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公开(公告)号:CN118812210A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410880088.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 湘潭大学
IPC: C04B28/04 , C04B14/46 , C04B14/28 , C04B14/38 , C04B20/00 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B40/00 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料‑玄武岩纤维增强珊瑚混凝土及其制备方法,混凝土包括硅酸盐水泥、粉煤灰、超细矿粉、珊瑚砂、海水、减水剂、玄武岩纤维、纳米碳酸钙及碳纳米管。制备方法包括将硅酸盐水泥、粉煤灰和超细矿粉混合并搅拌,将三份1/3的人工海水分别与纳米碳酸钙、碳纳米管、减水剂混合超声分散并加入胶凝材料中搅拌,得到胶凝状浆体,将玄武岩纤维倒入珊瑚砂中搅拌并加入胶凝状浆体中搅拌得混凝土材料,经浇筑入模、振捣、静置、脱模、养护,即得珊瑚混凝土。本发明的方法能够同时提高珊瑚混凝土的静态压缩强度、动态压缩强度和抗冲击韧性,应用前景好。
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公开(公告)号:CN106644716B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201611112339.6
申请日:2016-12-07
Applicant: 湘潭大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种与纳米压痕仪联用的非晶合金涂层拉伸装置,包括底座、高精度蜗轮式粗微调微分头、固定立柱、活动挡板、固定挡板、弹性基片、微型电机、微型电机电源、齿轮,其中高精度蜗轮式粗微调微分头位于固定立柱间,其一端与活动挡板连接,固定挡板位于底座一端并与底座整体连接,弹性基片被夹持于活动挡板与固定挡板间,微型电机、微型电机电源固定在底座上,微型电机的传动轴通过齿轮与高精度蜗轮式粗微调微分头连接。该装置与纳米压痕仪联用进行硬度测试和黏弹性、滞弹性等微纳米流变力学行为测试,可以实现非晶合金连续拉伸变形,变形量和应变可控且精度高。该装置特别适用于拉伸变形过程中,涂层材料在不同拉伸应变状态下微纳米力学行为的测试。
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公开(公告)号:CN114033009A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111286295.X
申请日:2021-11-02
Applicant: 湘潭大学 , 岳阳市公路桥梁基建总公司
IPC: E03F1/00 , E03F3/04 , E03F5/10 , E03F5/06 , E03F5/14 , B09C1/00 , A01G17/00 , A01G24/20 , A01G24/10 , A01G24/22 , A01G9/02 , A01G27/00
Abstract: 本发明公开了一种污泥填埋场表层污泥生态修复施工方法及系统,其施工方法包括如下步骤:向污泥填埋场表层喷射固化剂制成UHPGC固化区,通过拼接方式安装预制的纵向排水管、横向排水管、储水井、纵向蓄排水槽、横向蓄排水槽,通过卡接方式安装盖板;将限桩框格放置在红树修复区里,然后浓度为10%~12%的W‑OH改性亲水性聚氨酯复合材料喷射在限桩框格区域内;安装滤水桩和给水管,将配置好的种植基质倒入红树修复区内并种植红树,将红树修复区的侧面堆砌成引流坡,然后用浓度为1.5%~3.5%的W‑OH改性亲水性聚氨酯复合材料喷射引流坡表面完成施工。与现有技术相比,本发明采用了大量的预制件零件,减少了现场施工量和施工难度,采用拼接方式和卡接方式加快了施工进度。
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公开(公告)号:CN114031256A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111388875.X
申请日:2021-11-22
Applicant: 湘潭大学
IPC: C02F11/121 , E02D17/02 , E03F1/00 , E03F3/04 , E03F5/04 , E03F5/14 , E03F5/22 , E03F5/06 , E02D5/74 , B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种污泥填埋场用泥水分离系统及其施工方法,包括基坑、场底防渗结构、污水收集结构、填埋层及导排结构,场底防渗结构可以避免污水向土层的渗透,利用渗水层与基坑围成填埋腔室,填埋腔室的底部设置有污水导流管,通过渗水层及污水导流管将污水汇聚至集污井内。本发明可实现填埋场污泥的泥水分离及污水收集,具备结构简单耐用、泥水分离程度高、循环可持续、经济效益高、结构使用生命周期长、后期维修费用低、低碳环保的优点。
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公开(公告)号:CN112551958A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011518748.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 湘潭大学
IPC: C04B28/00 , C04B111/24
