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公开(公告)号:CN103396058A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310321513.8
申请日:2013-07-29
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 杨华全 , 王述银 , 李家正 , 石妍 , 董芸 , 严建军 , 彭尚仕 , 吴新霞 , 周世华 , 肖开涛 , 林育强 , 陈霞 , 李响 , 张亮 , 王磊 , 高志扬 , 张建峰 , 阮波 , 黄立
Abstract: 本发明提供一种水硬性微膨胀水泥胶砂岩塞炮孔堵材,所述炮孔堵材的原料组分按照重量份配比为:微膨胀水泥50~80份,矿渣粉20~50份,砂子250~300份,早强减水剂1.0~1.2份,速凝剂2.5~7份,水30~40份。本发明提供一种水硬性微膨胀水泥胶砂岩塞炮孔堵材的配置方法。本发明制得的炮孔堵材具有快速凝结硬化、足够的早期强度,抗渗性好、自身微膨胀,密实性强、低水化温升及施工方便、无毒环保等特点。
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公开(公告)号:CN118670946A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410614418.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 云南省滇中引水工程有限公司 , 长江水利委员会长江科学院 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Inventor: 吕兴栋 , 胡军 , 周世华 , 张兴凯 , 夏求林 , 潘少华 , 张延杰 , 杨连云 , 石妍 , 李培富 , 李明霞 , 欧阳林 , 张建峰 , 曹立 , 高志扬 , 蒋文广 , 王世美 , 张秀贞 , 霍金阳 , 李佰龙 , 阮波
Abstract: 本发明提供了一种用于室内测试喷射混凝土耐久性的装置。所述装置包底座、支架和顶板,在底座上设有外套防护罩的高压测试装置和侵蚀性离子溶液储存箱;所述高压测试装置包括高压测试罐和活动盘,活动盘通过升降架安装在高压测试罐内,在活动盘上设置有带传感器的喷射混凝土测试盘;所述顶板上设置有吊装组件和封盖组件。本发明将放置有喷射混凝土测试片的测试盘放置在高压测试罐内,向着高压测试罐内加入侵蚀性离子溶液,从而通过传感器检测侵蚀性离子对于喷射混凝土的浸入,同时使用高压泵可以向着高压测试罐内泵入空气,生高压条件,满足使用者在室内对于喷射混凝土在荷载驱动侵蚀性离子以复杂路径浸入条件下的耐久性测试。
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公开(公告)号:CN116836572A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310456415.9
申请日:2023-04-26
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种复合耐酸水泥混凝土防护涂层材料及其制备方法和应用。该方法包括在包括采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)混合助溶剂的有机溶液中加入偏高岭土、硅灰石粉、纳米SiO2等混合粉体,通过弱酸激发、混合均质分散即得到涂层材料。该涂层材料可直接涂抹于底漆处理后的混凝土表面,由于涂层材料主要成分为无机物,具有不易老化、耐久性好、界面粘接性能佳、耐酸性腐蚀和成本低的特点,且使用工艺简单高效。
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公开(公告)号:CN115259730B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210562082.3
申请日:2022-05-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C04B24/16
Abstract: 本发明公开一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。包括以下质量百分比的各组分:凝灰岩粉50~70%、超细粉体30~50%;所述凝灰岩粉的制备方法如下:将凝灰岩矿与六偏磷酸钠、三聚氰胺、活性激发剂混合,然后进行球磨,球磨时间为1~2h,得到所述凝灰岩粉。本发明通过将凝灰岩与三聚氰胺、活性激发剂进行混磨,三聚氰胺一方面可以提高粉磨效率,另一方面可以起到减水效果,从而提高复合掺合料的流动度比;同时在粉磨时加入活性激发剂,在机械力化学作用和化学激发的共同作用下,提高复合掺合料的活性指数,保证混凝土各龄期的强度。
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公开(公告)号:CN114685117B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202210288568.2
申请日:2022-03-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C04B28/04 , E02B3/16 , E02D15/00 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种水工ECC材料及其应用,属于水利工程材料领域,该材料包括水泥25‑34wt%、粉煤灰23‑30wt%、硅灰15‑20wt%、细骨料26‑32wt%、复合纤维网片1.25‑1.7%、减水剂0.1‑0.24wt%、增稠剂0.03‑0.07wt%;复合纤维网片是将复合纤维浸渍在水性环氧树脂和固化剂中,混合均匀,取出复合纤维摊铺后切削或破碎成小片网状结构后制成;复合纤维为按照重量比(0.3‑0.6):1组成的PVA纤维和碳纤维,或PVA纤维和玄武岩纤维。制备的水工ECC材料具有更好的抗压、抗裂、抗弯折和抗冻性能,与四周老旧混凝土的粘结性能更好。
