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公开(公告)号:CN116856640A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310741707.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 浙江省建筑设计研究院 , 浙江工业大学
IPC: E04F13/077 , E04F13/22 , E04G21/00 , E04G21/18 , E04B9/00 , E04B9/06 , E04B9/18 , B28B1/087 , B28B19/00 , B28C5/00 , C04B28/14 , C04B24/00 , C04B24/08
Abstract: 本发明涉及一种基于相变材料的新型模块式石膏板及其施工方法,所属室内装饰材料技术领域,包括玻璃丝网格布,所述的玻璃丝网格布上下端面均设有石膏板夹层,所述的石膏板夹层内设有相变材料微胶囊,所述的相变材料微胶囊内包裹有相变材料。所述的石膏板夹层按照质量份数计,包括以下原料:高强磨具建筑石膏粉末700~850份、水300~600份、相变材料200~500份、沸石粉200份、减水剂2~10份、石墨粉末0~100份。具有有效提高室内热舒适性,节约建筑设备能耗,降低建筑能耗所带来的碳排放。根据室内设计环境不同与热流差异,通过对制作技术进行不同方式的调控,从而生产满足特定室内需要的不同相变材料石膏板模块,并针对不同结构进行施工。
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公开(公告)号:CN114292046B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210053128.9
申请日:2022-01-18
Applicant: 杭州博墅科技有限公司 , 浙江工业大学
IPC: C04B24/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米改性有机无机复合触变外加剂及其制备方法,包括如下质量分数的组分:加气混凝土碎屑5.0‑25.0份、聚乙二醇0.01‑0.08份、聚乙烯醇0.02‑0.08份、纤维素醚5.0‑30.0份、温伦胶0‑5.0份、定优胶0‑5.0份、文莱胶0‑5.0份,余量为水。在球磨机中依次加入水、加气混凝土碎屑、聚乙二醇和聚乙烯醇,球磨30‑360min,再依次加入纤维素醚、温伦胶、定优胶和文莱胶,继续球磨5‑10min后制备而成。本发明可以有效提升新拌砂浆或混凝土触变性。
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公开(公告)号:CN115078104A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210554916.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可控工程水泥基复合材料拉伸应变的氯离子渗透检测装置及方法,装置包括用于固定狗骨试件的试件夹头,应变限制模块,用于夹持狗骨试件的变径端;位移计,位于应变限制模块的上夹具和下夹具之间,位移计的固定端与上夹具固定连接,伸缩端与下夹具抵触;氯离子渗透检测模块,包括两个相对设置的氯离子溶液槽,两氯离子溶液槽分别安装在狗骨试件标距段两侧,且两氯离子溶液槽的开口分别与狗骨试件标距段的端面对应,用于检测拉伸过程中动态应变下材料的氯离子迁移情况。本发明有利于开展对高延性水泥基复合材料拉伸时动态应变下的氯离子迁移情况研究,和持荷时固定应变下的氯离子迁移情况的研究,操作简单方便。
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公开(公告)号:CN104977396B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510294121.6
申请日:2015-06-01
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江方远建材科技有限公司
IPC: G01N33/38
Abstract: 大流动性混凝土模板侧压力模拟测试方法及其测试装置,包括以下步骤:将压力变送器与容器密封连接;用机油均匀涂刷容器内表面;将新拌大流动性混凝土连续且缓慢地倒入容器内,加到离容器筒口0.25~1.0cm处停止;容器上端面与上盖板之间夹上橡皮膜后密封连接;向橡皮膜和上盖板之间泵入气体,保持橡皮膜和上盖板之间的气压始终恒定;记录和储存采集的数据;压力测试完毕后放气,拆除并清洗容器的各个部件;按照所述的测试方法构建的测试装置,包括容器、压力维持装置、压力测定装置,压力维持装置、压力测定装置均装在容器上。本发明的有益效果是:有效防止由于加压引起混凝土中水泥浆体泌水和泌浆,提高测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN106440904A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610930217.1
申请日:2016-10-31
Applicant: 浙江工业大学 , 宝业集团浙江建设产业研究院有限公司
IPC: F28D20/02
CPC classification number: Y02E60/145 , F28D20/021
