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公开(公告)号:CN118184215A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410287035.1
申请日:2024-03-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种正面聚合超快速制备环氧基聚合物混凝土的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将BADGE、EOM、CE、TPED、IOC‑8SbF6按重量比称重,超声分散;(2)加入CuCl2.2H2O,继续超声分散;(3)加入短切CF,进行机械搅拌,直至均匀,制得环氧预混溶液;(4)将环氧预混溶液倒入填充满骨料的聚四氟乙烯模具中;(5)在环氧预混溶液一端激发,采用UV灯照射,直至开始聚合。本发明以BADGE为单体,使用短切CF和粗骨料提高力学性能和导热性,减少化学粘合剂的用量,在几分钟内完成整个固化过程,为结构设施快速施工、灾后抢修、3D打印混凝土等领域提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN115976523B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211702495.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种钢混结构腐蚀电化学控制用多功能无线节点,所述多功能无线节点包括腐蚀电化学控制输出模块、主控模块、稳压模块、无线通讯模块、直流电源、数字隔离器、隔离稳压器、腐蚀电化学监测模块、探针式腐蚀传感器、阳极材料。该多功能无线节点能够切换恒电位输出、恒压输出和恒流输出三种模式,能够调整输出幅值,以满足阴极保护和电化学除氯及再碱化等多种腐蚀电化学控制的需求;具有内置的腐蚀控制决策模型,能够根据钢筋腐蚀电化学状态自主调整腐蚀电化学控制输出模式与幅值,高效节能地实现钢混结构腐蚀控制;能够接入GPRS网络,实现云服务器对腐蚀电化学控制的实时调整、改写腐蚀控制决策模型、监听腐蚀电化学控制状态。
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公开(公告)号:CN114474717B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111629750.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/30 , B29C64/264 , B29C64/393 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02
Abstract: 一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置及方法,属于外星基地建材制造技术领域,具体方案如下:一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置,包括打印头、打印头作动系统、粉床平台和自动追光系统,打印头受打印头作动系统的控制保持打印头位于粉床平台的上方并垂直于粉床平台的上表面,星际壤铺设在粉床平台上,自动追光系统将太阳光的能量汇聚在打印头上,本发明原位聚焦太阳能作为热辐射型点热源打印头,驱动打印头平面运动,选区加热星际壤基粉床,使之完全高温熔融,随后冷却凝固,并逐层铺粉,直接利用太阳能实现星际壤资源粉床熔覆增材制造,本发明实现完全原位就地取材的工程材料化利用,极大降低了外星基地原位建造材料运输成本。
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公开(公告)号:CN114113557B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111516932.8
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种钢筋套筒连接灌浆饱满度自监测方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1:确定某一型号钢筋套筒插入端钢筋的最佳理论嵌入深度;步骤S2:确定钢筋套筒插入端钢筋的最佳嵌入深度;步骤S3:确定该型号的钢筋套筒在灌浆饱满时交流阻抗实部值的标准范围;步骤S4:将测量设备正负电极的导线分别与灌浆套筒两端的钢筋相连接;步骤S5:灌浆套筒内开始注浆,当出浆口有灌浆料流出时,用橡胶塞堵住出浆口,继续灌浆片刻后停止注浆;步骤S6:实时读取灌浆饱满度感知信号的数值,将其与灌浆饱满的标准范围进行比较,得出套筒灌浆是否饱满。本发明解决了混凝土结构内部钢筋套筒在施工过程中的灌浆饱满度难以监测的问题。
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公开(公告)号:CN114292017A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111629682.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C03B37/00 , C03C13/06 , C03C25/12 , C03B37/12 , F24S20/30 , F24S23/30 , F24S30/00 , F24S30/45 , F24S50/20
Abstract: 一种星际壤资源原位增材制造多功能集成系统及应用,属于外星基地建材制造技术领域,具体方案如下,一种星际壤资源原位增材制造多功能集成系统,包括基础模块、功能模块和控制模块,所述基础模块包括自动追光组件、作动系统和聚光组件,所述聚光组件安装在自动追光组件的上方,所述作动系统安装在自动追光组件上并位于聚光组件的下方,所述功能模块安装在作动系统上受作动系统的驱动实现各方位的移动,所述聚光组件汇聚太阳光为功能模块提供热量,所述自动追光组件、作动系统和功能模块均与控制模块电连接。本发明通过不同模块的相互配合,具备包括多种类材料增材制造、纤维制备在内的材料成型功能,达到增材制造系统的多功能集成的效果。
