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公开(公告)号:CN117393088A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311666232.6
申请日:2023-12-07
Abstract: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供一种混凝土几何曲折度预测方法。该方法首先利用水泥颗粒形状因子和水灰比的影响修正系数对预先构建的理想形状下硬化水泥浆体的几何曲折度模型进行一次修正,然后利用硬化水泥浆体的曲折度模型,根据砂浆中规则砂粒的形貌特征和排列方式,构建砂浆的几何曲折度模型、混凝土的几何曲折度模型;接着,使用骨料颗粒形状因子对砂浆的几何曲折度模型、混凝土的几何曲折度模型进行二次修正,得到修正后的混凝土的几何曲折度模型。该方法在建模过程中充分考虑了水化产物、骨料形貌特征、水化程度等多种因素对孔隙结构的影响,提高了混凝土的几何曲折度预测精度。
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公开(公告)号:CN116186969A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211433721.2
申请日:2022-11-16
Applicant: 东南大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种超高性能混凝土多尺度下的弹性模量预测计算方法,该预测计算方法包括(1)根据材料组成与代表性体积单元(RVE)尺寸,确定求解对象的结构类型;(2)根据求解对象的结构类型,将RVE单元内部组分划分为基质相与夹杂相;(3)根据基质相的体积含量、弹性参数以及夹杂相的形貌、弹性参数、体积含量,计算所有夹杂相的局部应变集中张量;(4)根据所有夹杂相的局部应变集中张量,利用平均场理论计算RVE的弹性参数。相比常规试验方式如经验公式方法、有限元计算法,该方法不仅更适用于多种掺杂的超高性能混凝土复合材料,而且还能提高对不同尺度下混凝土弹性参数计算效率。
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公开(公告)号:CN115432973A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211208257.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/12 , C04B111/20 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种低收缩全洞渣骨料混凝土,普通硅酸盐水泥750~800份、粉煤灰200~250份、洞渣粗骨料2200~2400份、洞渣细骨料1500~1600份、内养护剂0.3~0.4份、膨胀剂20~80份、减水剂30~50份和水350~400份。本发明还公开了一种低收缩全洞渣骨料混凝土的制备方法。基于内养护剂和氧化钙类膨胀剂的复合补偿收缩作用,所制备的低收缩全洞渣骨料混凝土具有高抗压、低收缩、高耐久的性能特点,降低了全洞渣骨料混凝土收缩开裂风险,延长了混凝土服役寿命。
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公开(公告)号:CN114804838A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210338798.5
申请日:2022-04-01
Applicant: 东南大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , E04C5/01
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合陶瓷材料及其应用,纳米复合陶瓷材料包括以下重量份的原料:纳米氧化铝Al2O3粉末77~87份,纳米氧化钛TiO2粉末11~13份,纳米氧化锆ZrO20~12份,纳米氧化铈CeO20~12份,其应用在建筑材料涂层中。本发明通过调节陶瓷原料成分及比例,可以制备强粘结高致密长寿命的新型纳米复合陶瓷涂层钢筋,能够很大程度上提高侵蚀环境下钢筋混凝土的耐久性,从而增加了工程服役寿命。
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公开(公告)号:CN111704408B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010528208.6
申请日:2020-06-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用3D打印智能设计三维网状骨架制备的混凝土及其制备方法,该混凝土主要由水泥砂浆与3D打印智能设计三维网状骨架组成,其中水泥砂浆由以下重量份比例的原料制成:普通硅酸盐水泥337‑375份、粉煤灰93‑107份、细骨料710‑886份、聚羧酸减水剂0.5‑0.6份、水170‑194份。3D打印智能设计三维网状骨架可由设计者按照实际需求确定。相对于现有技术,本发明设计的三维网状骨架结构能提高混凝土的受压峰值应变,是玄武岩混凝土2倍。这种方法制备的混凝土可以有效的提高混凝土的延性,具有良好的能量耗散作用。此外,本发明方法还可以大大提高材料的均匀性,相对于普通的纤维掺入方式,不存在分布不均和结团的问题,可以大大提高最终产品的性能。
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公开(公告)号:CN108585679B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810455015.5
申请日:2018-05-14
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B14/06 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种低收缩绿色UHPC及其制备方法,该UHPC主要由以下重量份比例的原料制成:普通硅酸盐水泥700‑750份、超细粉煤灰340‑380份、硅灰100‑150份、高吸水性树脂(SAP)4‑8份、风积砂940‑980份、钢纤维230‑250份、聚羧酸减水剂56‑64份、水180‑200份。UHPC由于其本身孔隙率极低这一特征,导致在水化以及硬化过程中收缩值非常大。本发明采用风积砂作为UHPC细骨料,为了降低收缩,在制备过程中掺入高吸水性树脂(SAP),结果表明,掺入SAP后,UHPC力学性能差异不大,并且56d干燥收缩值得以降低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111899806A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010528479.1
申请日:2020-06-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及本发明公开了一种基于分子动力学理论的氧化石墨烯/水化硅酸钙(C-S-H)凝胶复合材料的智能设计方法。通过分子动力学计算,能够量化氧化石墨烯/C-S-H纳米复合材料的结构、动力学和力学性能,而结构参数改变时,其复合材料相应的各性能的演变亦能够迅速得到,且能够从原子尺度刨析结构和性能之间的内在联系,基于此,能够达到迅速有效、低成本材料定向设计的目的。
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公开(公告)号:CN111732836A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010553527.2
申请日:2020-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高速铁路无砟轨道板健康状况实时监测的传感器材料及其制备方法,所述传感器材料主要是由聚二甲基硅氧烷橡胶、固化剂、碳补强材料和有机溶剂制成,所述聚二甲基硅氧烷橡胶与固化剂的质量比为(5~15):1,碳补强材料掺量与聚二甲基硅氧烷橡胶质量比为(2~20):100。该传感器材料制备工艺简单、原料易得,对拉伸形变均有十分迅速的响应速度,且性能稳定,是良好的传感器材料。
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公开(公告)号:CN110372276A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910692239.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种大体积混凝土用添加剂及其应用,该添加剂包括温升抑制材料柠檬酸酰化改性壳聚糖,以及收缩抑制材料钙硫型膨胀剂和镁类膨胀剂。该混凝土用添加剂制备工艺简单、成本低廉,其对大体积混凝土裂缝控制,相对于现有技术具有很大提升。基于可靠度理论对混凝土多场耦合作用下的开裂进行预测,其能够显著降低大体积混凝土混凝土的开裂指数η,温升抑制和收缩补偿协同作用,减少混凝土内部应力,提高了大体积混凝土的耐久性和安全性。
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公开(公告)号:CN110274922A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910483684.8
申请日:2019-06-04
Applicant: 东南大学
IPC: G01N23/046 , G01N23/083
Abstract: 本发明公开了一种连续监测土体水分迁移的方法,包括以下步骤:(1)取压实土样烘干至恒重,然后密封除浸水面外的所有侧面和端面,确保水分一维传输;(2)将步骤(1)密封后的土样浸水面朝下置于平底容器中,然后放到X-CT系统的样品台上,向平底容器中注水,按照预设的时间间隔对土样进行CT扫描,获得土样的二维图像;(3)利用图像分析软件对获得的二维图像进行分析,根据图像灰度值变化确定水分传输高度。本发明提出了一种可连续、可视化检测水分在土样中传输的动态过程;本发明方法简单,精确,可准确得出不同时间水分在多孔材料传输的高度,为研究水分在土体中的传输提供了有力的手段。
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