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公开(公告)号:CN109372516A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811473158.5
申请日:2018-12-04
Applicant: 河南省尧栾西高速公路建设有限公司 , 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 , 长安大学
Abstract: 一种用于辅助隧道竖井排风的装置,在竖井底部内壁上间隔设置有一圈散热片,竖井自上而下依次间隔设置有上层风机上固定板、下层风机上固定板、上层风机下固定板、下层风机下固定板,上层风机上固定板和上层风机下固定板之间间隔设置有若干风机单元,下层风机上固定板和下层风机下固定板之间间隔设置有若干风机单元,竖井一侧上部设置有安装架,安装架上设置有太阳能电池板和测风速仪,太阳能电池板和测风速仪与设置在机房内的处理器电连接,处理器通过安装在线路管子中的电线与散热片电连接;本发明不仅可以在竖井安装,斜井也可采用,同时也适用于公路隧道、铁路隧道、城市隧道等。
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公开(公告)号:CN108387214A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810372648.X
申请日:2018-04-24
Applicant: 长安大学
IPC: G01C5/04
Abstract: 本发明公开了一种用于测量路基沉降的单孔式水平沉降管及其管帽装置,包括:管帽和定滑轮装置;管帽能够固定连接在水平沉降管的一端,定滑轮装置与管帽固定连接;定滑轮装置包括能够转动的定滑轮,定滑轮上搭设有吊绳,吊绳的一端能够与所述水平沉降管内的测斜管探头相连接,通过拉动吊绳的另一端能够使测斜管探头在所述水平沉降管内向管帽方向移动。本发明的管帽装置能够代替当前常用的水平管内端的弯管,能够将两根并列的水平管简化为一根水平管;管帽装置安装方便,不仅可以提高工作人员的工作效率,而且能够节约布设水平导管消耗的资金,降低路基沉降监测的成本。
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公开(公告)号:CN108318323A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810009061.2
申请日:2018-01-04
Applicant: 长安大学 , 延安公路管理局 , 河南宏盛工程监理有限公司 , 周口市公路勘察设计院
IPC: G01N3/00
Abstract: 一种基于PDI指标的级配碎石塑性变形性能控制方法,包括以下步骤:首先,根据试模体积、最大干密度和最佳含水率配制级配碎石混合料,拌匀后装入试模,采用轮碾仪对试模内的级配碎石混合料进行碾压,直至与试模同高,形成级配碎石试件;然后,将级配碎石试件连同试模放置于试验台上进行塑性变形试验,每隔10min记录一次塑性变形量;最后,利用基于PDI指标的级配碎石塑性变形性能评价模型计算出PDI指标大小;并按高速、一级公路和二级公路分别制定级配碎石塑性变形性能控制标准。本发明试验过程操作容易,数据采集方便,能够更为合理地指导级配碎石的材料设计和施工质量控制。
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公开(公告)号:CN107917848A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201810009057.6
申请日:2018-01-04
Applicant: 长安大学 , 周口市公路勘察设计院 , 河南宏盛工程监理有限公司 , 延安公路管理局
Abstract: 一种评价级配碎石变形性能的冲击试验仪及评价方法,冲击试验仪包括固定在减振台上的发动机以及安装在传动杆末端的橡胶压头,发动机经伺服阀与传动杆连接,伺服阀用于调节传动杆以实现波形控制;发动机经传动杆带动橡胶压头对级配碎石试件施加冲击力;传动杆上设置有用于调节传动杆自身长度的升降阀。评价方法包括以下步骤:a.称取级配碎石混合料,拌匀后装入试模;b.碾压装有级配碎石混合料的试模,制得级配碎石试件;c.通过冲击试验仪按照设定波形及频率对其反复冲击,试验过程中记录级配碎石的变形时间曲线与特定时刻的变形量;d.计算级配碎石的变形性能指标PDI。本发明能够有效地对级配碎石的变形性能做出快速准确的评价。
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公开(公告)号:CN104874385B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510283076.4
申请日:2015-05-28
Applicant: 长安大学
Abstract: 一种TiO2纳米管/SiO2气凝胶复合光催化材料及其制备方法,本发明首先水热合成TiO2纳米管,然后以TiO2纳米管为离散相、SiO2气凝胶为连续相基体通过溶胶‑凝胶法制得凝胶,凝胶再经陈化、老化以及改性,合成了光催化材料。由于采用水热法结合溶胶凝胶法,本发明制备的光催化粉末材料较好地保持了钛纳米管的形貌,并且所采用设备简单,操作安全。本发明制备TiO2纳米管/SiO2气凝胶复合的光催化粉末材料为多孔结构,利用孔结构优异的表面物理化学特性,能够在一定程度上提高其催化活性;同时以SiO2气凝胶为载体,解决了纳米催化剂的负载问题,且易回收,可循环使用,属于环境友好型高性能材料。
