-
公开(公告)号:CN115679945B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211500125.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深水深埋空心桩串式伞状支撑可伸缩内模装置,包括底模板和内模支撑结构。所述底模板包括闭合式围护钢板、中心定位管和底钢板;所述内模支撑结构包括围护系统和连杆支撑系统。围护系统包括钢弧板和支撑钢板,若干钢弧板合围成筒型结构,且相邻钢弧板之间留有间隙,支撑钢板内搭接于间隙处;连杆支撑系统包括中心竖直撑杆组件和水平连杆组件,中心竖直撑杆组件包括中心竖杆,中心竖杆底部插入中心定位管进行固定限位。水平连杆组件包括若干连杆,相邻连杆之间及连杆与中心竖杆、钢弧板、支撑钢板之间的连接均为铰接。该装置可以实现多个直径;针对深水深埋地层,容易成型;能轻松脱模、回收利用;节约材料资源,节省工程造价。
-
公开(公告)号:CN115679945A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211500125.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深水深埋空心桩串式伞状支撑可伸缩内模装置,包括底模板和内模支撑结构。所述底模板包括闭合式围护钢板、中心定位管和底钢板;所述内模支撑结构包括围护系统和连杆支撑系统。围护系统包括钢弧板和支撑钢板,若干钢弧板合围成筒型结构,且相邻钢弧板之间留有间隙,支撑钢板内搭接于间隙处;连杆支撑系统包括中心竖直撑杆组件和水平连杆组件,中心竖直撑杆组件包括中心竖杆,中心竖杆底部插入中心定位管进行固定限位。水平连杆组件包括若干连杆,相邻连杆之间及连杆与中心竖杆、钢弧板、支撑钢板之间的连接均为铰接。该装置可以实现多个直径;针对深水深埋地层,容易成型;能轻松脱模、回收利用;节约材料资源,节省工程造价。
-
公开(公告)号:CN117923820A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410133108.1
申请日:2024-01-31
Applicant: 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 , 合肥工业大学
IPC: C04B18/02
Abstract: 本发明公开了一种固废基核壳型人造骨料的形貌调控方法,骨料形貌包括类球形和非类球形。本方法包括固废粉体活性激发、水体预处理、颗粒成形、颗粒形貌调控、颗粒密实、养护增强六大步骤,通过选择不同含水量、需水量比的固废粉体材料,并且调整造粒机的倾斜角度、旋转速度、喷水频率、喷水量、加粉频率和加粉量等造粒参数,制备出类球形和非类球形人造骨料。本发明方法简单、环境效益好,可以调控不同形貌的骨料。其中类球形骨料球形度高,流动性好,但与水泥浆体粘结力较弱,适用于泵送混凝土。而非类球形骨料,形状不规则,球形度低,粘结性能好,适用于路面混凝土、预制混凝土等流动性要求较低的混凝土。
-
公开(公告)号:CN115403300B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211060071.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 合肥工业大学
IPC: C04B24/42 , C04B22/06 , C04B103/48
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米稳泡剂及其应用,所述改性纳米稳泡剂由纳米四氧化三铁经硅烷偶联剂改性得到的,其结构式示意如下:#imgabs0#上述结构式中R为烷基,Y表示有机官能团。本发明利用硅烷偶联剂对纳米四氧化三铁进行表面修饰改性,改变纳米四氧化三铁的润湿性和分散性,使改性后的纳米四氧化三铁吸附在泡沫液膜上,形成的固‑液‑气三相泡沫,提高泡沫液膜的强度,降低液膜的排液速度和泡沫的歧化速率,大大提高泡沫的稳定性。本发明制备的纳米稳泡剂稳泡效果好,用量低,适用于多种类型发泡剂,制备方法简单,且成本较低。
-
公开(公告)号:CN116754587A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310742620.1
申请日:2023-06-21
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种三维层面的再生骨料表面残余砂浆层分布的量化表征方法,包括:1采用重金属离子溶液浸泡再生骨料;2采用分散介质将浸泡后的再生骨料固定于塑料管内;3采用工业CT系统对再生骨料样品进行断面扫描;4基于数字图像技术得到区分天然颗粒和残余砂浆的灰度阈值;5通过阈值分割法得到总再生骨料和其中天然颗粒的表面体元的实际空间坐标;6基于球谐函数对总再生骨料和其中天然颗粒进行重构,并基于此计算残余浆体包裹体积比和残余浆体包裹表面积比等量化参数。本发明能准确方便地定量再生骨料残余砂浆,实现对再生骨料特征的精确描述,从而有利于再生骨料的合理和高效应用。
-
