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公开(公告)号:CN106007442A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610330968.X
申请日:2016-05-18
Applicant: 同济大学
IPC: C04B24/06
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B2103/0068 , C04B22/10 , C04B24/06 , C04B22/064
Abstract: 本发明涉及一种用于蒸养水泥基材料裂缝自愈合的矿物外加剂及其制备,所述的矿物外加剂包括以下重量百分比的组分:膨胀矿物组分35‑50%,结晶矿物组分40‑55%,钙离子源矿物组分5‑10%;通过按计量称取各矿物组分,混合均匀,即制得所述矿物外加剂。与现有技术相比,本发明具有自愈合效果显著,成本低,有效提高蒸养水泥基材料的耐久性等优点。
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公开(公告)号:CN106895789A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710182150.2
申请日:2017-03-24
Applicant: 同济大学
CPC classification number: G01B11/165 , G01L1/242
Abstract: 本发明涉及一种适用于超低温环境的水泥基材料应变计制作方法,包括以下步骤:S1,将光纤光栅传感器的元件和光纤光栅温度计预埋于水泥净浆芯样中心,封装水泥净浆芯样;S2,水泥净浆芯样在标准养护环境中养护3~14天,得到应变计。与现有技术相比,本发明采用与被测物相近的材料制作应变计,并适当控制应变计外壳材料养护龄期,最大程度优化传感器外壳的热膨胀性能、弹性模量等材料特性,减小应变计对砂浆、混凝土结构受力情况的影响,使得测量结果更加精确。
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公开(公告)号:CN106813592A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710182354.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 同济大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/165
Abstract: 本发明涉及一种利用光纤光栅在超低温下测量材料应变的方法,将光纤光栅传感器及光纤光栅温度计预埋在待测试材料中,在超低温环境下获取测量值,计算得到超低温下的材料应变ε,材料应变ε计算式为:其中n为光纤有效折射率,pe为有效弹光系数,λ为反射波长,δλ为反射波长变化量,ΔT为温度变化,通过标定光纤光栅温度计得到,标定过程包括以下步骤:S1,将光纤光栅温度传感器置于温度可测的环境中,得到温度‑波长曲线;S2,曲线拟合,得到超低温度下的温度与波长二次关系式。与现有技术相比,本发明修正了超低温下光纤光栅的温度模型、应变模型等理论计算模型,使测试计算结果更接近超低温下的实际应变。
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公开(公告)号:CN105645826B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610005006.7
申请日:2016-01-05
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种自修复材料和带该自修复材料的混凝土及其制备,自修复材料由均匀混合的矿物组分微球组成,矿物组分微球由矿物组分和包覆矿物组分的载体保护膜组成,自修复材料中包含以下重量份数的矿物组分:硅基矿物20~55份,硅酸盐矿物10~30份,膨胀矿物25~50份,结晶矿物5~30份,钙离子源矿物5~10份;混凝土由胶凝材料、骨料、自溶混杂矿物微球和水混合浇筑而成,混凝土中,混杂矿物的添加量为胶凝材料的8~17wt%;混凝土首先将混杂矿物置于载体保护膜材料的溶液中,在水中加入自溶混杂矿物微球,搅拌分散均匀,再依次加入胶凝材料和骨料,搅拌均匀后,浇筑成型,拆模,养护,即得到混凝土。与现有技术相比,本发明具有可控性高、自溶性好、修复性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN105645826A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610005006.7
申请日:2016-01-05
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C04B40/0042 , C04B24/285 , C04B22/0006 , C04B22/08 , C04B22/0093 , C04B22/06 , C04B22/143 , C04B24/06 , C04B22/064 , C04B24/283 , C04B22/10 , C04B24/163
Abstract: 本发明涉及一种自修复材料和带该自修复材料的混凝土及其制备,自修复材料由均匀混合的矿物组分微球组成,矿物组分微球由矿物组分和包覆矿物组分的载体保护膜组成,自修复材料中包含以下重量份数的矿物组分:硅基矿物20~55份,硅酸盐矿物10~30份,膨胀矿物25~50份,结晶矿物5~30份,钙离子源矿物5~10份;混凝土由胶凝材料、骨料、自溶混杂矿物微球和水混合浇筑而成,混凝土中,混杂矿物的添加量为胶凝材料的8~17wt%;混凝土首先将混杂矿物置于载体保护膜材料的溶液中,在水中加入自溶混杂矿物微球,搅拌分散均匀,再依次加入胶凝材料和骨料,搅拌均匀后,浇筑成型,拆模,养护,即得到混凝土。与现有技术相比,本发明具有可控性高、自溶性好、修复性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN106813592B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710182354.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 同济大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种利用光纤光栅在超低温下测量材料应变的方法,将光纤光栅传感器及温度计预埋在待测试材料中,在超低温环境下获取测量值,计算得到超低温下的材料应变ε,材料应变ε计算式为:其中n为光纤有效折射率,pe为有效弹光系数,λ为反射波长,δλ为反射波长变化量,ΔT为温度变化,通过标定光纤光栅温度传感器得到,标定过程包括以下步骤:S1,将温度计和光纤光栅温度传感器置于温度可测的环境中,得到温度‑波长曲线;S2,曲线拟合,得到超低温度下的温度与波长二次关系式。与现有技术相比,本发明修正了超低温下光纤光栅的温度模型、应变模型等理论计算模型,使测试计算结果更接近超低温下的实际应变。
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