:CN119416573A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411497572.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F18/27 , G16C60/00 , G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G01K13/00 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本公开提供的堆石混凝土一体化浇筑坝体温度监控方法:浇筑混凝土前,构建多种条件下一体化浇筑堆石混凝土的仓内温度场分布的多元回归模型;获取待监控施工仓面的相关参数并设定水化热温升过程中的关键特征时刻,基于多元回归模型得到待监控施工仓面的仓内温度场分布函数;利用该函数对待监控施工仓面的仓内温度及其梯度的最大值进行预测,得到满足施工要求的仓内温度场分布函数,选择该函数中的若干点作为代表性温度测点并埋入温度计;现场浇筑混凝土时,根据各温度测点的监测结果对仓内温度场分布函数进行动态更新;根据动态更新的仓内温度场分布函数对仓内温度进行监控。本公开可显著降低大坝因温度异常或环境突变导致的开裂风险。
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公开(公告)号:CN117235849A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311115595.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司 , 清华大学 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
Inventor: 刘原峰 , 张奎 , 金峰 , 周虎 , 王国辉 , 张光辉 , 杨涛涛 , 丁发俊 , 余江深 , 吴静 , 张家托 , 李福铭 , 涂小龙 , 杨武 , 董帮伟 , 姬广祥 , 张哲铭 , 杨佳琦 , 魏大川
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土施工层面质量评价方法及装置,步骤一:在每仓堆石混凝土浇筑完成并硬化后,对施工层面上的外露堆石情况进行测量统计;步骤二:在新一仓堆石堆积到施工层面前,对施工层面上的细粉颗粒进行清理收集,对收集的细粉颗粒进行称量,用称量得到的总质量除以收集所对应的层面面积,得到单位面积的细粉颗粒含量;步骤三:将堆石外露高度的分布概率、堆石外露率和单位面积的细分颗粒含量作为堆石混凝土施工层面的质量控制指标;步骤四:判断质量控制指标是否满足要求,若满足则代表堆石混凝土施工层面质量满足施工要求,能够继续施工;否则,需要对施工层面继续进行冲毛处理,直到质量控制指标满足标准值。
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公开(公告)号:CN116901215A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311109922.1
申请日:2023-08-31
Applicant: 国网新源集团有限公司 , 清华大学 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院
Abstract: 本公开提供的一种两级配堆石混凝土及其施工方法,两级配堆石混凝土由粒径150~350mm的中块石集料与粒径大于350mm的大块石集料组成的两级配堆石体与填充堆石体内空隙的高性能自密实混凝土组成。施工方法包括:准备中块石集料与大块石集料;支立模板或其替代物,通过水平和垂直入仓中的任意一种或两种将中块石集料和大块石集料同时送入浇筑仓至设定高度,形成堆石率65~70%的两级配堆石体;浇筑高性能自密实混凝土流动填充两级配堆石体内部空隙形成完整的两级配堆石混凝土。本公开可提高堆石混凝土的堆石率,降低水泥用量及水化热,具有节能环保经济等优点;采用垂直与水平入仓相结合的堆石入仓方法,保证堆石混凝土施工效率。
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公开(公告)号:CN113738387B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110832874.3
申请日:2021-07-22
Applicant: 清华大学 , 湖北省交通规划设计院股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种TBM石渣就地洞内利用的方法及装置,其中,方法包括:采集TBM开挖时的石渣,筛分出大于预设粒径的石渣,存储于洞内料仓中的同时,将剩余的石渣运出洞外;在开挖掘进过程中,同步在TBM的主机后方安装衬砌模板,并采用石料输送机将料仓中的石渣回填至围岩与衬砌模板之间的空隙,形成对围岩进行支承的块石骨架;将剩余的石渣按照粒径筛分为粗骨料、细骨料与石粉掺合料,以作为混凝土原材料配置洞渣自密实混凝土,并将洞渣自密实混凝土泵送至已有的块石骨架的衬砌空间内,形成堆石混凝土结构的隧洞衬砌。本申请实施例的方法可以有效就地洞内利用石渣,达到隧道工程的安全、环保、经济、优质的隧洞衬砌施工的目的。
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公开(公告)号:CN109187139B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201811222256.1
申请日:2018-10-19
Applicant: 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自密实混凝土水化进程监测系统,自密实混凝土水化进程监测系统包括:恒温水箱;用于储存混凝土的制样筒,制样筒设在恒温水箱内,以便试样外部环境温度相同;用于对制样筒内的混凝土施加压力的施压装置;压力监测装置,压力监测装置与施压装置相连,用于检测施压装置对制样筒内的混凝土施加的压力大小;温度监测装置,温度监测装置设在制样筒内,用于检测制样筒内混凝土的温度变化。根据本发明实施例的自密实混凝土水化进程监测系统,实现了对自密实混凝土在加压受荷作用下水化过程的实时、连续监测,监测结果真实、准确,监测过程高效、便捷。
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