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公开(公告)号:CN103554933B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310497497.8
申请日:2013-10-21
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水泥稳定碎石基层的高粘结性透层油及其制备方法,包括先改性后乳化的生产工艺,添加改性剂,将基质沥青改性,然后进行乳化,得到改性乳化沥青S,通过对基质沥青添加增粘剂后,进行乳化,得到改性乳化沥青T,对改性沥青S和改性沥青T进行1:1复配,得到高粘结性改写乳化沥青,即高粘结性透层油,该材料与普通乳化沥青和煤油稀释沥青对比,该材料具有渗透性好,粘结性高的特点。该材料具有良好的渗透性能和抗冲刷性能,可以有效防止水损害的产生;同时,该材料具有良好的粘结性能,可以使基层与沥青面层具有良好的层间结合,从而改善沥青面层的受力状态。
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公开(公告)号:CN104587846A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410816871.0
申请日:2014-12-24
Applicant: 长安大学
Abstract: 一种低温烧结制备多孔陶瓷滤膜的方法,将陶瓷骨料颗粒、烧结助剂、去离子水、分散剂以及消泡剂混合搅拌,然后真空保压以排除所得过滤膜层浆料中的气体;将支撑体材料置于过滤膜层浆料中浸渍,然后采用提拉法在支撑材料上得到膜层,随后在700~1070℃烧成,得到多孔陶瓷滤膜;本发明通过优配烧结助剂、分散剂和消泡剂,配制高稳定性、适当粘度的陶瓷膜层浆料体系,同时调控高气孔率大孔径的陶瓷支撑体在预制膜层浆料体系中的提拉方式,在支撑体材料全表面或者指定位置表面获得均匀、非对称的多孔陶瓷膜坯体,最终通过逐级干燥并在1100℃内低温快速烧结获得高强、耐磨、耐蚀、长寿命、低成本的多孔陶瓷膜制品。
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公开(公告)号:CN102557730A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110419263.2
申请日:2011-12-13
Applicant: 长安大学
IPC: C04B41/85
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅陶瓷表面改性方法。该方法利用复合高温熔融硫酸盐与碳化硅陶瓷反应而使陶瓷表面获得改性的方法,利用碳化硅陶瓷与硫酸盐之间的化学反应在碳化硅陶瓷表面上生长了莫来石纤维。在不降低碳化硅本体材料强度的基础上,使其表面的形貌和化学性质发生了明显的改变。利用该方法所制备的碳化硅/莫来石复合结构材料将会在陶瓷工业、化学工业、冶金工业等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119386838B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510006102.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 长安大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水环境修复技术领域,提供一种磁力锚定型三元复合磁性材料及其制备方法和应用。所述的制备方法得到的磁力锚定型三元复合磁性材料,所述磁力锚定型三元复合磁性材料的微观结构为球形的三层核壳结构,自内向外依次包括中心内层、中间包覆层和外层镶嵌层,中心内层为纳米四氧化三铁,中间包覆层为微米片状的席夫碱聚合物,外层镶嵌层为纳米零价铁。本发明磁力锚定型三元复合磁性材料中,外层的纳米零价铁与中心的纳米四氧化三铁通过磁力相结合,可以保证三元复合磁性材料中纳米四氧化三铁、席夫碱聚合物、纳米零价铁三者结合牢固,提高三元复合磁性材料在水环境中的稳定性。
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公开(公告)号:CN119386838A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510006102.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 长安大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水环境修复技术领域,提供一种磁力锚定型三元复合磁性材料及其制备方法和应用。所述的制备方法得到的磁力锚定型三元复合磁性材料,所述磁力锚定型三元复合磁性材料的微观结构为球形的三层核壳结构,自内向外依次包括中心内层、中间包覆层和外层镶嵌层,中心内层为纳米四氧化三铁,中间包覆层为微米片状的席夫碱聚合物,外层镶嵌层为纳米零价铁。本发明磁力锚定型三元复合磁性材料中,外层的纳米零价铁与中心的纳米四氧化三铁通过磁力相结合,可以保证三元复合磁性材料中纳米四氧化三铁、席夫碱聚合物、纳米零价铁三者结合牢固,提高三元复合磁性材料在水环境中的稳定性。
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