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公开(公告)号:CN117686403A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311718439.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 中水东北勘测设计研究有限责任公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于水工沥青混凝土渗透性能检测技术领域,具体涉及一种开级配沥青混凝土循环水多通道静压渗透试验装置及方法,该装置由多通道加压系统、试件承压系统、渗透水计量系统和循环水系统组成;多通道加压系统由静压水箱和多个施压软管构成;渗透水计量系统上接试件承压系统。循环水系统由循环水箱、计量泵和输水软管组成,循环水系统与多通道加压系统形成水循环闭合回路。本发明渗透通道多,试验效率高;水头高度调节灵活,渗透系数量程大,能够兼顾整平胶结层、排水层等沥青混凝土测试需求;管路排气好,压力准确;承压仓底板透水效率高,渗透水体积更符合实际;溢流水循环利用,水资源利用率高,溢流水处理难度低,操作便捷。
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公开(公告)号:CN116756982A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310761387.1
申请日:2023-06-26
Applicant: 中水东北勘测设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G16C20/30 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/12 , G06F111/10 , G06F113/26
Abstract: 本发明属于地下工程支护技术领域,具体涉及一种速凝体系下软固态湿喷混凝土剪切模量预测方法。本发明主要针对实际施工过程受喷面粘附软固态湿喷混凝土剪切模量无法估计的技术难题,以超声波速为连接纽带,建立了贯入强度与剪切模量的定量关联表达式,通过实测受喷面粘附湿喷混凝土贯入强度,实现了混凝土与速凝剂混合后、初凝前的剪切模量预测,可为深刻认识混凝土射流冲击‑粘附过程、反馈调节材料性能与施工工艺参数提供技术参考;本发明预测方法实现了混凝土与速凝剂混合后、初凝时间以前任意时刻的湿喷混凝土剪切模量预测。
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公开(公告)号:CN116754753A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310761378.2
申请日:2023-06-26
Applicant: 中水东北勘测设计研究有限责任公司
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明属于地下工程支护技术领域,具体涉及一种受喷面粘附湿喷混凝土屈服剪切应力原位评估方法。本发明主要针对受喷面粘附湿喷混凝土屈服剪切应力无法原位评估的技术难题,以超声波速为连接纽带,建立了屈服剪切应力与贯入强度的定量关联表达式,通过实测受喷面粘附湿喷混凝土贯入强度,实现了混凝土与速凝剂混合后、初凝前的屈服剪切应力原位评估,为判断混凝土射流在受喷面回弹或脱落以及评估一次喷射厚度大小提供核心依据;本发明方法实现了混凝土与速凝剂混合后初凝以前任意时刻、实际现场应用环境下的湿喷混凝土屈服剪切应力预测。
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公开(公告)号:CN117513227A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311767642.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 中水东北勘测设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明属于寒区面板坝止水结构防冻除冰技术领域,具体涉及一种基于电伴热板的面板坝止水结构防冻处理装置,包括:位于上层的圆弧形金属盖板,所述圆弧金属盖板用于物理保护电伴热板不受到破坏;位于中间层的电伴热板,所述电伴热板用于发热;位于下层的保温隔热板,所述保温隔热板用于使得电伴热板的温度不易传导至止水结构,避免止水结构的有机材料受高温的影响遭到破坏。本发明在止水结构邻近水域结冰时,控制电伴热板通电发热,实现主动除冰防冻功能,同时在电伴热系统内设有保温隔热层和金属片等保护措施,以避免止水结构内部有机材料在高温下老化、失效等问题,为面板坝止水结构提供长期稳定可靠的除冰效果。
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公开(公告)号:CN118620501A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410711070.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 中水东北勘测设计研究有限责任公司
IPC: C09D175/02 , C09D127/12 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D7/61 , C09D7/41
Abstract: 本发明涉及聚脲材料技术领域,特别是一种应用于抽水蓄能电站的防冻融美化标记聚天门冬防护材料及其制备方法,包括:S1、硅烷改性纳米粒子组合物的合成;S2、纳米粒子改性聚天门冬氨酸酯的合成;S3、多异氰酸酯固化剂的制备;S4、聚天门冬防护材料的合成。本发明采用硅烷偶联剂对酸化的疏水性纳米粒子组合物进行改性,并将硅烷改性纳米粒子组合物分两部分、分别预分散于聚天门冬氨酸酯和多异氰酸酯固化剂中,实现了其在体系中的均匀分散,分散均匀的纳米粒子组合物与氟碳树脂、疏水体系协同作用,在保证涂层优异的附着力和耐冲击性的同时,大大降低了与冰的粘结力,显著提升了材料的抗冻融性能。
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