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公开(公告)号:CN114235201A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111545400.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/3206 , G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种植入智能基因的箱梁蒸养制造热力场监控系统和方法,所述监控系统包括物理信号感知模块、数据采集传输模块和数据处理模块,其中:所述物理信号感知模块用于对冬期蒸养箱梁体内的温度和温度应变进行实时感知;所述数据采集传输模块用于将物理信号感知模块获取的温度和温度应变数据进行抓取和采集,并传输到数据处理模块;所述数据处理模块用于将数据采集传输模块采集到的温度和温度应变光波信号转化为温度值和温度应变值,并将处理后的数据进行分类并存储。本发明能够实现箱梁蒸养制造全过程的温度场和温度应力的实时监测,保证高铁箱梁在冬期蒸养过程中的质量符合工程要求。
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公开(公告)号:CN114113557A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111516932.8
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种钢筋套筒连接灌浆饱满度自监测方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1:确定某一型号钢筋套筒插入端钢筋的最佳理论嵌入深度;步骤S2:确定钢筋套筒插入端钢筋的最佳嵌入深度;步骤S3:确定该型号的钢筋套筒在灌浆饱满时交流阻抗实部值的标准范围;步骤S4:将测量设备正负电极的导线分别与灌浆套筒两端的钢筋相连接;步骤S5:灌浆套筒内开始注浆,当出浆口有灌浆料流出时,用橡胶塞堵住出浆口,继续灌浆片刻后停止注浆;步骤S6:实时读取灌浆饱满度感知信号的数值,将其与灌浆饱满的标准范围进行比较,得出套筒灌浆是否饱满。本发明解决了混凝土结构内部钢筋套筒在施工过程中的灌浆饱满度难以监测的问题。
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公开(公告)号:CN109214121B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201811210092.0
申请日:2018-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G16C20/10 , G16C10/00 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 钢筋混凝土结构腐蚀电驱动统一控制方法,属于土木工程技术领域。方法具体为:根据电驱动统一腐蚀控制电场作用下混凝土材料内粒子场演化的驱动力建立了Nernst‑Planck方程;将混凝土材料在粒子场演化过程中孔溶液与水化产物间相互作用的热力学模型、电场分布的Poisson方程以及水分传输的Richards方程耦合进Nernst‑Planck方程;考虑电驱动统一腐蚀控制电场作用下钢混界面的电极动力学反应;从而形成了钢筋混凝土结构电驱动统一腐蚀控制的基础理论模型;基于MATLAB语言,采用算子分裂算法求解该数值模型。在数值计算结果中,可得到了混凝土材料内水分、孔溶液离子浓度、水化产物含量的分布规律以及钢筋表面局部电流密度,为钢筋混凝土结构腐蚀控制提供科学的依据。
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公开(公告)号:CN109243544B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811023336.4
申请日:2018-09-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明记载了一种环境与材料物理化学本质作用下混凝土内传质计算方法,具体包括以下步骤:步骤一:基于侵蚀环境作用下水泥基材料传输过程的物理化学作用本质,将水泥基材料中孔溶液与水化产物间物理化学作用的热力学模型耦合进考虑水分对流作用的Nernst‑Planck方程中;步骤二:采用算子分裂算法,通过MATLAB语言依次调动PHREEQC进行孔溶液与水化产物间热力学模型的计算和COMSOL进行Nernst‑Planck方程以及水分对流作用的计算,并实现二者之间的交互作用;步骤三:计算结果呈现出水泥基材料内水分、孔溶液离子浓度以及水化产物含量的时空分布;本发明属于土木工程材料领域,本发明所建立的数值模型可为水泥基材料的耐久性设计以及钢筋混凝结构服役寿命的预测提供最直观的理论依据。
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公开(公告)号:CN112949139A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110315337.1
申请日:2021-03-24
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制的理论模型及数值计算方法,针对钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制技术提出了包括氧气和水分传输、离子迁移、电极反应以及钢筋表面非线性极化等能够揭示阴极腐蚀控制技术本质的理论模型和相应计算方法。本发明的理论模型与计算方法能够预测钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制的效果,即腐蚀控制电场下钢筋表面氧气浓度、氯离子浓度、pH值以及钢筋表面腐蚀电流密度、析氢电流密度和耗氧电流密度随控制时间的变化趋势关键信息,为钢筋混凝土结构阴极腐蚀控制系统的设计与控制策略的制定提供理论模型和数值计算方法。
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