一种利用镁离子调控地聚合物凝结时间的方法

    公开(公告)号:CN116283102A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310301234.9

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种利用镁离子调控地聚合物凝结时间的方法,属于地聚合物材料技术领域。通过在硅酸钠或硅酸钾碱激发溶液中添加镁离子改变溶液pH值和溶液中硅的聚合度,从而降低偏高岭土的溶解速率和早期缩合反应速率,使地聚合物浆体的凝结时间显著增加。此方法属于一种间接调控凝结时间的方式,在不改变配合比的前提下间接调控地聚合物缩合反应过程中的Si/Al比,可以在保证后期性能不受影响的前提下起到明显缓凝的作用,有效解决低钙地聚合物早期凝结难以调控的问题。

    一种全FRP筋增强海水海砂混凝土高延性梁及其应用

    公开(公告)号:CN114033101A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111413342.2

    申请日:2021-11-25

    Inventor: 张世顺 胡晓兵

    Abstract: 本发明属于结构工程领域,并具体公开了一种全FRP筋增强海水海砂混凝土高延性梁及其应用,包括FRP纵向受拉筋、FRP架立筋、FRP螺旋筋和FRP箍筋,FRP纵向受拉筋、FRP架立筋、FRP螺旋筋沿梁纵轴方向布置,FRP螺旋筋位于FRP纵向受拉筋和FRP架立筋之间;FRP箍筋与FRP纵向受拉筋垂直,并沿梁纵轴方向布置,FRP箍筋与FRP纵向受拉筋、FRP架立筋、FRP螺旋筋绑扎成整体,共同形成FRP筋骨架,FRP螺旋筋位于FRP筋骨架上部,FRP筋骨架内由海水海砂混凝土填充浇筑。本发明能够在梁顶部受压侧混凝土有效形成压缩屈服塑性铰,提高混凝土梁的抗弯性能和延性,同时避免传统混凝土结构的钢筋腐蚀。

    一种带嵌入式锚固装置的FRP筋及其应用方法

    公开(公告)号:CN111608418B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010455944.3

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明属于钢筋混凝土结构加固相关技术领域,并公开了一种带新型嵌入式锚固装置的FRP筋及其应用方法。FRP筋的两端设置有新型嵌入式锚固装置,其材料为FRP纤维布,将FRP纤维布的前端卷曲形成套管,并将套管和FRP筋端部粘接起来,随后将FRP纤维布的后端拧成束状,并采用固定绳缠绕定型,以此形成锚钉,套管和锚钉形成夹角θ。将带有该锚固装置的FRP筋嵌入待加固钢筋混凝土梁中后,锚固装置可有效避免FRP筋端部在梁受力过程中发生剥离破坏,进而提高待加固钢筋混凝土梁的抗弯承载力。本发明还公开了上述带有新型嵌入式锚固装置的FRP筋在混凝土梁中的应用方法。通过本发明,可提高FRP材料的利用率,降低工程成本。

    一种纤维与水泥基材料微观粘结性能测试方法

    公开(公告)号:CN119104488A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411469749.0

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明公开一种纤维与水泥基材料微观粘结性能测试方法,属于建筑材料技术领域。本发明将单根纤维置于浇筑的水泥石试件中,并将该水泥石试件切割成薄片,保持薄片中纤维长度相等,利用纳米压痕仪做纤维推出试验,利用公式计算纤维微观粘结性。本发明解决了传统拔出试件制备效率低、可靠性不足且测量精度要求高等问题。

    一种预制FRP-UHPC-钢空心组合节段梁及其施工方法

    公开(公告)号:CN116556173A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310368022.2

    申请日:2023-04-08

    Inventor: 张世顺 陈东

    Abstract: 本发明公开了一种预制FRP‑UHPC‑钢空心组合节段梁及其施工方法,包括节段梁采用预制的浇筑方法,节段梁由梁节段和节段连接节点组成,梁节段由钢管、UHPC层、环向FRP管和栓钉组成,节段连接节点由钢管、UHPC层、环向FRP管、连接钢筋、法兰圈、法兰螺栓和纵向FRP布组成。本发明优点在于:本发明节段梁将FRP、UHPC和钢材三种建筑材料相结合,这种组合方式能够充分发挥FRP、UHPC和钢材各自优越的力学性能,从而使梁的设计纤细和轻薄,节段梁的内部中空,可以大幅降低梁的自重;本发明节段梁所采用的FRP和UHPC均是耐久性极好的材料,可以很好的保护钢管,很好的解决了钢桥梁因钢材锈蚀所产生的耐久性问题,使结构的使用寿命大幅提高,节约结构全寿命周期成本。

    一种组合式FRP抗剪加固装置及其应用

    公开(公告)号:CN114753669B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202210454827.4