公开(公告)号:CN115900586A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211480345.2
申请日:2022-11-24
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种再生砂颗粒形貌实时监测装置及实时监测方法,属于形貌检测技术领域,包括:利用再生砂颗粒形貌监测装置,同步获取再生砂两个维度方向的投影图像,通过搭建再生砂投影数据集,利用深度学习方法建立再生砂语义分割模型,训练并验证模型结果;利用训练好的再生砂语义分割模型同步进行投影图像的分割识别、提取再生砂多维投影的几何参数并组合计算其表征参数。本发明实现了对再生砂颗粒多维形貌实时在线监测,通过深度学习技术开发了一种再生砂颗粒形貌实时监测装置及实时监测方法,可对再生砂图像进行实时高效快速分割,相比较传统的图像分割方法效率更高。
-
公开(公告)号:CN115828603A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211582480.8
申请日:2022-12-09
Applicant: 合肥工业大学 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶变换的再生混凝土细观骨料模型的构建方法,包括:1获取混凝土真实断面数字图像,处理图像并提取骨料的边界轮廓像素坐标;2计算表征每一个骨料形状轮廓的傅里叶系数并保存,建立基于真实骨料的二维骨料信息数据库;3数据库中随机挑选骨料,将傅里叶系数转化为骨料轮廓坐标,构建普通骨料模型;4利用骨料叠加法构建再生骨料模型;5普通骨料和再生骨料的随机投放。本发明构建方法简单高效,骨料模型来源于真实骨料形状,提出骨料叠加法随机生成再生骨料模型,构建的再生混凝土模型更接近真实再生混凝土断面结构;模型可以灵活改变再生骨料取代率和附着老砂浆含量,实现再生混凝土力学性能和耐久性能的仿真模拟。
-
公开(公告)号:CN115403300A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211060071.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 合肥工业大学
IPC: C04B24/42 , C04B22/06 , C04B103/48
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米稳泡剂及其应用,所述改性纳米稳泡剂由纳米四氧化三铁经硅烷偶联剂改性得到的,其结构式示意如下:上述结构式中R为烷基,Y表示有机官能团。本发明利用硅烷偶联剂对纳米四氧化三铁进行表面修饰改性,改变纳米四氧化三铁的润湿性和分散性,使改性后的纳米四氧化三铁吸附在泡沫液膜上,形成的固‑液‑气三相泡沫,提高泡沫液膜的强度,降低液膜的排液速度和泡沫的歧化速率,大大提高泡沫的稳定性。本发明制备的纳米稳泡剂稳泡效果好,用量低,适用于多种类型发泡剂,制备方法简单,且成本较低。
-
公开(公告)号:CN119980794A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510479785.3
申请日:2025-04-17
Applicant: 安徽省交通控股集团有限公司 , 合肥工业大学
IPC: E01C3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于再生混凝土的组合式蜂窝路基结构,属于路基结构设计技术领域,包括由多层平铺管件组拼接形成的管件挡土结构,管件挡土结构之间形成回填区域,每层平铺管件组包括多个并排设置的蜂窝预制管件,相邻的蜂窝预制管件贴合设置,管件挡土结构沿纵向划分为多个回填层,每个回填层包括若干层平铺管件组,回填层上设置有两组限制杆组件,限制杆组件包括至少两个沿蜂窝预制管件轴向排列的限制杆,两组限制杆组件成X形设置,且每组限制杆组件中的限制杆沿蜂窝预制管件斜面的垂直方向贯穿回填层,相邻回填层中的限制杆组件在横截面形成菱形的封闭区域。本发明通过设置限制杆依次贯穿回填层,提高了蜂窝预制管件拼接后的稳定性。
-
公开(公告)号:CN119217539A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411366579.3
申请日:2024-09-29
Applicant: 合肥工业大学
IPC: B28C9/00 , C04B28/08 , B28C7/00 , B28C7/06 , B28C7/12 , B28C7/14 , B28C5/08 , B28B11/24 , B28B3/00 , B02C21/00
Abstract: 本发明公开了一种利用矿粉与高含水率洗砂泥共磨处理制备免烧砖的方法,具体包括以下步骤:(1)将高含水率洗砂泥输送至球磨设备中,并加入矿粉和减阻剂;(2)向湿磨后泥浆中加入固化剂和细集料,利用强制式混合搅拌设备进行均化处理;(3)对均化后泥浆进行挤压成型,养护后得洗砂泥基免烧砖。本发明利用矿粉与高含水率洗砂泥共同湿磨处理制备免烧砖,原料来源广泛,制备过程简单;同时避免了“先脱水后加水”的重复步骤和资源浪费,节约成本的同时保护了环境。
-
-
-
-
-
-
-
-
-