Abstract: 一种相变蓄能模块及其制备方法,所述蓄能模块包括用于储存相变材料的换热腔体以及用于供水的蛇形进水管,换热腔体包括上横腔、下横腔以及多根换热介质管,上横腔设有至少一个液体灌注口,下横腔设有放液口,液体灌注口以及放液口都配有相应的密封件;换热介质管沿上横腔或者下横腔的轴向排列,每根换热介质管的两端分别与所述上横腔、所述下横腔固接,保证上横腔、下横腔以及换热介质管的内腔彼此连通;制备方法:将相变材料加热液化后,通过灌注加入换热腔体中,经冷却固化后,再经抽真空处理、充入氮气或二氧化碳气体进行置换和丝堵密封。本发明的有益效果是:实现冷热源与相变材料之间的热量交换;有效防止封装容器内部不锈钢和铜管的锈蚀。
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公开(公告)号:CN105130299A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510515331.3
申请日:2015-08-20
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 本发明公开了一种再生骨料的原位强化方法,所述方法是将含再生骨料的混凝土搅拌混合,进行原位强化,所述混凝土的原料包括掺合料、水泥、粗骨料、细骨料和水,其特征在于:先将全部掺合料和一半质量的水搅拌10~20s,再加入全部粗骨料和细骨料搅拌10~20s,然后加入全部水泥搅拌20~40s,最后加入剩余的一半水继续搅拌30~60s,即得到原位强化的再生骨料混凝土拌合物。采用本发明工艺制备的再生骨料混凝土可实现再生骨料的原位强化,可有效提高再生骨料混凝土的抗压强度。
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公开(公告)号:CN105060753A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510514626.9
申请日:2015-08-20
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 本发明公开了一种机制骨料的颗粒整形方法:将破碎后的机制骨料首先经过方孔筛进行筛分处理,分别得到公称粒径5~40mm的粗骨料和公称粒径小于5mm的细骨料,然后将粗骨料和细骨料分别采用辊压机进行辊压整形处理,得到整形后的粗骨料和细骨料。本发明整形方法可减少针片状颗粒含量,提高再生骨料的强度,有助于改善新拌混凝土拌合物的和易性。
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公开(公告)号:CN102162781A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201010600106.7
申请日:2010-12-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N3/34
Abstract: 高速铁路板式无砟轨道CA砂浆的抗疲劳试验装置,包括底座,底座上设反力装置,振动台和高低温试验箱;反力装置包括导杆,反力横梁和加载横梁;反力横梁和加载横梁均与导杆可滑动连接,加载横梁位于反力横梁之上,加载横梁与反力横梁之间设有千斤顶;高低温试验箱设置于反力横梁与振动台之间,反力横梁与高低温试验箱之间设有压力传感器,压力传感器的上端通过第一定长杆与反力横梁固接,压力传感器的下端固接第二定长杆,第二定长杆插入高低温试验箱内部,第二定长杆的自由端固接一与试件接触的上承压板;振动台上设支撑杆,支撑杆的自由端固接一承载试件的下承压板。本发明具有在温度、荷载和高频振动的复合影响下进行抗疲劳试验的优点。
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公开(公告)号:CN102095674A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110025586.3
申请日:2011-01-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种透水性铺装材料渗透性测试方法,其步骤如下:(1)试件制作:按不同孔隙率要求进行配合比设计试件,制作试件,并养护;(2)将准备用于测试的试件湿润,并擦干多余水珠;(3)将试件四周侧壁涂上防渗水材料;(4)在所述试件的上方进行淋水测试,部分水流在试件上形成地表径流,部分水流渗过试件形成渗流;(5)观察淋水流量、地表径流流量、渗流流量,改变淋水流量的大小,测出渗流流量的最大值,即得出所测渗透系数。本发明的优点:实现模拟降雨条件下透水性铺装材料渗透性测试;模拟降雨量大小可调节;透水性铺装材料厚度可调节。
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公开(公告)号:CN101638941B
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910102156.X
申请日:2009-08-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: E04G21/02
Abstract: 本发明公开了一种废弃混凝土的现场再生利用方法,所述方法为:(1)在施工现场将产生的废弃混凝土采用移动式破碎机和分级机破碎和分级处理后,得到粒径为4.75~26.5mm的再生粗骨料;(2)先根据设计要求制得混凝土拌合物,所述混凝土拌合物的组成原料包括普通水泥、天然粗骨料、天然河砂和外加剂;施工现场进行钢筋混凝土结构构件泵送混凝土拌合物浇筑施工时,在注入混凝土拌合物的过程中分层将再生粗骨料均匀加入,并振捣均匀,构件成型后经养护得到钢筋混凝土结构构件。本发明提高废弃混凝土的再生利用价值,降低废弃混凝土再生利用时产生的运输成本和集中处理时的场地占用成本等,并改善了钢筋混凝土构件上层混凝土的强度和性能。
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