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公开(公告)号:CN102644354A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201110039261.0
申请日:2011-02-17
Applicant: 河海大学
IPC: E04C1/41
CPC classification number: Y02A30/247
Abstract: 一种复合保温砖系统,包括结构部分和保温部分,所述结构部分是两个相互咬合的L型体,所述的两个L型体咬合构成一个内为空腔的长方体,内部填充有保温材料的长方体为所述保温部分。总之,该组合系统在制作施工、结构应用和保温性能和使用寿命都具有无可比拟的优势。在国家大力推行节能减排政策的大好形势下,具有广阔的发展空间。
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公开(公告)号:CN102539655B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201010600871.9
申请日:2010-12-23
Applicant: 河海大学
Abstract: 一种用于测量混凝土水平方向收缩值的模具,其特征在于:包括第一空心筒、第二空心筒和底座;所述第二空心筒套置在第一空心筒外,第一空心筒和第二空心筒之间具有一空间;所述第一空心筒的下端和第二空心筒的下端分别可拆卸地连接在底座上;在上述第一空心筒的侧壁上开设若干个连通孔;所述第二空心筒的侧壁上连接一带刻度的L形中空标识管,所述中空标识管与第一空心筒和第二空心筒之间的空间相互连通。本发明首先着眼于现在未被重视的混凝土早早期收缩的监控和研究,实现了全龄期混凝土收缩值的监测;其次,本发明不仅可实现现在普遍采用的对混凝土轴向收缩的测量,更实现了对混凝土三维方向上体积变化的监测,更具有实际意义。
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公开(公告)号:CN102175194B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110039039.0
申请日:2011-02-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01B15/00
Abstract: 一种超声波水平位移监测仪,包括超声波发射采集仪器(5),其特征在于:还包括可伸缩的波纹管(2)、及在波纹管(2)外设置的弹簧外套(1),箱体(3)、连通孔(4)、及超声波探头(6),所述超声波发射采集仪器(5)安装在箱体(3)内,所述超声波发射采集仪器(5)上设有超声波探头(6),所述波纹管(2)一端封闭,另一端与所述箱体(3)密封连接并且使得超声波探头(6)处于波纹管(2)的端口,所述波纹管(2)上设有连通孔(4)。本发明通过利用液体作为传导介质,可解决高频、高精度超声波发射装置对传输介质的要求,实现高精度测量。
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公开(公告)号:CN107010893A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710227811.9
申请日:2017-04-10
Applicant: 河海大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/27
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2111/27 , C04B14/06 , C04B2103/408 , C04B2103/50 , C04B14/024 , C04B14/022 , C04B18/10 , C04B14/106 , C04B2103/302
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/碳纳米管水泥基防水材料及其制备方法,该防水材料由1.2‑2质量份的水剂和15‑25质量份的粉剂组成;其中,所述水剂包括以下质量份的物料组成:石墨烯0.005‑0.03份、碳纳米管0.005‑0.3份、水0.8‑1.2份、分散剂0.1‑0.3份、消泡剂0.1‑0.3份;所述粉剂包括以下质量份的物料组成:硅酸盐水泥6‑9份、硅质细砂12‑14份、工业废渣0.6‑1份、超细硅质矿物外加剂0.8‑2份、硅铝质矿物外加剂1.5‑3.5份、膨润土1.2‑2.2份、减缩型减水剂0.1‑0.4份。本发明的优点是:首先,不仅具有优良的抗渗水能力,还具有良好的抗渗自愈能力,使其使用寿命延长,其次,本发明的防水材料可以在混凝土结构表面形成致密的表面增强层,不仅可以起到防水的作用,还可以减缓混凝土的碳化深度。
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公开(公告)号:CN105837092A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610206283.4
申请日:2016-04-06
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02W30/92 , C04B26/26 , C04B18/062 , C04B2201/50 , C04B24/2623 , C04B24/121 , C04B22/124 , C04B14/02 , C04B14/04
Abstract: 本发明涉及一种脱硫灰渣固化常温沥青的方法。利用脱硫灰渣作为填料掺入乳化沥青混合料中,乳化沥青混合料中填料(矿粉)的2%?4%采用脱硫灰渣代替,玄武岩粗细集料用量为76%?86%,乳化沥青用量为7%?9%,矿粉用量为3%?5%,水用量为2%?6%。这样不仅解决了脱硫灰渣废弃资源的再生利用,同时也降低了乳化沥青混合料的经济成本,加速了沥青的破乳固化,从而达到掺入固化剂的效果,提高了乳化沥青混合料的使用性能,实现沥青常温施工,减少排放,效益显著。
