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公开(公告)号:CN116597926B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310660692.1
申请日:2023-06-02
Applicant: 山东大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种二分法裂纹开展的高延性水泥基修复材料设计系统和方法,属于混凝土领域。本发明限定了高延性水泥基修复材料与混凝土基体的弹性模量比为1.25~1.45;高延性水泥基修复材料浇筑至混凝土基体表面,满足单层高延性水泥基修复材料与混凝土基体的厚度比为0.1~0.15,试件整体的厚跨比为0.07~0.1。本发明的高延性水泥基修复材料在依赖两种外力驱动作用下呈现二分法裂纹开展,水泥基材料的裂纹开展出现在整段水泥基材料的中间位置处,呈现二分的形式开裂,改变了传统水泥基材
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公开(公告)号:CN117125955A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310726925.3
申请日:2023-06-19
Abstract: 本发明涉及一种应用于乳化沥青稀浆封层的快硬早强材料及制备方法,属于路面养护复合材料领域。本发明针对现有技术的不足,提供一种能够快速开放交通的稀浆封层材料,由磷酸镁水泥基体粉料、乳化沥青、拌合水、机制砂、粗集料及抗分散剂配制而成,具备MPC的快硬早强特性及乳化沥青材料的柔性。此种材料只需简单拌合便可使用,同时具备早期强度高、凝结时间短、耐高温性能优异的特性,有利于缩短养护时间,同时提升养护处的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN115677319A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211317975.8
申请日:2022-10-26
Applicant: 山东高速集团有限公司 , 山东大学 , 山东高速岩土科技有限公司
IPC: C04B28/34 , C04B111/72
Abstract: 本发明提供了一种用于道路路肩纵向裂缝病害修复的高流动性MPC材料及其制备方法,属于路面修复技术领域。该用于道路路肩纵向裂缝病害修复的高流动性MPC材料,由以下重量份原料制备而成:羟基活化电熔镁30~40份,磷酸二氢铵26~34份,硼砂1.4~2.1份,偏高岭土10~15份,固废填料29~46份,水30份,聚羧酸醚接枝改性剂1‑3份。本发明制备的一种用于道路路肩纵向裂缝病害修复的高流动性MPC材料在相同水灰比下,相对于传统配方MPC修补材料具有更强的流动性,且材料凝固后更加稳定,耐候性更强,相比普通补缝材料及传统MPC材料具有更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109534757B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201910028530.X
申请日:2019-01-11
Applicant: 山东大学
Abstract: 一种建筑3D打印快速成型复合材料。按重量份计,所述复合材料包括以下原料:水泥300‑450份、矿渣微粉80‑125份、骨料460‑540份、减水剂0.2‑0.8份、复合调凝剂1.0‑1.9份和体积稳定剂45‑63份;所述复合调凝剂由促凝剂和缓凝剂组成,其中,所述促凝剂和缓凝剂的重量份比为:(0.4‑0.8)份:(0.6‑1.1)份;所述体积稳定剂由(25‑35)份高钙粉煤灰和(20‑28)份CSA膨胀剂组成。本发明提出的复合材料制备出的打印材料黏结性好,稳定性强,具有良好的出泵形态保持能力和黏结性能,使打印的建筑物具有良好的形态和体积稳定性。
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公开(公告)号:CN109534757A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910028530.X
申请日:2019-01-11
Applicant: 山东大学
Abstract: 一种建筑3D打印快速成型复合材料。按重量份计,所述复合材料包括以下原料:水泥300-450份、矿渣微粉80-125份、骨料460-540份、减水剂0.2-0.8份、复合调凝剂1.0-1.9份和体积稳定剂45-63份;所述复合调凝剂由促凝剂和缓凝剂组成,其中,所述促凝剂和缓凝剂的重量份比为:(0.4-0.8)份:(0.6-1.1)份;所述体积稳定剂由(25-35)份高钙粉煤灰和(20-28)份CSA膨胀剂组成。本发明提出的复合材料制备出的打印材料黏结性好,稳定性强,具有良好的出泵形态保持能力和黏结性能,使打印的建筑物具有良好的形态和体积稳定性。
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公开(公告)号:CN119274719B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411793258.1
申请日:2024-12-09
