大粒径骨料心墙沥青混凝土及其配合比优选方法

    公开(公告)号:CN111470806B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010270255.5

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种大粒径骨料心墙沥青混凝土,所述沥青混凝土的大粒径骨料由筛孔边长37.5mm的方孔筛网筛出,所述沥青混凝土的沥青薄膜厚度为6.748‑8.688μm,级配指数为0.42‑0.48,填料用量为10%‑12%,沥青用量为5.5%‑6.1%;本发明还公开了一种大粒径骨料心墙沥青混凝土的配比优选方法。该沥青混凝土采用大粒径骨料,混凝土的强度高,有较强的适应变形能力,沥青用量明显低,且提高了施工效率,节省了工程投资,并利用大试件所得试验数据、PPR技术并引用最佳沥青薄膜厚度作为评定标准,解决来了随着骨料增大配合比没有经验依靠无法优选的困难。

    大粒径骨料心墙沥青混凝土及其配合比优选方法

    公开(公告)号:CN111470806A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010270255.5

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种大粒径骨料心墙沥青混凝土,所述沥青混凝土的大粒径骨料由筛孔边长37.5mm的方孔筛网筛出,所述沥青混凝土的沥青薄膜厚度为6.748-8.688μm,级配指数为0.42-0.48,填料用量为10%-12%,沥青用量为5.5%-6.1%;本发明还公开了一种大粒径骨料心墙沥青混凝土的配比优选方法。该沥青混凝土采用大粒径骨料,混凝土的强度高,有较强的适应变形能力,沥青用量明显低,且提高了施工效率,节省了工程投资,并利用大试件所得试验数据、PPR技术并引用最佳沥青薄膜厚度作为评定标准,解决来了随着骨料增大配合比没有经验依靠无法优选的困难。

    生物质热风炉的换热器
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205119484U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520786843.9

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 生物质热风炉的换热器是涉及一种用于空气换热的设备,属换热设备领域。针对生物质燃料热风炉换热器存在换热效率低、易腐蚀、积灰和结渣严重、积灰和结渣不易清除以及换热管更换困难等问题,通过对国内外热风炉换热器的研究和借鉴,设计了该新型生物质燃料热风炉换热器。我国拥有大量的农作物秸秆。该新型热风炉换热器主要是为了满足以生物质为燃料的热风炉的换热要求而设计。它主要由沉降室、换热室、进风箱、出风箱、除灰装置、鼓风机和引风机构成。该生物质热风炉换热器可以实现在换热器不停止工作的情况下,利用换热管和除灰磨块之间的旋转摩擦力进行清除积灰和结渣,提高换热效率,延长换热管的使用寿命。它还可以实现在换热器不停止工作的情况下,方便地更换换热管。换热效率高,结构简单,可靠性高。

    沥青混凝土心墙修补结构

    公开(公告)号:CN221810564U

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202420372202.8

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本实用新型涉及土石坝心墙防护技术领域,具体涉及一种沥青混凝土心墙修补结构。该沥青混凝土心墙修补结构包括上游开挖区、下游开挖区和防渗墙。上游开挖区沿着沥青混凝土心墙的上游侧的侧壁,由沥青混凝土心墙的顶部向底部延伸。上游开挖区靠近沥青混凝土心墙的一侧设置有浇筑区。上游开挖区内设置有用于固定浇筑模板的放置区。下游开挖区位于沥青混凝土心墙的下游侧。下游开挖区和上游开挖区沿着沥青混凝土心墙的中心线呈对称布设。防渗墙成型于浇筑区内,防渗墙上的防渗面与沥青混凝土心墙的侧壁相贴合。该沥青混凝土心墙修补结构实现了坝体的局部缺陷区域的修复,降低了修复施工难度,提升了加固防渗效果。

    水工沥青混凝土施工和易性试验装置

    公开(公告)号:CN212083439U

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202021021561.7

    申请日:2020-06-06

    Abstract: 本实用新型涉及水工沥青混凝土施工和易性评定的技术领域,具体涉及一种水工沥青混凝土施工和易性试验装置。该装置包括安装在地面上的下平台和安装在其一侧的悬臂吊。上平台通过连接杆安装在下平台的上方,之间设置有弹簧。振动器置于上平台与下平台之间,固定安装在上平台的下端。试样筒组件安装在上平台上。两个可拆卸式试样筒形成一个完整的圆柱桶形。套筒的内径与圆柱桶形的内径一致,套筒连接在可拆卸式试样筒的上顶端。配重组件嵌入试样筒组件的顶部。本实用新型通过对结构的改进,提供了一种更加贴合施工过程、结构更加简单的制作沥青混凝土试件的装置,对评价水工沥青混凝土施工和易性提供指导。

