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公开(公告)号:CN115656027B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211357530.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种钢混结构腐蚀电化学监测用多功能无线节点,所述多功能无线节点包括探针式腐蚀传感器、束流式腐蚀传感器、混凝土状态传感器、钢筋电位控制模块、束流与电阻率复用模块、激励发生模块、响应采集模块、电极选择模块、主控模块、电源模块,可提供丰富的电化学测量技术:恒电位阶跃、动电位扫描、束流动电位扫描、电化学噪声、保护电位电流、混凝土电阻率、钢筋开路电位、混凝土孔溶液自由氯离子浓度和pH值,具有无线通讯、造价低廉、体积小巧等优点,能够在钢混结构中大规模布设,成为钢混结构腐蚀监测系统的底层物理基础,实时监测钢混结构腐蚀电化学状态和混凝土介质环境状态,为钢混结构阴极保护电场的调整提供坚实可靠的依据。
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公开(公告)号:CN115745499A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211414692.5
申请日:2022-11-11
IPC: C04B28/02 , C04B40/02 , C04B38/02 , C04B111/40
Abstract: 一种双重固碳的再生骨料混凝土空心砌块的制备方法,首次提出集低碳水泥、碳化处理再生骨料、CO2主动封存于一体的混凝土空心砌块,将从原材料和生产工艺两方面共同实现混凝土砌块的低碳化。首先,对废弃混凝土进行破碎处理形成再生骨料碎石,通过碳化处理进行首次固碳,并提升骨料性能以实现混凝土砌块的100%再生骨料替代率;其次,按照原材料配比为水泥:水:河砂:再生骨料=1:1.64~2.57:4.85~8.40:3.26~5.65进行搅拌,浇筑成型。最后,置于碳化箱中进行碳化养护,摆脱对传统高能耗蒸汽养护的依赖,实现混凝土砌块第二步的固碳以及生产工艺的低碳化,并大幅提升混凝土砌块物理力学性能。
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公开(公告)号:CN113408028B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110680774.3
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/25 , G16C10/00 , G16C20/10 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种杂散电场下饱水钢混结构相场和粒子场发展演化理论模型,该理论模型与传统的等温吸附经验模型相比,以热力学为理论依据,首先,通过体系Gibbs自由能最小化,基于纯相溶解沉积平衡模型、固溶体模型(理想固溶体和非理想二元固溶体)和双电层络合反应平衡模型三个热力学模型得到水泥基体系下相和孔隙液粒子的初始值以及相互作用;其次,通过算子分裂法实现上述热力学模型和有限元模型的耦合,进而实现对相场和粒子场的计算。因此,本发明为精确计算杂散电场作用下混凝土内孔隙液粒子场和相场提供了科学依据和理论模型。
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公开(公告)号:CN113408028A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110680774.3
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/25 , G16C10/00 , G16C20/10 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种杂散电场下饱水钢混结构相场和粒子场发展演化理论模型,该理论模型与传统的等温吸附经验模型相比,以热力学为理论依据,首先,通过体系Gibbs自由能最小化,基于纯相溶解沉积平衡模型、固溶体模型(理想固溶体和非理想二元固溶体)和双电层络合反应平衡模型三个热力学模型得到水泥基体系下相和孔隙液粒子的初始值以及相互作用;其次,通过算子分裂法实现上述热力学模型和有限元模型的耦合,进而实现对相场和粒子场的计算。因此,本发明为精确计算杂散电场作用下混凝土内孔隙液粒子场和相场提供了科学依据和理论模型。
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公开(公告)号:CN115976523B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211702495.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种钢混结构腐蚀电化学控制用多功能无线节点,所述多功能无线节点包括腐蚀电化学控制输出模块、主控模块、稳压模块、无线通讯模块、直流电源、数字隔离器、隔离稳压器、腐蚀电化学监测模块、探针式腐蚀传感器、阳极材料。该多功能无线节点能够切换恒电位输出、恒压输出和恒流输出三种模式,能够调整输出幅值,以满足阴极保护和电化学除氯及再碱化等多种腐蚀电化学控制的需求;具有内置的腐蚀控制决策模型,能够根据钢筋腐蚀电化学状态自主调整腐蚀电化学控制输出模式与幅值,高效节能地实现钢混结构腐蚀控制;能够接入GPRS网络,实现云服务器对腐蚀电化学控制的实时调整、改写腐蚀控制决策模型、监听腐蚀电化学控制状态。