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公开(公告)号:CN102879120B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201110194645.X
申请日:2011-07-13
Applicant: 河海大学
IPC: G01K7/16
Abstract: 一种复合材料工程温度监测方法,包括以下步骤:ⅰ首先埋设四个不锈钢网电极的方法制作温度传感器原件(2);ⅱ其次将制好的温度传感器原件(2)外部安装L型可开启混凝土结构(3);ⅲ将设置温度传感器原件(2)的L型可开启混凝土结构(3)嵌入大体积混凝土结构(1)中需要测量温度的部位;ⅳ将传感器原件(2)采用恒压源(5)进行激励;ⅴ温度传感器原件(2)采用耐高温导线(4)将其电压、电流接入信号放大器(6);ⅵ计算机(8)通过数据采集卡(7)放大电压、电流信号;ⅶ通过运算以及标定温度—电阻转换公式得到待测部位的温度值。本发明能够提高碳纤维水泥基复合材料温度传感器的温度检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN102879119A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201110194644.5
申请日:2011-07-13
Applicant: 河海大学
IPC: G01K7/16
Abstract: 一种复合材料温度传感器的制作方法:包括以下步骤:①通过短切碳纤维以及纳米碳黑和埋设四个不锈钢网电极的方法制作成由碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料的工程温度传感器原件;②将分散均匀的短切碳纤维或纳米碳黑加到由水泥、硅灰、砂、减水剂、消泡剂、水拌合的混合砂浆中充分搅拌;③之后浇注成型、拆模,成型L型可开启混凝土结构,L型可开启混凝土的配合比根据实际需要进行调整,其强度宜略低于所测位置的实际强度;④将碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料制成的工程温度传感器原件置入L形可开启混凝土结构中,内部填充一定厚度的聚氨酯,最后将所得系统在实际结构施工时预埋入相应的位置。能够提高碳纤维水泥基复合材料温度传感器的温度检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN102175194A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110039039.0
申请日:2011-02-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01B15/00
Abstract: 一种超声波水平位移监测仪,包括超声波发射采集仪器(5),其特征在于:还包括可伸缩的波纹管(2)、及在波纹管(2)外设置的弹簧外套(1),箱体(3)、连通孔(4)、及超声波探头(6),所述超声波发射采集仪器(5)安装在箱体(3)内,所述超声波发射采集仪器(5)上设有超声波探头(6),所述波纹管(2)一端封闭,另一端与所述箱体(3)密封连接并且使得超声波探头(6)处于波纹管(2)的端口,所述波纹管(2)上设有连通孔(4)。本发明通过利用液体作为传导介质,可解决高频、高精度超声波发射装置对传输介质的要求,实现高精度测量。
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公开(公告)号:CN105837092B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610206283.4
申请日:2016-04-06
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02W30/92
Abstract: 本发明涉及一种脱硫灰渣固化常温沥青的方法。利用脱硫灰渣作为填料掺入乳化沥青混合料中,乳化沥青混合料中填料(矿粉)的2%‑4%采用脱硫灰渣代替,玄武岩粗细集料用量为76%‑86%,乳化沥青用量为7%‑9%,矿粉用量为3%‑5%,水用量为2%‑6%。这样不仅解决了脱硫灰渣废弃资源的再生利用,同时也降低了乳化沥青混合料的经济成本,加速了沥青的破乳固化,从而达到掺入固化剂的效果,提高了乳化沥青混合料的使用性能,实现沥青常温施工,减少排放,效益显著。
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公开(公告)号:CN102539655A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010600871.9
申请日:2010-12-23
Applicant: 河海大学
Abstract: 一种用于测量混凝土水平方向收缩值的模具,其特征在于:包括第一空心筒、第二空心筒和底座;所述第二空心筒套置在第一空心筒外,第一空心筒和第二空心筒之间具有一空间;所述第一空心筒的下端和第二空心筒的下端分别可拆卸地连接在底座上;在上述第一空心筒的侧壁上开设若干个连通孔;所述第二空心筒的侧壁上连接一带刻度的L形中空标识管,所述中空标识管与第一空心筒和第二空心筒之间的空间相互连通。本发明首先着眼于现在未被重视的混凝土早早期收缩的监控和研究,实现了全龄期混凝土收缩值的监测;其次,本发明不仅可实现现在普遍采用的对混凝土轴向收缩的测量,更实现了对混凝土三维方向上体积变化的监测,更具有实际意义。
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