一种水硬性石灰材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113526884A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110885483.8

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明属于文物保护材料技术领域,公开了一种水硬性石灰材料、制备方法及其应用,水硬性石灰材料由石灰石与钾长石组成,石灰石与钾长石的质量比为:石灰石:钾长石=(70%~80%):(30%~20%)。将石灰石、钾长石分别进行粉碎,按质量比混合,得到混合物;将得到的混合物焙烧后,自然冷却,生成含量不同的石灰、硅酸钙、铝硅酸钙的水硬性石灰材料;将焙烧后的水硬性石灰材料在球磨机中研磨,过筛,得到粉状物;反应后得到的胶凝材料即为水硬性石灰材料。本发明提供的用于岩土文物保护加固的无机胶凝材料具有水硬性和气硬性的特征,同时具有兼容性好、低收缩、耐候性好、稳定性好、具有自愈功能等特点;能够延长文物的寿命。

    一种土遗址专用雨蚀模拟装置

    公开(公告)号:CN105973789B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201610275323.0

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明是土遗址专用雨蚀模拟装置,该装置包括:水箱水泵模块,喷嘴切换控制模块,喷嘴支架模块、流量压力测量模块、流量控制模块。水箱水泵模块、流量压力测量模块、流量控制模块组成一个子装配;喷头切换模块和支架模块组成一个子装配;试验时两者通过软管相连。本发明通过模拟不同降雨强度,实现不同区域自然降雨的雨蚀作用的模拟,对研究土建筑遗址在雨蚀作用下的破坏作用,创造了规范的大型现场试验,在土遗址保护研究方面,向科学化、规范化发展有着积极的促进作用。

    一种测试传统夯筑遗址层界面抗拉强度的方法

    公开(公告)号:CN109708954A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910174437.X

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明涉及一种测试夯土试样层界面抗拉强度的方法,分别在试样的两端面涂抹硅丙乳液和环氧树脂,加固试样两端,并通过黏结剂与拉力片紧密黏贴。带柄拉力片的粘贴,与万能试验机的连接,万能试验机的拉伸速率调整,经应力应变计算,得出试样抗拉强度σ=F/S和试样层界面应变ε=△L/L0。本方法操作简单,应用方便,造价低,在测量夯土体层界面抗拉强度具有广泛的应用场景。

    一种应用于野外降雨试验的便携式试验槽及测试方法

    公开(公告)号:CN109444376A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811307902.4

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种应用于野外降雨试验的便携式试验槽及测试方法;包括:若干挡板和一个端盖,挡板和端盖边缘均设有连接插头和固定孔结构,将不锈钢钎插入固定孔内,使得各挡板之间和挡板和端盖之间保持相对稳定,槽体底端设有出水口;其有益效果为:本装置通过增减挡板数量围合成不同尺寸试验空间,从而形成多种大小或形状不同的试验区,不但克服了传统装置形态单一化的缺点,还解决了结构稳定性问题,具有易安装,携带便捷等优点,与降雨模拟器相结合,不但可用于分析植被覆盖度、降雨因子,地形等因素对土壤侵蚀的影响,还可用于测定不同类型土壤径流系数,坡面径流量、侵蚀产沙量和产流临界降雨阈值等参数。

    一种防水式四方位沙尘水平收集与垂直降尘采集仪

    公开(公告)号:CN106153290A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610755645.5

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: G01M9/06 G01N1/20

    Abstract: 本发明公开一种防水式四方位沙尘水平收集与垂直降尘采集仪,其特征是保护桶的分隔挡内安放接沙桶,中间安放降尘收集桶,上部有顶盖,顶盖上焊有对称的梯形沙尘收集通道,通道上有梯形进沙口,底部有雨水倒流防雨板,梯形沙尘收集通道有气流通道,气流通道有排气孔,排气孔焊有阻沙排气网,梯形沙尘收集通道底部焊有接沙漏斗,并且对应保护桶内的接沙桶,顶盖中间焊有贯通的降尘收集圆筒,降尘收集圆筒上有不锈钢网,不锈钢网上放置玻璃球,下部焊有降尘漏斗,降尘漏斗对应保护桶内的降尘收集桶。本发明结构简单,在不同类型农田、草地、戈壁、沙漠和湖边上安装,使用方便。可广泛应用于林业学、生态学、风沙物理学的研究,观测铁路、公路、水库、工矿工程防沙效益。

    一种土遗址专用风蚀模拟装置

    公开(公告)号:CN106018141A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610278478.X

