超高性能混凝土掺合料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107010860B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710224966.7

    申请日:2017-04-07

    CPC classification number: Y02W30/94

    Abstract: 本发明公开了一种超高性能混凝土掺合料及其制备方法,按质量百分数计由如下组分组成:钢渣粉30~45%、低温稻壳灰粉35~50%、赤泥粉10~23%、脱硫石膏粉5~15%、增效剂0~5%、抑缩剂0.03~0.1%、气相二氧化硅0.3~1%。本发明的超高性能混凝土掺合料综合利用了钢渣、低温稻壳灰、赤泥和脱硫石膏这几种固体废弃物,通过合理调配和粉体改性,所制备的矿物掺合料可等量替代硅灰配制超高性能混凝土,同时还能改善其力学性能、抑制塑性收缩和后期收缩。

    一种水泥基浆体水下抗分散性能测试方法

    公开(公告)号:CN107515176A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710766523.0

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: G01N13/00

    Abstract: 本发明公开了一种水泥基浆体水下抗分散性测试方法,包括以下步骤:(1)将新拌水泥基浆体加入装混凝土的容器中,封闭容器;(2)通过气泵对容器进行加压,当容器内部达到一定数值以后,保持压力稳定;(3)开启连接到容器底部或底侧的输送管道,使得水泥基浆体的在空气压力驱动下沿输送管道流动到水槽中,所述输送管道出口设置在水中;在水泥基浆体输送的过程中保持容器内部的气压稳定;(4)连续输送水泥基浆体一段时间后,关闭输送管道,停止水泥基浆体的输送,测试水溶液的浊度和pH值;(5)容器底部设置成型试模,对经水冲刷的浆体成型,试验强度。本发明方法模拟浆体泵送情况,反映水泥基浆体的泵送应用的情况和效果表现,测试结果准确可靠。

    一种降低混凝土基础收缩差的装置和方法

    公开(公告)号:CN105064689B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510402411.8

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种降低混凝土基础收缩差的装置,热水循环水箱和冷水循环水箱通过阀门连通;热水循环水箱内设有电热管,电热管穿过热水循环水箱的侧壁并连接有温控开关;还包括温度采集系统,温度采集系统包括控制系统和与控制系统电连接的测温元件,控制系统与所述温控开关电连接。本发明还提供了一种降低混凝土基础收缩差的方法,利用第一冷却水管反向通热水,给先浇筑的下层混凝土层升温,以达到降低后浇筑的上层混凝土层和先浇筑的下层混凝土层基础温差的目的,使后浇筑的上层混凝土层和先浇筑的下层混凝土层的温度变形趋于同步,降低后浇筑的上层混凝土层受约束程度,从而解决温度应力水平高,以及后浇筑的上层混凝土层开裂风险大的问题。

    一种碎石基床注浆饱满性检测传感器及检测系统

    公开(公告)号:CN106894404A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710175174.5

    申请日:2017-03-22

    CPC classification number: E02D1/02 G01D21/02

    Abstract: 本发明涉及土建工程领域,特别涉及一种碎石基床注浆饱满性检测传感器及检测系统。包括,信号采集器及与该信号采集器连接的平板电容;所述信号采集器包括介电常数测量仪,所述介电常数测量仪通过测量平板电容两个极板间的介电常数变化判断是否有注浆到达该平板电容所在位置。本发明通过在基床注浆施工中的基床中设置一个或多个平板电容,采用感应平板电容介电常数变化的方式感应各个平板电容处是否有注浆,从而达到感应基床中注浆是否饱满的目的;本发明不仅保证了后注浆基床的饱满度,而且能够监控注浆工艺的施工顺序,有效减少浆体的浪费和对环境的污染。

    一种混凝土结构开裂监控系统及其开裂监控方法

    公开(公告)号:CN106706758A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710151193.4

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土结构开裂监控系统及其开裂监控方法,其系统包括数据采集器、数据处理装置以及传感器组;其中,传感器组由至少四个传感器构成,每个传感器分别设置在混凝土结构内部的不同位置,以检测混凝土结构中的振动信号;数据采集器将各个传感器所检测到的振动信号传输至数据处理装置;数据处理装置判断接收的振动信号是否为混凝土结构开裂的特征信号,当振动信号为特征信号时,分别记录各个传感器检测到特征信号的时间信息,并根据各个传感器在混凝土结构中的位置信息和传感器之间检测到特征信号的时间差,计算出混凝土结构发生开裂的位置。因此,本发明能够实时获取凝土构筑物开裂时间和开裂位置,从而选择适当的修补方案和时机。

    一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法及装置

    公开(公告)号:CN109374870B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201811612885.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种水泥基自修复材料修复性能的评价方法及装置,该方法包括如下步骤:对水泥基自修复材料试样加载压力,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直到产生的裂缝达到设定的宽度,维持恒定加载压力;再对水泥基自修复材料待测试样进行养护,并同步进行裂缝宽度变化的动态监测,直至裂缝自修复愈合达到稳定状态,最后对动态监测获取的数据进行分析评价。本发明可实时观测水泥基试样表面裂缝的应力‑应变变化情况,可以直观的反映水泥基材料修复过程中应力‑应变的变化过程,还可实时观测裂缝随龄期增长时的变化过程,通过观察裂缝的动态变化评价水泥基材料自修复性能。

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