Abstract: 本发明公开一种海水和珊瑚砂混合赤泥‑煤矸石基地聚合物混凝土,包括赤泥、煤矸石、珊瑚砂、碎石、氢氧化钠溶液、水玻璃溶液、人工海水,减水剂。其制备方法为:配制人工海水;珊瑚砂筛选出细砂;将大块煤矸石敲成小块后将其粉碎;将赤泥浆液风干或烘干至水分含量低于3%,测得其pH值,之后将其粉碎;制作赤泥‑煤矸石混合原料;配制氢氧化钠溶液;通过氢氧化钠溶液将水玻璃降模;将氢氧化钠溶液与降模后的水玻璃溶液混合形成碱性活化剂;设计材料总配比;将所有准备好的原料制备成成品。本发明制备的混凝土抗压强度和塌落度高,成本低,运用范围广,不仅解决了两大大宗固体废物的回收利用,还为岛礁建设提供了新的建筑材料来源。
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公开(公告)号:CN111145841A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911377627.8
申请日:2019-12-27
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种基于包围圆颗粒接触检测的颗粒集合体生成方法,包括以下步骤:初始化程序变量并生成边界;生成第一个与边界不重叠颗粒;逐个生成与已有颗粒不重叠新颗粒;判断颗粒集合输出条件;输出颗粒集合信息。本发明方法原理简便,代码书写较易,所采用的包围圆颗粒接触检测方法可显著提高颗粒检测效率,为进一步研究颗粒材料力学行为提供了有效技术手段。
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公开(公告)号:CN111073073A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911398847.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 一种用于艉轴承的磁流变弹性体材料及其制备方法,该磁流变弹性体材料包括丁腈橡胶、超高分子量聚乙烯、纳米氧化锌、硫磺、纳米二硫化钼、硬脂酸、磁粉、增粘剂、PZ促进剂及防老化剂。本发明中的磁流变弹性体材料,具有摩擦系数低,减振降噪效果优良,且在磁场作用下可改变力学性能等特点,从而使得通过其制得的艉轴承的边界润滑效果更好,更容易形成流体动压润滑,有效降低了摩擦系数,降低了振动噪声。
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公开(公告)号:CN118459171B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410569150.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 湘潭大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/16 , C04B20/02 , C04B111/72 , C04B111/20 , C04B111/24
Abstract: 本发明公开了一种自密实纳米改性再生珊瑚骨料混凝土及其制备方法和应用,制备方法包括制备一次强化再生珊瑚粗、细骨料,制备含第二纳米二氧化硅的海水溶液,将其2/3加入由普通硅酸盐水泥、硅灰和粉煤灰混合制得的胶凝材料中,得水泥净浆,加入第一减水剂,加一次强化再生珊瑚粗骨料二次强化,加第二减水剂和剩余的含第二纳米二氧化硅的海水溶液,所得凝胶状态的混凝土拌合物中加入一次强化再生珊瑚细骨料,装入模具、静置、脱模、养护,得自密实纳米改性再生珊瑚骨料混凝土。本发明制备的混凝土具有早强性好、强度高、化学性质稳定、经济性和环保性极佳且工作性能优良等优点,适用于岛礁工程。
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公开(公告)号:CN115329642B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211087477.9
申请日:2022-09-07
Applicant: 湘潭大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供一种纤维增强混凝土的参数化细观建模方法、设备及存储介质,该方法步骤包括:S01.确定所需生成的纤维参数以及混凝土试件的边界条件;S02.根据纤维参数以及混凝土试件的尺寸计算出纤维数量;S03.在由边界条件所确定的区域内,根据纤维数量生成各个纤维的初始端点;S04.在由边界条件所确定的区域内,根据纤维直径依次生成各个纤维的初始端点对应的终点端点;S05.将生成的各个纤维的初始端点与对应的终点端点连接,生成不存在线段相交的多条纤维线段;S06以命令流的形式输入生成的数据信息进行参数化建模,得到所需纤维混凝土三维细观模型。本发明具有实现方法简单、建模效率以及精度高、灵活性强等优点。
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公开(公告)号:CN118459171A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410569150.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 湘潭大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/16 , C04B20/02 , C04B111/72 , C04B111/20 , C04B111/24
Abstract: 本发明公开了一种自密实纳米改性再生珊瑚骨料混凝土及其制备方法和应用,制备方法包括制备一次强化再生珊瑚粗、细骨料,制备含第二纳米二氧化硅的海水溶液,将其2/3加入由普通硅酸盐水泥、硅灰和粉煤灰混合制得的胶凝材料中,得水泥净浆,加入第一减水剂,加一次强化再生珊瑚粗骨料二次强化,加第二减水剂和剩余的含第二纳米二氧化硅的海水溶液,所得凝胶状态的混凝土拌合物中加入一次强化再生珊瑚细骨料,装入模具、静置、脱模、养护,得自密实纳米改性再生珊瑚骨料混凝土。本发明制备的混凝土具有早强性好、强度高、化学性质稳定、经济性和环保性极佳且工作性能优良等优点,适用于岛礁工程。
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