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公开(公告)号:CN110359428A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910645749.4
申请日:2019-07-17
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 华电西藏能源有限公司大古水电分公司
Abstract: 本发明公开一种用于大体积混凝土的定型框架的安装方法,包括以下步骤:在所述混凝土中预埋若干拉块及拉筋;在露出部分的所述拉筋上设置拉筋螺杆;在所述定型框架上设置纵横交错的加固肋板,将所述加固肋板两端焊接在定型框架上,在所述加固肋板的纵横交错处预留出若干锚固孔;将具有所述加固肋板的一面朝外设置;将所述锚固孔分别套设在所述拉筋螺杆上;向所述混凝土的方向压紧所述定型框架;在所述定型框架具有加固肋板的一面铺设带孔的钢模板,通过装配卡栓和锚固螺栓固定所述定型框架即完成安装;本定型框架的安装方法简单,定型框架结构牢固,便于安装钢模板及铺设主动保温层及主动保湿层,有利于混凝土的养护。
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公开(公告)号:CN109704620B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910117373.X
申请日:2019-02-15
Applicant: 华电西藏能源有限公司大古水电分公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: C04B24/26
Abstract: 本发明提供一种适用于寒冷干燥环境的混凝土掺和料及其制备方法和应用。所述混凝土矿物掺和料包括以下重量份数的物质:凝灰岩粉60~90份、轻烧氧化镁5~16份、甲酸钙5~15份、聚丙烯酸钠1~5份、聚乙烯醇2~8份、木质素磺酸钠0.5~2.5份和十二烷基硫酸钠0~0.4份混合粉剂组成。本本发明中的混凝土掺和料应用简便,可代替传统的矿物掺和料,节约混凝土的水泥用量,改善混凝土拌合物及硬化性能。在寒冷干燥环境中,具有混凝土内养护和引气的功能,提高水泥混凝土的抗裂性、抗冻性等,大幅度提高混凝土的长期耐久性能。
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公开(公告)号:CN110359457A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910645778.0
申请日:2019-07-17
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 华电西藏能源有限公司大古水电分公司
Abstract: 本发明公开一种用于大体积混凝土的外部保温加热系统,包括控制模块、监测模块、保温加热装置、通信模块、供电模块和后台监测终端;所述监测模块用于定时监测混凝土内部温度和混凝土表层温度;所述通信模块用于将监测模块监测到的温度信息发送至后台监测终端;所述后台监测终端根据混凝土内部温度和表层温度的差值向所述控制模块发送控制指令,以控制所述保温加热装置对混凝土表层进行加热;本发明施工时根据施工面积将大体积混凝土划分为多个板块,对每个板块混凝土的内外温差进行独立监测,可以避免局部混凝土温差过大导致的浅层裂缝,从而保证大体积混凝土施工的质量和效率。
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公开(公告)号:CN109704620A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910117373.X
申请日:2019-02-15
Applicant: 华电西藏能源有限公司大古水电分公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: C04B24/26
Abstract: 本发明提供一种适用于寒冷干燥环境的混凝土掺和料及其制备方法和应用。所述混凝土矿物掺和料包括以下重量份数的物质:凝灰岩粉60~90份、轻烧氧化镁5~16份、甲酸钙5~15份、聚丙烯酸钠1~5份、聚乙烯醇2~8份、木质素磺酸钠0.5~2.5份和十二烷基硫酸钠0~0.4份混合粉剂组成。本本发明中的混凝土掺和料应用简便,可代替传统的矿物掺和料,节约混凝土的水泥用量,改善混凝土拌合物及硬化性能。在寒冷干燥环境中,具有混凝土内养护和引气的功能,提高水泥混凝土的抗裂性、抗冻性等,大幅度提高混凝土的长期耐久性能。
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公开(公告)号:CN110359428B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910645749.4
申请日:2019-07-17
Applicant: 华电西藏能源有限公司大古水电分公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开一种用于大体积混凝土的定型框架的安装方法,包括以下步骤:在所述混凝土中预埋若干拉块及拉筋;在露出部分的所述拉筋上设置拉筋螺杆;在所述定型框架上设置纵横交错的加固肋板,将所述加固肋板两端焊接在定型框架上,在所述加固肋板的纵横交错处预留出若干锚固孔;将具有所述加固肋板的一面朝外设置;将所述锚固孔分别套设在所述拉筋螺杆上;向所述混凝土的方向压紧所述定型框架;在所述定型框架具有加固肋板的一面铺设带孔的钢模板,通过装配卡栓和锚固螺栓固定所述定型框架即完成安装;本定型框架的安装方法简单,定型框架结构牢固,便于安装钢模板及铺设主动保温层及主动保湿层,有利于混凝土的养护。
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公开(公告)号:CN118443914B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410645422.8