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种组合式FRP抗剪加固装置及其应用,包括至少1对FRP筋、FRP锚固装置、FRP连接装置,其中,所述FRP连接装置和所述锚固装置的材料为FRP纤维布;所述FRP连接装置卷曲成形后两端弯折形成一个U形套管;所述FRP连接装置的两端分别与1对FRP筋的一端进行连接;所述FRP锚固装置的前端卷曲成形形成一个套管,后端拧成束状以形成锚钉,所述套管和锚钉形成夹角θ;该套管分别与该1对FRP筋的另一端进行连接。本发明提供的组合式FRP抗剪加固装置能有效提升嵌入式FRP筋与RC梁的粘结强度,从而避免FRP筋与RC梁的界面剥离破坏。

    一种全FRP筋增强海水海砂混凝土高延性梁及其应用

    公开(公告)号:CN114033101B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202111413342.2

    申请日:2021-11-25

    Inventor: 张世顺 胡晓兵

    Abstract: 本发明属于结构工程领域,并具体公开了一种全FRP筋增强海水海砂混凝土高延性梁及其应用,包括FRP纵向受拉筋、FRP架立筋、FRP螺旋筋和FRP箍筋,FRP纵向受拉筋、FRP架立筋、FRP螺旋筋沿梁纵轴方向布置,FRP螺旋筋位于FRP纵向受拉筋和FRP架立筋之间;FRP箍筋与FRP纵向受拉筋垂直,并沿梁纵轴方向布置,FRP箍筋与FRP纵向受拉筋、FRP架立筋、FRP螺旋筋绑扎成整体,共同形成FRP筋骨架,FRP螺旋筋位于FRP筋骨架上部,FRP筋骨架内由海水海砂混凝土填充浇筑。本发明能够在梁顶部受压侧混凝土有效形成压缩屈服塑性铰,提高混凝土梁的抗弯性能和延性,同时避免传统混凝土结构的钢筋腐蚀。

    一种FRP管-FRP抗剪型材-混凝土组合构件及其应用

    公开(公告)号:CN113175258A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110413550.6

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明属于建筑结构相关技术领域,其公开了一种FRP管‑FRP抗剪型材‑混凝土组合构件及其应用,外部FRP管以及设于所述外部FRP管内部的FRP型材,所述FRP型材上设有至少一个FRP螺旋筋,所述外部FRP管内部以及FRP螺旋筋内部设有混凝土,其中,所述FRP型材与所述FRP螺旋筋沿所述外部FRP管的长度方向布置。本申请FRP管、FRP型材和FRP螺旋筋提高了混凝土的强度和延性,FRP型材、FRP螺旋筋与混凝土形成抗剪连接体保证了型材与混凝土的粘结性能,FRP型材的局部屈曲被有效抑制。本申请承载力高、抗震性能强、耐久性能优异、综合成本低,十分适合用于恶劣环境。

    渐进失效的高延性FRP筋海水海砂混凝土构件及其应用

    公开(公告)号:CN116537446B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202310632842.8

    申请日:2023-05-31

    Inventor: 张世顺 胡晓兵

    Abstract: 本发明属于土木工程受弯、受压构件领域,并具体公开了一种渐进失效的高延性FRP筋海水海砂混凝土构件及其应用,包括FRP筋骨架、FRP箍筋组件和海水海砂混凝土,其中:FRP箍筋组件设置在FRP筋骨架内,其内均填充浇筑海水海砂混凝土;FRP箍筋组件包括数个套设有滑移导向槽的FRP箍筋,滑移导向槽固定在FRP筋骨架上,当受力达一定阈值时,FRP箍筋可在滑移导向槽中滑移;FRP箍筋的端部锥形加粗,使滑移一定距离后的FRP箍筋被楔形压紧固锁而不会从滑移导向槽中脱出。本发明可显著提高构件的承载能力、抗震延性性能和能量耗散能力,实现构件的渐进失效模式和可设计的延性性能,并保证构件失效过程的稳定性和安全性。

    基于多传感器融合的建筑三维缺陷检测方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN119478232A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411593913.9

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本申请属于建筑测绘领域,具体公开了一种基于多传感器融合的建筑三维缺陷检测方法、装置及设备,方法包括:获取位激光雷达、IMU、轮速计以及取像设备检测的数据;基于ESKF将激光雷达、IMU以及轮速计观测的数据融合,确定车载采集设备的速度和位姿;结合速度、位姿、激光雷达观测的点云数据,得到世界坐标系下的三维点云模型;根据三维点云模型生成对应的三维高斯函数,结合位姿将世界坐标系下的三维高斯函数投影到取像设备的坐标系下,并执行可微光栅化得到初步渲染的图像;结合取像设备观测的视觉图像构建损失函数,对三维高斯函数优化,迭代得到渲染后的三维视觉模型。通过本申请,结合多种传感器对建筑实现了融合定位与高精度建图。

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