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种土遗址专用风蚀模拟装置,该装置由风源处理系统,风速测量系统,风速控制系统,沙尘加注部件组成。风速测量模块和风速测量模块和风源处理模块的风机相互连接组成一个子装配;装砂斗模块和风源处理模块的稳流网、收缩口、蜂窝器、出风口相互连接组成一个子装配。试验时将两个子装配通过送风软管相连。本发明通过模拟不同风速和携砂风,实现自然风和沙城暴特殊气候天气风蚀作用的模拟,进一步研究土建筑遗址在风蚀作用下的破坏作用,有效的实现大型现场试验,对土遗址保护研究向科学化、规范化发展有积极的促进作用。

    一种土遗址专用雨蚀模拟装置

    公开(公告)号:CN105973789A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610275323.0

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明是土遗址专用雨蚀模拟装置,该装置包括:水箱水泵模块,喷嘴切换控制模块,喷嘴支架模块、流量压力测量模块、流量控制模块。水箱水泵模块、流量压力测量模块、流量控制模块组成一个子装配;喷头切换模块和支架模块组成一个子装配;试验时两者通过软管相连。本发明通过模拟不同降雨强度,实现不同区域自然降雨的雨蚀作用的模拟,对研究土建筑遗址在雨蚀作用下的破坏作用,创造了规范的大型现场试验,在土遗址保护研究方面,向科学化、规范化发展有着积极的促进作用。

    用土黄色泥灰岩制作的修复砖石质文物的胶凝材料

    公开(公告)号:CN102674723B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201210197547.6

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 用土黄色泥灰岩制作的修复砖石质文物的胶凝材料按下述步骤制备:将含CaCO370%(质量百分比)和黄粘土30%的泥灰岩入粉碎机中粉碎,筛选成粒径为1cm~5cm碎粒泥灰岩;黄粘土30%中的主要成分占泥灰岩的重量比为:19%SiO2、5%Al2O3、2.5%Fe2O3;将碎粒泥灰岩在1000℃~1400℃焙烧炉中焙烧2~4小时,出炉后自然冷却至环境温度得烧碎粒灰岩;将烧碎粒灰岩在球磨机中研磨,过100~180目筛得烧灰岩粉;按照石英砂:烧灰岩粉为1:1质量比例入搅拌器内混和均匀得胶凝材料。它修复缺损砖石文物孔隙率达46%,28天的平均抗压强度不低于12.00MPa,浸泡300天基本完好,冻融循环后抗压强度仍达8.11MPa。解决了砖石质文物加固后的强度、耐久性及耐候性问题,提供了一种与砖石结合牢固,具有水硬、气硬双重特性的材料。

    用土黄色泥灰岩制作的修复砖石质文物的胶凝材料

    公开(公告)号:CN102674723A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210197547.6

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 用土黄色泥灰岩制作的修复砖石质文物的胶凝材料按下述步骤制备:将含CaCO370%(质量百分比)和黄粘土30%的泥灰岩入粉碎机中粉碎,筛选成粒径为1cm~5cm碎粒泥灰岩;黄粘土30%中的主要成分占泥灰岩的重量比为:19%SiO2、5%Al2O3、2.5%Fe2O3;将碎粒泥灰岩在1000℃~1400℃焙烧炉中焙烧2~4小时,出炉后自然冷却至环境温度得烧碎粒灰岩;将烧碎粒灰岩在球磨机中研磨,过100~180目筛得烧灰岩粉;按照石英砂:烧灰岩粉为1:1质量比例入搅拌器内混和均匀得胶凝材料。它修复缺损砖石文物孔隙率达46%,28天的平均抗压强度不低于12.00MPa,浸泡300天基本完好,冻融循环后抗压强度仍达8.11MPa。解决了砖石质文物加固后的强度、耐久性及耐候性问题,提供了一种与砖石结合牢固,具有水硬、气硬双重特性的材料。

    一种使用裂隙注浆和捆扎揽拉修复松散遗址体的方法

    公开(公告)号:CN120042379A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510401017.6

    申请日:2025-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种使用裂隙注浆和捆扎揽拉修复松散遗址体的方法,属于土遗址保护领域。本发明使用裂隙注浆和捆扎揽拉相结合的方式加固松散遗址体,采用强化纤维复合材料进行捆扎揽拉,可以增强松散遗址体的整体性和稳定性,结合裂隙注浆可充填松散遗址体结构裂隙,防治外力作用下变形或移动;强化纤维复合材料干燥固化后强度与硬度高,可以有效防治遗址体继续开裂,具有良好的抗拉、抗冲刷以及抗风蚀能力;相较于传统加固方法,本发明对遗址体的干预较小,能够最大程度地保留其原有的历史风貌和文化信息,有利于遗址体的保护和展示;加固后的遗址体结构稳定和抗震性能显著提高,减少了后期维护和修复的频率和成本,降低了文物保护的经济负担。

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