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公开(公告)号:CN106747100A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611239613.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 广州大学 , 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: C04B28/04
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2201/52 , C04B18/08 , C04B14/06 , C04B18/146 , C04B2103/302 , C04B2103/304 , C04B14/02 , C04B20/0076
Abstract: 本发明涉及一种高强机制山砂混凝土,其原料包含下述重量份的下述组分:水泥320~360份,粉煤灰80~110份,机制山砂660~720份,碎石960~1230份,硅粉80~120份,水150~165份,减水剂10.5~12.5份,引气剂4~7份。本发明混凝土使用的细骨料为机制山砂,达到C60高强度等级,能够满足超高层建筑所采用的混凝土的强度要求。本发明制得的混凝土坍落度损失小,初始坍落度在210~240mm范围内,扩展度亦不小于500mm,通过引气剂适当引气,使混凝土中能分布均匀的微气泡起到滚珠效应,有效提高混凝土初始扩展度,混凝土可泵性能好。
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公开(公告)号:CN104692731B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510091982.4
申请日:2015-02-28
Applicant: 广州大学 , 中建三局第一建设工程有限责任公司
Inventor: 焦楚杰
Abstract: 本发明公开了一种聚合物抗裂砂浆及其制备方法和应用。所述聚合物抗裂砂浆由P.O 42.5R水泥、中砂、水、聚丙烯纤维、乳胶粉、纤维素醚、木质纤维、高效减水剂按质量比800~1200:2400~2600:450~550:4~5:6~18:1~4:1~8:12~23。按比例和投料顺序添加各种原材料,进行搅拌即得本发明所述聚合物抗裂砂浆。使用本发明聚合物抗裂砂浆对蒸压加气混凝土砌块墙体抹面,可显著提高蒸压加气混凝土砌块墙体抹面层的抗裂性能,增强砂浆与墙体的粘结强度;同时可使新拌砂浆的凝结时间延长,增加可操作的抹面施工时间。
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公开(公告)号:CN103073240B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310022894.X
申请日:2013-01-22
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司 , 广州大学
Abstract: 本发明涉及一种有利于控制温度和收缩裂缝的大体积混凝土及其施工的施工工艺,大体积混凝土各组分的重量配比为水泥:粗骨料:细骨料:水为1:3~3.5:2~2.3:0.45~0.55;施工方法①试配;②进行混凝土立方抗压强度测试;③测试合格后按照试配选取的材料及配比中的组分进行混凝土原料的混合;④混凝土采用“分段定点,一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的浇筑方法,并采取二次振捣法;在每层混凝土的前中后布置三道振动气砼进行振捣;⑤在混凝土终凝后覆盖塑料薄膜和/或覆盖一层1cm厚的麻袋和/或浇水养护,养护时间不得少于14天;⑥在混凝土浇筑垂直高度、表面的边缘与中间分别布置测温点并采用热电偶温度计测温。本发明具有时间可控、高抗裂的优点。
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公开(公告)号:CN104692731A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510091982.4
申请日:2015-02-28
Applicant: 广州大学 , 中建三局第一建设工程有限责任公司广西分公司
Inventor: 焦楚杰
Abstract: 本发明公开了一种聚合物抗裂砂浆及其制备方法和应用。所述聚合物抗裂砂浆由P.O 42.5R水泥、中砂、水、聚丙烯纤维、乳胶粉、纤维素醚、木质纤维、高效减水剂按质量比800~1200:2400~2600:450~550:4~5:6~18:1~4:1~8:12~23。按比例和投料顺序添加各种原材料,进行搅拌即得本发明所述聚合物抗裂砂浆。使用本发明聚合物抗裂砂浆对蒸压加气混凝土砌块墙体抹面,可显著提高蒸压加气混凝土砌块墙体抹面层的抗裂性能,增强砂浆与墙体的粘结强度;同时可使新拌砂浆的凝结时间延长,增加可操作的抹面施工时间。
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公开(公告)号:CN103073240A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310022894.X
申请日:2013-01-22
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司广西分公司
Abstract: 本发明涉及一种有利于控制温度和收缩裂缝的大体积混凝土及其施工的施工工艺,大体积混凝土各组分的重量配比为水泥:粗骨料:细骨料:水为1:3~3.5:2~2.3:0.45~0.55;施工方法①试配;②进行混凝土立方抗压强度测试;③测试合格后按照试配选取的材料及配比中的组分进行混凝土原料的混合;④混凝土采用“分段定点,一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的浇筑方法,并采取二次振捣法;在每层混凝土的前中后布置三道振动气砼进行振捣;⑤在混凝土终凝后覆盖塑料薄膜和/或覆盖一层1cm厚的麻袋和/或浇水养护,养护时间不得少于14天;⑥在混凝土浇筑垂直高度、表面的边缘与中间分别布置测温点并采用热电偶温度计测温。本发明具有时间可控、高抗裂的优点。
