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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:CN119462052A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411661287.2
申请日:2024-11-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种淤泥固化材料及其制备方法,涉及岩土工程技术领域。本发明淤泥固化材料的制备方法包括以下步骤:(1)将磷石膏和淤泥混合,得到混合淤泥;(2)将固化剂加入所述混合淤泥中,固化,得到所述淤泥固化材料;所述固化剂为石灰和矿渣的混合物。本发明以石灰和矿渣为固化剂对磷石膏和淤泥的混合物进行固化,所得的固化材料的强度远高于单纯水泥固化材料的强度。本发明可以实现工业废物磷石膏和矿渣的回收利用,具有重要的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN115787840B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211522880.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及建筑结构构件技术领域,具体涉及一种装配式钢管约束混凝土柱‑RC梁复合式节点及安装方法。包括装配式钢管约束钢筋混凝土柱和钢筋混凝土梁,装配式钢管约束钢筋混凝土柱包括钢筋混凝土柱及包裹在节点区上端柱钢管、节点区钢管、节点区下端柱钢管,其中节点区钢管包括节点区上部钢管、节点区下部钢管、第一对拉凹槽钢板、第二对拉凹槽钢板。节点区环形钢板、外伸开孔隔板,对拉凹槽钢板为上下部钢管端部提供拉力约束,内部十字结构使得混凝土约束区域扩大。该节点加强了节点区钢管对混凝土的约束作用、增加结构稳定性、且抗剪、轴压承载力高,实现了“强节点弱构件”目的,安装方法降低了现场施工难度和繁杂程度,提高了施工效率。
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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:CN118194643A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410291258.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种基于自适应网格的结构可靠度预测方法、装置、介质及产品,涉及结构可靠度分析领域,方法包括对输入变量对应的k维超矩形空间应用自适应网格算法进行网格划分,根据划分出的网格节点的功能函数值确定网格单元的类型,根据网格单元的类型以及网格单元的可靠度确定待预测结构的可靠度。本发明应用自适应网格算法提高了可靠度预测的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN112069578B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010907549.4
申请日:2020-09-01
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种再生混凝土梁开裂弯矩数据处理方法、装置及存储介质,方法包括:导入压碎指标和用于修正开裂弯矩的再生骨料参数信息,并根据所述压碎指标对所述再生骨料参数信息进行修正处理,得到混凝土塑性影响系数;将所述混凝土塑性影响系数代入开裂弯矩计算公式进行计算,得到开裂弯矩。本发明结合了现行再生混凝土规范并考虑了再生骨料分类对再生混凝土梁开裂弯矩的影响,考虑再生骨料取代率下的开裂弯矩公式的具体参数进行修正,并按照骨料分类进行区分处理,且与现行混凝土规范相结合,提高了工程实用性及开裂弯矩的精度,从根本上解决了当前再生混凝土梁开裂弯矩存在的问题。
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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:CN115787840A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211522880.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及建筑结构构件技术领域,具体涉及一种装配式钢管约束混凝土柱‑RC梁复合式节点及安装方法。包括装配式钢管约束钢筋混凝土柱和钢筋混凝土梁,装配式钢管约束钢筋混凝土柱包括钢筋混凝土柱及包裹在节点区上端柱钢管、节点区钢管、节点区下端柱钢管,其中节点区钢管包括节点区上部钢管、节点区下部钢管、第一对拉凹槽钢板、第二对拉凹槽钢板。节点区环形钢板、外伸开孔隔板,对拉凹槽钢板为上下部钢管端部提供拉力约束,内部十字结构使得混凝土约束区域扩大。该节点加强了节点区钢管对混凝土的约束作用、增加结构稳定性、且抗剪、轴压承载力高,实现了“强节点弱构件”目的,安装方法降低了现场施工难度和繁杂程度,提高了施工效率。
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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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