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公开(公告)号:CN112949139A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110315337.1
申请日:2021-03-24
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制的理论模型及数值计算方法,针对钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制技术提出了包括氧气和水分传输、离子迁移、电极反应以及钢筋表面非线性极化等能够揭示阴极腐蚀控制技术本质的理论模型和相应计算方法。本发明的理论模型与计算方法能够预测钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制的效果,即腐蚀控制电场下钢筋表面氧气浓度、氯离子浓度、pH值以及钢筋表面腐蚀电流密度、析氢电流密度和耗氧电流密度随控制时间的变化趋势关键信息,为钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制系统的设计与控制策略的制定提供理论模型和数值计算方法。
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公开(公告)号:CN115976523A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211702495.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钢混结构腐蚀电化学控制用多功能无线节点,所述多功能无线节点包括腐蚀电化学控制输出模块、主控模块、稳压模块、无线通讯模块、直流电源、数字隔离器、隔离稳压器、腐蚀电化学监测模块、探针式腐蚀传感器、阳极材料。该多功能无线节点能够切换恒电位输出、恒压输出和恒流输出三种模式,能够调整输出幅值,以满足阴极保护和电化学除氯及再碱化等多种腐蚀电化学控制的需求;具有内置的腐蚀控制决策模型,能够根据钢筋腐蚀电化学状态自主调整腐蚀电化学控制输出模式与幅值,高效节能地实现钢混结构腐蚀控制;能够接入GPRS网络,实现云服务器对腐蚀电化学控制的实时调整、改写腐蚀控制决策模型、监听腐蚀电化学控制状态。
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公开(公告)号:CN115656027A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211357530.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种钢混结构腐蚀电化学监测用多功能无线节点,所述多功能无线节点包括探针式腐蚀传感器、束流式腐蚀传感器、混凝土状态传感器、钢筋电位控制模块、束流与电阻率复用模块、激励发生模块、响应采集模块、电极选择模块、主控模块、电源模块,可提供丰富的电化学测量技术:恒电位阶跃、动电位扫描、束流动电位扫描、电化学噪声、保护电位电流、混凝土电阻率、钢筋开路电位、混凝土孔溶液自由氯离子浓度和pH值,具有无线通讯、造价低廉、体积小巧等优点,能够在钢混结构中大规模布设,成为钢混结构腐蚀监测系统的底层物理基础,实时监测钢混结构腐蚀电化学状态和混凝土介质环境状态,为钢混结构阴极保护电场的调整提供坚实可靠的依据。
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公开(公告)号:CN114372404B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210016625.1
申请日:2022-01-07
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种杂散电场下钢混界面腐蚀时变边界的精准动力学计算方法,所述方法根据钢混界面反应动力学特征对极化数据进行分区域拟合,同时结合水泥热力学和水化动力学计算,提出了依赖于电极电位、侵蚀性粒子浓度和pH的钢‑混界面反应动力学时变边界确定方法。该方法在对钢‑混界面反应极化数据深刻分析的基础之上,结合了水泥热力学和水化动力学计算,使得到的界面反应动力学信息不但和电极电位相关,而且和侵蚀性粒子浓度相关,可进一步提高钢筋腐蚀相关数值模拟在时域上计算的准确性,尤其是服役于侵蚀环境下的钢筋混凝土结构。
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公开(公告)号:CN114372404A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210016625.1
申请日:2022-01-07
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种杂散电场下钢混界面腐蚀时变边界的精准动力学计算方法,所述方法根据钢混界面反应动力学特征对极化数据进行分区域拟合,同时结合水泥热力学和水化动力学计算,提出了依赖于电极电位、侵蚀性粒子浓度和pH的钢‑混界面反应动力学时变边界确定方法。该方法在对钢‑混界面反应极化数据深刻分析的基础之上,结合了水泥热力学和水化动力学计算,使得到的界面反应动力学信息不但和电极电位相关,而且和侵蚀性粒子浓度相关,可进一步提高钢筋腐蚀相关数值模拟在时域上计算的准确性,尤其是服役于侵蚀环境下的钢筋混凝土结构。
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