一种适用于已建钢筋混凝土结构的微生物自修复方法

    公开(公告)号:CN110863668B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201911107934.4

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐晶 姚武

    Abstract: 本发明涉及一种适用于已建钢筋混凝土结构的微生物自修复方法,其步骤如下:先利用电迁移方式将耐碱型产脲酶芽孢杆菌的芽孢体迁移至混凝土内部;其次利用自迁移方式将包含尿素和硝酸钙的成矿组分迁移至混凝土内部;迁移处理处理完成后,当钢筋混凝土结构的混凝土保护层开裂,在恰当养护条件下将完成对宽度500μm以内微裂缝的自我修复。该方法避免了预掺式微生物自修复对混凝土工作性及力学性能的负面影响,更将微生物自修复技术推广至已建钢筋混凝土结构,极大地拓展了微生物自修复的应用范围。

    一种适用于已建钢筋混凝土结构的微生物自修复方法

    公开(公告)号:CN110863668A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911107934.4

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐晶 姚武

    Abstract: 本发明涉及一种适用于已建钢筋混凝土结构的微生物自修复方法,其步骤如下:先利用电迁移方式将耐碱型产脲酶芽孢杆菌的芽孢体迁移至混凝土内部;其次利用自迁移方式将包含尿素和硝酸钙的成矿组分迁移至混凝土内部;迁移处理处理完成后,当钢筋混凝土结构的混凝土保护层开裂,在恰当养护条件下将完成对宽度500μm以内微裂缝的自我修复。该方法避免了预掺式微生物自修复对混凝土工作性及力学性能的负面影响,更将微生物自修复技术推广至已建钢筋混凝土结构,极大地拓展了微生物自修复的应用范围。

    一种利用低场核磁共振技术表征水泥水化程度的方法

    公开(公告)号:CN105259200B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510691376.6

    申请日:2015-10-23

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种利用低场核磁共振技术快捷、连续地表征水泥水化程度的方法,包含以下步骤:a)配制浆体,称量并计算初始水泥浆体中含水量m0和水泥量mc,迅速放入低场核磁共振仪器,设定系统参数和采样间隔时间后开始测试;b)采用CPMG脉冲序列采集不同水化时间t时刻的核磁共振横向弛豫衰减信号;c)自动采集不同水化时间t时刻衰减曲线第一回波峰振幅I(t),记第一个采集点的幅值为I0;d)通过I(t)与I0的比值确定水化t时刻的物理结合水量m(t),根据公式得到水化t时刻水化度α(t);e)绘制α(t)与t的关系曲线,便可读取任意水化t时刻的水化程度。本方法无需对样品干燥或中止水化,可以实现对水泥水化程度的原位探测和连续监测。

    一种测量抗氯离子侵蚀能力的自动采集多通道加速腐蚀试验装置

    公开(公告)号:CN101419153B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN200710047382.3

    申请日:2007-10-24

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 姚武 杨凯 王瑞卿

    Abstract: 本发明涉及一种测量抗氯离子侵蚀能力的自动采集多通道加速腐蚀试验装置,利用普通的三电极恒电位仪,通过集成自主研发的集成电路、软件和电解液槽,组成一套可以同时测量多个试样并自动记录试验数据的装置系统。本发明克服了国内外加速腐蚀试验试样数量受制于恒电位仪通道的缺陷,大大节约了试验成本,扩大了试验规模、节省测试时间。本发明使用方便简单,为评价水泥基灌浆材料和混凝土材料抗氯离子侵蚀能力提供了低成本、高效率的测试装置。

    非破损型混凝土初终凝时间测试方法及其使用的装置

    公开(公告)号:CN100567983C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200510029545.6

    申请日:2005-09-09

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 姚武 钟文慧

    Abstract: 本发明涉及一种混凝土初终凝时间测试方法以及由此配套设计的混凝土初终凝时间、塑性收缩率和长期干缩多功能测试装置技术领域。本发明所述的非破损型测试混凝土初、终凝时间的装置,包括一根传递棒、两个隔板、千分表和夹紧螺丝,传递棒的一端穿过一个隔板,由夹紧螺丝固定,另一端与穿过第二块隔板的千分表的锥形端接触。本发明的装置不需破坏混凝土材料凝结形成的框架结构,所得数据真实反映了材料的性质。本发明方法配套的装置小巧,携带方便,操作简单,对环境要求不高,非常适合现场性能测试。