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及图像生成技术领域,具体为基于全卷积混合密度网络的水泥微结构演化方法及系统,该方法包括:获取水泥试样的扫描图像并预处理,利用编码器提取多层次的特征,利用解码器将特征还原为输入图像的原始分辨率,得到预测的概率分布参数,基于先验假设设计的采样规则在概率分布上进行有效采样,得到演化结果;编码器利用设定的深度卷积神经模型的卷积层和池化层进行图像下采样,解码器中的上采样模块与编码器的下采样阶段相对应,最末一组上采样模块的输出利用分布输出模块,得到水化演化过程中,水泥微结构下一时刻可能变化的所有状态概率大小,形成概率分布参数。可以拟合不确定情况下演化多种不同可能结果的完整水化过程复杂分布。
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公开(公告)号:CN119569413A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510132968.8
申请日:2025-02-06
Applicant: 山东大学
IPC: C04B28/34 , C04B24/28 , C04B24/36 , C04B24/20 , C04B24/04 , C04B24/16 , C04B24/12 , C03C25/40 , C03C25/25 , C03C25/30 , C03C25/1025 , C03C25/16 , C04B111/72 , C04B111/20 , C04B111/34
Abstract: 本发明涉及磷酸镁水泥基材料领域,具体公开一种界面增强型乳化沥青复合磷酸镁水泥修补材料及其应用。所述修补材料包括:磷酸镁水泥基材料400~600份、乳化沥青50~150份、增韧有机组分5~10份、优化剂10~15份、界面增强剂8~20份、化学改性纤维4~10份、拌合水80~100份。所述磷酸镁水泥基材料包括:氧化镁粉末150~300重量份、磷酸盐70~150重量份、缓凝剂10~30重量份。本发明不仅能够使乳化沥青的破乳和磷酸镁水泥的水化相互协调配合,还能增强所述修补材料与修补界面间的粘结能力,提高修补材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN119274724B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411823163.X
申请日:2024-12-12
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/044 , G06N3/0985 , G06V20/69 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/82 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络与多尺度特征约束的水泥微结构设计方法,包括获取水泥微结构二维图像,建立水泥微结构数据集;根据预定约束尺度数目,得到随机步数的超参数组,根据约束规则和超参数组训练神经网络模型,得到微结构特征重构算子;根据约束规则建立重构算法,对神经网络模型进行测试,选择符合预设模型的神经网络模型并保存;使用重构算法和微结构特征重构算子,经过预定约束尺度数目重构后得到水泥微结构。本发明使用重构算法和微结构特征重构算子,重构水泥微结构,并支持水泥微结构中物相分布的灵活定制,打破了水泥水化模型初状态合成中神经网络方法的技术壁垒,显著节省水泥制造行业的时间与人力成本、降低碳排放。
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公开(公告)号:CN115997513B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211631925.7
申请日:2022-12-19
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种盐渍土改良用一体化洗盐装置及洗盐方法,涉及盐渍土改良技术领域,解决了现有洗土装置洗土效率低、资源浪费的问题,提高了洗土效率,具体方案如下:包括从上向下依次可拆卸连接的加压水箱、喷淋室、过滤室和静置室,喷淋室、过滤室和静置室的内部腔体依次连通,所述加压水箱的底部固定设有若干伸入喷淋室内的喷头,喷淋室的底板上开设有若干过滤孔,喷淋室侧壁上开设有进料口,所述过滤室内具有两端开口呈上大下小的过滤腔,过滤腔的中上部位置处设有滤网,所述静置室的侧壁上开设有用于可移动搅拌装置伸入的孔洞。
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公开(公告)号:CN118324449A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410751270.X
申请日:2024-06-12
Applicant: 山东大学
IPC: C04B26/26 , C04B111/20 , C04B111/27
Abstract: 本发明涉及水泥基材料技术领域,具体公开一种耐盐碱改性乳化沥青复合磷镁基水泥材料及其制备方法。所述复合磷镁基水泥材料包括:氧化镁、磷酸盐、缓凝剂、乳化沥青、沥青稳定剂、沥青改性剂、玄武岩纤维、纤维改性液、拌和水。其中:所述沥青改性剂选自3‑氨基苯磺酸、3,4‑二羟基苯磺酸、4‑氟苯磺酸、对氨基苯磺酸、间氨基苯磺酸、十二烷基乙氧基磺基甜菜碱、十六烷基丙基磺基甜菜碱、十八烷基甲基磺基甜菜碱、对甲基苯磺酸等中的至少一种。所述纤维改性液是由氢氧化钠、氯盐与茶水形成的液相。上述的复合磷镁基水泥材料不仅能够促进乳化沥青和磷镁基胶凝材料充分融合,而且具有良好的适应强碱性环境的能力。
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