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公开(公告)号:CN113836811B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111140305.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 广州大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种混凝土配合比多目标控制优化方法,包括以下步骤:建立混凝土配合比对性能的预测模型,使用遗传算法优化神经网络建立混凝土配合比对性能的预测模型,以大量的配合比样本数据训练预测模型;建立配合比优化的目标函数;迭代寻优,寻找符合目标的配合比,以粒子群优化为策略进行随机搜索,将种群中每个粒子计算目标函数值并进行比较,更新粒子群,寻找群体极值,群体极值所对应的粒子即目标配合比。本发明可以根据不同地区的原材料进行学习,可以对各个地区的不同源材料价格进行配合比设计,并且本发明可以适用于不同的混凝土载体,可以根据不同的性能指标,设计需要的混凝土配合比。
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公开(公告)号:CN117843283A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311635614.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 广州大学 , 中山市东峻混凝土有限公司
IPC: C04B24/42 , B01J19/18 , B01F27/90 , C04B103/65
Abstract: 本发明提供一种高渗透性混凝土密封防水剂及其制备方法,属于混凝土防水剂的制备技术领域,按重量份计,由如下组分的原料制成:环氧树脂6~10份,聚酰胺2~4份,聚氧乙烯脂肪醇醚0.6~1.2份,十六烷基三甲氧基硅烷0.8~1.6份,甲基三羟基硅烷0.4~0.8份,聚丙烯纤维1.5~3.0份,减水剂3~5份,三乙醇胺2~5份,松香酸钠0.9~1.6份,烷基磺酸钠0.8~1.4份,去离子水40~60份。本发明解决现有技术中的于混凝土防水剂制作的防水层的优化方面不够完善,很容易产生毛细孔和微小裂纹,使建筑物使用年限较短,且对于搅拌后的装置内部清洗也不方便人工进行清洗,导致上述发明整体局限性较大的问题。
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公开(公告)号:CN114620982A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210243335.0
申请日:2022-03-11
Applicant: 广州大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/40 , C04B111/52
Abstract: 本发明提供了一种高渗透透水混凝土及其制备方法。本发明的高渗透透水混凝土,包括如下质量份的原料:珊瑚骨料425‑430份,砂40‑50份,水泥220‑225份,水100‑110份,掺合料30‑50份,纤维1‑2份和减水剂0‑1份。本发明以珊瑚料作为骨料,能够有效解决沿海地区骨料紧缺等问题,既有利于节约成本,同时有利于固废资源的二次利用;利用珊瑚骨料制备的高渗透透水混凝土表现出良好的空隙结构,可以满足快速排水的需求,透水性能优异。
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公开(公告)号:CN113836811A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111140305.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 广州大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种混凝土配合比多目标控制优化方法,包括以下步骤:建立混凝土配合比对性能的预测模型,使用遗传算法优化神经网络建立混凝土配合比对性能的预测模型,以大量的配合比样本数据训练预测模型;建立配合比优化的目标函数;迭代寻优,寻找符合目标的配合比,以粒子群优化为策略进行随机搜索,将种群中每个粒子计算目标函数值并进行比较,更新粒子群,寻找群体极值,群体极值所对应的粒子即目标配合比。本发明可以根据不同地区的原材料进行学习,可以对各个地区的不同源材料价格进行配合比设计,并且本发明可以适用于不同的混凝土载体,可以根据不同的性能指标,设计需要的混凝土配合比。
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公开(公告)号:CN111320435B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010159500.5
申请日:2020-03-13
Applicant: 广州大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明提供了一种油页岩渣混凝土配合比的设计方法,属于混凝土配制技术领域以及固体废弃物建筑材料资源化利用领域。本发明将油页岩渣以粗骨料的形式来制备混凝土,包括以下步骤:(1)测定各类原材料的表观密度;(2)计算水胶比,确定单位用水量和初始砂率、油页岩渣体积取代率;(3)计算胶凝材料单位用量以及水泥和硅粉的用量,确定减水剂和钢纤维的掺量;(4)根据钢纤维的体积率,调整砂率;(5)计算砂、石、油页岩渣、预湿用水的单位用量。本发明针对性强、可操作性好、能实现油页岩渣建筑资源化利用、具有明显的社会和经济效益。
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