    测量导电水泥基材料体积电阻率的方法

    公开(公告)号:CN100487467C

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200610117213.8

    申请日:2006-10-17

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 姚武

    Abstract: 本发明涉及土木工程材料技术领域,为一种测量导电水泥基材料体积电阻率的方法。本方法采用四个电极、利用伏安原理先测出待测样品电阻,然后根据电阻率公式测出样品的电阻率值,具有如下步骤:1)选取待测水泥基材料样品,并进行预处理;2)以待测样品两个端面作为测试电流接入电极,以样品中部两个平行的环面作为电压测试电极,通入测试电流;3)根据伏安原理测量出电阻值,计算出相应的电阻率值。本发明以待测样品的整个端面作为电流接入电极;以环面电极作为电压测试电极,既省却了普通4电极法需预埋电极的繁琐工艺,又消除了普通4电极法电压测试的片面性,可以全端面,更准确的测试出样品电压电极之间的电压降。

    一种测量抗氯离子侵蚀能力的自动采集多通道加速腐蚀试验装置

    公开(公告)号:CN101419153A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710047382.3

    申请日:2007-10-24

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 姚武 杨凯 王瑞卿

    Abstract: 本发明涉及一种测量抗氯离子侵蚀能力的自动采集多通道加速腐蚀试验装置,利用普通的三电极恒电位仪,通过集成自主研发的集成电路、软件和电解液槽,组成一套可以同时测量多个试样并自动记录试验数据的装置系统。本发明克服了国内外加速腐蚀试验试样数量受制于恒电位仪通道的缺陷,大大节约了试验成本,扩大了试验规模、节省测试时间。本发明使用方便简单,为评价水泥基灌浆材料和混凝土材料抗氯离子侵蚀能力提供了低成本、高效率的测试装置。

    变形可调节混凝土构件及其制备方法

    公开(公告)号:CN100999912A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200710036234.1

    申请日:2007-01-05

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 姚武

    Abstract: 本发明公开了一种变形可调节混凝土构件,包括混凝土结构的主体,所述主体内还埋设有碳纤维增强砂浆块,碳纤维增强砂浆块的两端设有两个电极。利用埋设在混凝土构件中的碳纤维增强砂浆块的电热效应,通电后碳纤维增强砂浆块发热膨胀,实现对混凝土构件的变形调节,可以恢复因徐变、疲劳以及环境温度引起的混凝土变形,保持甚至提高混凝土结构的承载能力。本发明特别适合对混凝土构件变形要求较高的结构,如大跨度预应力混凝土粱、磁悬浮轨道粱等。具有相容性好、成本低、寿命长、操作简单、可以提高承载力等优点,可广泛应用于土木、交通、建筑等领域的混凝土结构中。本发明还同时公开了这种变形可调节混凝土构件的制备方法。

    未水化水泥颗粒连续切片SEM三维形貌的重构方法

    公开(公告)号:CN116206071A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211463338.1

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种未水化水泥颗粒连续切片SEM三维形貌的重构方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤S1,根据未水化水泥颗粒样本数据集,基于深度学习的实例分割网络,构建并训练得到未水化水泥颗粒分割模型,通过未水化水泥颗粒分割模型对待处理未水化水泥颗粒SEM图像数据进行图像分割,获得预测结果图像序列;步骤S2,对预测结果图像序列进行图像对齐,获得对齐图像序列;步骤S3,对对齐图像序列进行实例修复并三维形貌重构,获得三维形貌重构图像。总之,本方法能够对未水化水泥颗粒高效且准确地进行三维形貌重构和结构量化。

    一种石膏3D打印粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115611601A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211384752.3

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种石膏3D打印粉末,按质量百分比计,包括以下组分:商业α石膏:87.8%~98.5%;疏水性纳米二氧化硅:0.5%~1%;可溶性淀粉:1%~3%;草酸钠:0%~1.2%;2488型PVA:0%~7%。本发明还提供了石膏3D打印粉末的制备方法,包括以下步骤:步骤1,按质量百分比称取商业α石膏,烘干处理后过筛,得到石膏粉体;步骤2,按质量百分比称取疏水性纳米二氧化硅和可溶性淀粉,并与将石膏粉体滚磨混合,得到第一粉体;步骤3,按质量百分比称取草酸钠,并与第一粉体滚磨混合,得到第二粉体;步骤4,按质量百分比称取对应量的2488型PVA,并与将第二粉体进行滚磨混合,得到石膏3D打印粉末。本发明还提供了石膏3D打印粉末在制备多形态孔结构功能化材料上的应用。

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