一种复合材料工程温度监测方法

    公开(公告)号:CN102879120A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201110194645.X

    申请日:2011-07-13

    Applicant: 河海大学

    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。

    环境/应力作用下FRP筋耐久性试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN102620989B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201210067951.1

    申请日:2012-03-15

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种环境/应力作用下FRP筋耐久性试验装置,其包括固定系统和加载系统;FRP筋试件从固定系统的套管内穿过,密封两者两端的空隙,并填充腐蚀液;FRP筋试件的两端分别穿过有孔钢板并插入锚具内;上端的有孔钢板卡在下部工字钢的卡槽内,下端的有孔钢板卡在底座卡槽内;加载系统的加荷构架、支架并排固定在底座上,下部工字钢的两端分别固定在支架和加荷构架上,上部工字钢的两端活动连接在在支架和加荷构架上,而且上、下部工字钢靠近加荷构架的一端活动连接。试验时在上端工字钢悬空端安装砝码;至规定龄期取下试件,测试其拉伸强度的保持率和弹模变化情况。本装置可重复使用,对不同腐蚀环境/应力作用下FRP筋耐久性进行研究。

    一种掺杂Ag/AgCl的螺旋状TiO2纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN103193265A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310119673.4

    申请日:2013-04-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂Ag/AgCl的螺旋状TiO2纳米线的制备方法,包括:1)将C18-D-Glu溶解在甲醇与水的混合溶液中;2)将二异丙氧基双乙酰丙酮钛加入混合液,55℃,搅拌2h;3)离心分离混合液得胶体,冷冻干燥得淡黄色粉末;4)550℃煅烧淡黄色粉末6h,得螺旋状TiO2纳米线;5)混合螺旋状TiO2纳米线、十六烷基三甲基氯化铵、水,搅拌1h;6)添加AgNO3,搅拌1h,然后在一盏8W的紫外灯的照射下继续搅拌1h;7)离心分离,80℃下烘干8h,得到棕色粉末;8)300℃下煅烧棕色粉末6h,便得到掺杂Ag/AgCl的螺旋状TiO2纳米线。本发明大大提高了TiO2的量子产率,从而加快TiO2光催化降解有机污染物的过程,与普通P25相比,降解相同浓度的污染物,速度提高十倍。可见光下催化效率高,催化降解速度快。

    环境/应力作用下FRP筋耐久性试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN102620989A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210067951.1

    申请日:2012-03-15

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种环境/应力作用下FRP筋耐久性试验装置,其包括固定系统和加载系统;FRP筋试件从固定系统的套管内穿过,密封两者两端的空隙,并填充腐蚀液;FRP筋试件的两端分别穿过有孔钢板并插入锚具内;上端的有孔钢板卡在下部工字钢的卡槽内,下端的有孔钢板卡在底座卡槽内;加载系统的加荷构架、支架并排固定在底座上,下部工字钢的两端分别固定在支架和加荷构架上,上部工字钢的两端活动连接在在支架和加荷构架上,而且上、下部工字钢靠近加荷构架的一端活动连接。试验时在上端工字钢悬空端安装砝码;至规定龄期取下试件,测试其拉伸强度的保持率和弹模变化情况。本装置可重复使用,对不同腐蚀环境/应力作用下FRP筋耐久性进行研究。

    一种复合材料工程温度监测方法

    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

    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。

    一种复合材料温度传感器及其制作方法

    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

    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。

    一种学习用取暖垫
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203169395U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201320148183.2

    申请日:2013-03-28

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种学习用取暖垫,包括桌面部分和桌下部分;所述桌面部分设有用于左手、肘部取暖的左控温区以及用于右手取暖的右控温区;所述桌下部分设有供双脚取暖的脚部控温区;所述桌面部分和桌下部分的外面均套有大小与之匹配的可拆洗套。本实用新型操作简单、节省电量、随意选择取暖部位、拆洗方便、符合学生学习要求。

    自密实混凝土工作性能组合式评价装置

    公开(公告)号:CN201159736Y

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200720130000.9

    申请日:2007-12-28

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本实用新型是一种自密实混凝土工作性能组合式评价装置,该装置的无底“L形盒”固定在水平底座上,无底“L形盒”由立筒和水平槽构成,在立筒的外侧下部焊有衬片,在“L形盒”内转角处分别焊有固定件,衬片和固定件之间设有拉门,其中焊有把手,水平槽前端内侧装有隔板,前端下部焊有脚踏,2根贯穿螺纹钢筋和12根非贯穿螺纹钢筋分别插入水平底座开有2个贯穿螺纹插孔和非贯穿螺纹插孔,而形成一个大圆,其圆半径为150毫米,钢筋间距50毫米。该装置具有清洗方便,适合室内和室外工地上使用,结构简单,使用方便等特点。

    一种复合材料工程温度监测系统

    公开(公告)号:CN202166482U

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201120245080.9

    申请日:2011-07-13

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 一种复合材料工程温度监测系统,包括温度传感器原件(2)、所述温度传感器原件(2)外部设置有L形可开启混凝土结构(3),所述温度传感器原件(2)通过导线(4)与信号放大器(6)连接,所述信号放大器(6)与数据采集卡(7)相连,所述数据采集卡(7)与计算机(8)相连,所述传感器原件(2)还连接有恒压源(5)。采用本实用新型提出的碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料温度监测系统,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;通过置入内部填充一定厚度防水材料聚氨酯的可开启L形装置混凝土中,成型简便,并且能够消除外界应力、湿度和龄期等因素的变化对其温度—电阻特性的变化,可实现稳定、准备的温度测量;用过恒压源和信号放大器能够准确测量外界温度变化引起的碳纤维/纳米碳黑水泥基复合材料温度传感器电阻的变化,温度检测的灵敏度高。

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