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公开(公告)号:CN115096747A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210628060.2
申请日:2022-06-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种测定混凝土连续级配骨料性能指标的方法。所述方法具体包括依次对骨料干燥处理、固化封闭、水中浸泡、质量称重和体积定量步骤,试验借助定量容器、蒸馏水、石蜡、无水乙醇等装置和材料进行,控制试验过程中的环境温度为(20‑22)℃,根据各步骤中整体质量的变化情况计算出骨料自然状态的含水率、干燥表观密度、饱和面干吸水率、饱和面干密度。本方法原理明确、步骤简单、操作方便,数据稳定性好、重演性高、离散程度低,避免了现有技术存在的人为操作误差大、主观经验影响严重的不足,可用于仪器设备的开发及计算软件相关算法的编制。
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公开(公告)号:CN114409967A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210106248.0
申请日:2022-01-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C08L1/02 , C08L33/02 , C08L33/24 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K7/26 , C09K3/12 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F222/20
Abstract: 本发明提供了一种复合吸水材料及其制备方法和应用,属于水利工程防渗堵漏技术领域。所述复合吸水材料包括以下重量份组分:高吸水树脂100份,填料200~400份,改性植物纤维300~500份;所述填料为膨润土、粘土、石灰石、粉煤灰、高岭土中至少一种;所述改性植物纤维的制备方法如下:将植物纤维置于质量浓度为15%~20%硅酸钠溶液中浸泡2~4h,然后取出晾干;所述硅酸钠溶液与所述植物纤维的质量比为(8~10):1。此外,本发明还提供了所述复合吸水材料及高吸水树脂的制备方法,通过本发明的方法制备的复合吸水材料具有优良的吸水性能和强度,采用该复合吸水材料制备的堵漏材料能够有效实现对堤坝渗漏的封堵。
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公开(公告)号:CN113914320A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111207724.X
申请日:2021-10-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种土石堤坝集中渗漏自动投料封堵装置及定位投料封堵方法。所述封堵装置包括支撑框架、封堵材料储存箱、电动推杆、曲柄连杆机构和连接在下料斗出料口处的带有活动底盖的投料盒,活动底盖通过提拉支架与投料盒的盒体连接,电动推杆通过曲柄连杆机构与活动底盖连接。在封堵装置上设有定位控制系统,投料封堵之前,PLC控制系统通过输入施工现场勘测得到的集中渗漏点进口抢险坐标及相关参数计算出该渗漏点的水平投料范围;封堵装置过程中通过水利雷达和GPS定位模块对其进行定位,并在到达投料范围时自动投料封堵。本发明在投料过程中可以自动定位,并在定位准确后自动执行封堵材料投放,提高抢险速度,减少了抢险人员的工作量。
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公开(公告)号:CN108821687B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810775731.1
申请日:2018-07-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明提供一种用高密度尾矿作骨料的水工抗冲耐磨混凝土及其制备方法。本发明水工抗冲耐磨混凝土由下述重量份配比的原料制成:水146~150份,水泥255~306份,超细磷渣粉49~150份,粉煤灰微珠50~122份,纳米SiO215~25份,轻烧氧化镁19~30份,尾矿砂855~893份,尾矿石1337~1397份,聚羧酸系高性能减水剂3.0~10.0份。本发明水工抗冲耐磨混凝土用废弃尾矿作为骨料,既解决了尾矿废弃物排放占用大量土地且污染环境问题,实现了固体废弃物的资源化利用,同时又具有制备工艺简单、抗冲耐磨性能良好、抗裂能力优且制备过程对环境无污染、经济性好等技术优势,利于工程大规模生产与应用。
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公开(公告)号:CN112198301A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011021207.9
申请日:2020-09-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了用于水利水电工程中的水下不分散浆液性能测试系统及方法。所述测试系统包括上敞口式透明水箱、注浆漏斗、试验烧杯和试模,在透明水箱的上部设有溢水孔,在透明水箱内设有搅拌器和加热元件,所述注浆漏斗通过漏斗支架架设在透明水箱中部上方。本发明能够控制水温、水流状态、加料入水位置,能够模拟现场环境测试水下不分散浆液的水下扩展度、水下凝结时间、水下抗压强度,以及水体的悬浊物含量和pH值。此方法个性化定制不同的试验环境,模拟现场工况,试验方案科学合理,通过多个量化指标,对比分析水下不分散浆液的抗分散能力、拌和物性能及力学性能,为水下不分散浆液的方案比选、真实性能评价等提供技术支撑。
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