    一种碾压与浇筑组合的沥青混凝土直心墙坝

    公开(公告)号:CN217710582U

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202221517823.8

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本实用新型涉土石坝工程技术领域,具体涉及一种碾压与浇筑组合的沥青混凝土直心墙坝。该坝体结构的心墙结构竖立在混凝土基座上。上游堆石区位于心墙结构的上游侧。下游堆石区位于心墙结构的下游侧。上游堆石区与心墙结构之间设置有第一过渡区。上游堆石区的外侧设置有上游护坡。上游护坡的底部设置有与基岩相连的底部基台。下游堆石区与心墙结构之间设置有第二过渡区。下游堆石区的外侧设置有下游护坡。下游护坡的底部设置有排水区。排水区内设置有排水管。心墙结构中的碾压式沥青混凝土墙的底部与混凝土基座相连。碾压式沥青混凝土墙的顶部与浇筑式沥青混凝土墙相连。该坝体结构降低了机械化操作的难度,加快了施工进度,提升了施工质量。

    一种石灰快速测定装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222866678U

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202421451769.0

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本实用新型提供了一种石灰快速测定装置,属于石灰检测技术领域。该种石灰快速测定装置,包括检测机构和辅助机构,检测机构包括直读式测钙仪和测重机构,测重机构安装在直读式测钙仪的台面上,辅助机构包括储料箱,储料箱的内部具有改良土,储料箱的一侧开设有开口,开口的一侧安装有导料板,储料箱的内壁安装有驱动机构,储料箱的内壁滑设有挡板,驱动机构的输出端挤压挡板,挡板挡住开口,本技术方案避免了EDTA滴定法中三乙醇胺、氢氧化钠和ETDA二钠等化学试剂的使用,同时可在现场快速测定石灰剂量,使现场检测与现场施工紧密结合,有效指导施工效果。

    一种分散性土的滤层保护试验装置

    公开(公告)号:CN222838063U

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202421580229.2

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种分散性土的滤层保护试验装置,包括底座和测压管,所述底座的外壁套设有高强有机玻璃下管,且高强有机玻璃下管的下端内壁固定连接有透水孔板,并且透水孔板上方的高强有机玻璃下管边侧外壁等间距安装有测压管,所述高强有机玻璃下管的上端外壁套设有连接环,且连接环的上端内壁活动设置有高强有机玻璃上管,所述高强有机玻璃上管的上端外壁套设有定位环,且定位环的两侧外壁分别固定有定位壁和卡杆。该分散性土的滤层保护试验装置采用高强有机玻璃下管直径大于高强有机玻璃上管直径的分段式管体,从而减少了沿着装置边壁流动的渗流水,进而减少了装置的边壁效应,使得装置的实用性提升。

    一种用于分散性土针孔试验的制样装置

    公开(公告)号:CN218035949U

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202221594994.0

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本实用新型涉及土石坝针孔试验模拟设备技术领域,具体涉及一种用于分散性土针孔试验的制样装置。该制样装置包括压块座、试样筒、底座和钢丝。试样筒的内部具有容纳土样的压实腔。压块座与压实腔的首端相连。底座与压实腔的尾端相连。钢丝呈L形。钢丝的竖直段从底座的底部贯穿压实腔。压块座上设置有供钢丝穿过的第一圆孔。第一圆孔的轴线与压实腔的中心线相重合。底座上设置有供钢丝穿过的第二圆孔。第二圆孔的轴线与第一圆孔的轴线相重合。底座的底部设置有凹槽。凹槽的底部与第二圆孔相连。钢丝的水平段嵌入在凹槽中。该制样装置优化了试块的制备步骤,提高了试块的成型质量,进而提升了针孔试验测试结果的可靠性。

    生物质成型燃料热风炉的燃烧室

    公开(公告)号:CN205119485U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520787031.6

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 针对国内外现有的生物质成型燃料燃烧设备,存在燃烧效率低、炉膛温度过高、积灰和结渣严重、不适合块状和棒状成型燃料的燃烧等问题,通过对国内外生物质成型燃料热风炉燃烧室的研究和借鉴,设计了新型生物质成型燃料热风炉的燃烧室。该新型生物质热风炉的燃烧室只是热风炉的燃烧部分,它需要和独立的换热器配合使用。在我国可用于生产颗粒状成型燃料的木屑很少,但拥有大量的可生产块状和棒状成型燃料的作物秸秆。该新型生物质成型燃料热风炉的燃烧室主要是为了适应块状和棒状成型燃料的燃烧而设计,也可用于部分颗粒状成型燃料的燃烧。它主要由进料机构、燃烧室部分和炉灰清除机构组成。它实现了块状和棒状成型燃料的自动进料以及炉灰的自动清除。该生物质成型燃料热风炉的燃烧室可有效减少固体燃料和挥发分气体的不充分燃烧,可将炉膛的温度控制在一定的范围内,减少了积灰和结渣的产生,并能有效的去除积灰和结渣。

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