申请日:2024-05-23
Applicant: 华电金沙江上游水电开发有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种适用于ECC材料拌和物中纤维分散性的检测方法。所述方法通过贯入阻力仪,参照现有规范中混凝土拌和物凝结时间试验对制备的ECC拌和物试件进行至少三次贯入阻力试验,其试验在该测试试件的拌和物初凝前结束;并计算出每次试验中纤维分散偏差率σi,然后计算出至少三次试验中纤维分散偏差率σi的平均值,用于判定拌和物中纤维分散的均匀性,其偏差率平均值越低,表明拌和物中纤维分散的越均匀。本发明在ECC材料新拌阶段进行纤维分散均匀性的检测,对比其他测试方法,科学、方便、及时有效,为ECC拌和工艺优化、材料性能提升等提供技术依据。
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公开(公告)号:CN117146703A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310992860.7
申请日:2023-08-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 华电(尼木)新能源有限公司
Inventor: 吕兴栋 , 徐航 , 蒋理 , 李家正 , 周世华 , 董芸 , 石妍 , 李明霞 , 张建峰 , 李杨 , 杨梦卉 , 蒋文广 , 夏求林 , 王晓军 , 张亮 , 闫小虎 , 陈霞 , 周显 , 刘恒 , 阮波 , 高志扬 , 郭文康 , 李佰龙
IPC: G01B11/00 , G06V10/764 , G06T5/20 , G06T7/13 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种面板混凝土裂缝定量检测方法、系统及介质,方法包括以下具体步骤:(1)在面板混凝土表面部署激光投影标靶设备;(2)使用图像采集设备拍摄包含裂缝和激光标靶的图像;(3)对拍摄的图像进行处理,识别裂缝和标靶,并确定其在图像中的位置;(4)根据识别的标靶尺寸和裂缝在图像中的尺寸,通过比例换算,计算出裂缝的实际尺寸,从而实现面板混凝土裂缝的定量检测。解决了面板混凝土裂纹识别中裂纹长度难以量化,难以判断裂纹危害程度的问题,并且使用自动化的方式量化裂纹,大大减少了人工操作,提高了裂纹检测效率和准确性,可广泛应用于混凝土施工中的裂纹检测和评估。
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公开(公告)号:CN115124268A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210753152.3
申请日:2022-06-29
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提出了一种机制砂、制备方法及以其制备而得混凝土,涉及建筑材料技术领域。该制备方法以六偏磷酸钠水溶液作为清洗液对原砂(由岩石经过机械粉碎、筛分,且符合使用需求的原始机制砂)进行清洗,以此降低泥粉的自身团聚性,并可降低泥粉与石粉间的粘附力,以达到泥粉颗粒间分离,并能达到泥粉与石粉的分离效果。由于泥粉密度较小,而石粉密度较大,在清洗液中的泥粉则可漂浮于上层,而石粉则沉淀至下层,以此方式除去原砂中的泥粉,并最大限度的保留石粉。以上述方式制备而得的机制砂其泥粉含量较低,石粉的损失量较小。以上述制备方法制备而得的机制砂作为原料制得,其抗压强度以及抗拉强度均较强,以此达到提升混凝土性能的效果。
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公开(公告)号:CN113404009B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110800444.3
申请日:2021-07-15
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 华电金沙江上游水电开发有限公司
IPC: E02B7/06
Abstract: 本发明公开一种新型堆石坝混凝土面板结构,包括设置在石坝体坡面的面板本体,所述面板本体包括普通混凝土区以及设置在普通混凝土区内的至少一块ECC塑性区,所述普通混凝土区采用普通混凝土材料浇筑而成,所述ECC塑性区采用纤维增强水泥基复合材料ECC浇筑而成;本发明通过设置ECC塑性区替代部分普通混凝土区,将原来刚性的面板本体变成了相对柔性的面板本体,合理布置ECC塑性区,确保纤维增强水泥基复合材料ECC比普通混凝土材料先进入塑性状态,ECC塑性区发挥作用变形时,普通混凝土区处于弹性未破坏阶段,可以提高面板主动适应变形的能力,显著降低高堆石坝的面板开裂风险,推动我国高混凝土面板堆石坝筑坝技术的发展。
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公开(公告)号:CN113698144A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110996892.5
申请日:2021-08-27
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院
IPC: C04B28/02 , C04B38/10 , C04B111/40 , C04B111/76
Abstract: 本发明公开一种用于高寒高海拔地区的抗冻融泡沫混凝土及其制备方法,属于建筑材料混凝土技术领域,其原料包括水泥32‑38wt%、陶粒13‑19wt%、细骨料20‑26wt%、纤维6‑11wt%、粉煤灰7‑13wt%、硅微粉4‑8wt%、外加剂3wt%;其中,陶粒是用钢渣粉、再生建筑微粉、废弃植物纤维粉、钢纤维或玄武岩纤维采用特殊方法烧结制备而成。本发明提供的抗冻融泡沫混凝土,具有轻质高强的性能优势,能满足高寒高海拔地区的各种性能要求;保温隔热,和易性好,更能适应高寒高海拔地区的严峻的施工环境。
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