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公开(公告)号:CN114775285A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210262125.6
申请日:2022-03-17
IPC分类号: D06M15/263 , D06M15/564 , D06M15/643 , B08B3/08 , B08B3/02 , B28B1/52 , F26B3/28 , D06M101/24
摘要: 本发明属于PVA纤维分散处理技术领域,提供一种制备ECC混凝土的PVA纤维分散处理方法,主要包括如下步骤:S10.对待加工的PVA纤维材料进行喷洒清洗;S20.对清洗后的PVA纤维材料进行烘干处理;S30.对所述PVA纤维材料顺次进行浸润和浸轧处理;S40.对表面处理后的所述PVA纤维材料进行烘干处理;S50.设置纤维筛网和第一风机,并且使得经后烘干操作后的所述PVA纤维材料,会在所述第一风机的作用下而向所述纤维筛网运动,并自所述纤维筛网的网目处分离及透出;S60.收集;对分散后的所述PVA纤维进行暂存收集。本发明可以有效克服传统技术上PVA纤维在投放时离散性大、易搅团的情况,确保PVA纤维在投放时的分散质量。
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公开(公告)号:CN112456856A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011357439.1
申请日:2020-11-27
摘要: 本发明公开了一种多孔骨料改性增强剂及用于混凝土的制备方法,包括一种多孔骨料改性增强剂和一种多孔骨料混凝土及其制备方法;多孔骨料改性增强剂包括按重量份计的如下配料:20~30份微珠粉、10~20份纳米二氧化硅、50~60份超细石灰石粉、1~2份可再分散乳胶粉、0.05~0.01份羟丙基甲基纤维素;多孔骨料混凝土包括多孔骨料改性增强剂30~60kg,硅酸盐水泥300~400kg,II级粉煤灰80~120kg,珊瑚石700~800kg,珊瑚砂550~650kg,拌合水190~240kg,聚羧酸高效减水剂3.0~5.5kg,其制备过程为:筛选4.75mm~9.50mm、9.50mm~26.5mm两个级配的珊瑚石,按3:7的比例混产、筛选小于4.75mm的珊瑚砂、称取各组分材料,混合搅拌。本发明可以有效改善珊瑚礁混凝土的和易性、降低混凝土的泌水率,提高混凝土的强度和耐久性。
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公开(公告)号:CN113387649A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110718843.5
申请日:2021-06-28
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明提供一种绿色环保C80高强高性能机制砂混凝土及其制备方法,按重量份计包括以下组分:水泥320~345份,水139~149.5份,粉煤灰40~85份,矿粉107~115份,硅灰26.8~28.8份,原状机制砂石粉14~43份,机制砂687~707份,碎石1090~1110份,减水剂3~4份。将定量份数的水泥、矿粉、粉煤灰、硅灰、机制砂、原状机制砂石粉和碎石混合并进行搅拌,随后加入水和减水剂搅拌,得到新拌高强高性能混凝土。本发明可以有效节省活性掺合料的用料,提高胶凝材料中活性掺合料的水化程度和使用效率,同时实现废物再利用,降低高强高性能混凝土的生产成本。
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公开(公告)号:CN113566738A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110958206.5
申请日:2021-08-20
摘要: 本发明提供了一种桥面线形检测系统及检测方法,其中检测系统包括,包括无人机、测距摄像头、第一信号收发装置、电磁吸座和智能终端,无人机设有控制器,测距摄像头设置在无人机的底部,且与控制器连接,电磁吸座数量设置若干个,若干个电磁吸座间隔设置在无人机的顶部,且分别与控制器连接,第一信号收发装置分别与控制器和智能终端连接。本发明旨在解决现有桥梁荷载试验中桥面线形的检测手段的不足。
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公开(公告)号:CN217729211U
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202220589853.3
申请日:2022-03-17
摘要: 本实用新型属于PVA纤维分散技术领域,提供一种PVA纤维分散系统,包括顺次衔接设置的表面处理装置和分散装置;所述表面处理装置内沿PVA纤维的输送方向顺次设置有浸润工作区和印轧工作区,所述浸润工作区内对应所述PVA纤维设置有处理液喷头,所述印轧工作区内设置有用于对所述PVA纤维进行印轧的辊筒扎车;所述分散装置包括第一工作台,沿所述PVA纤维的输送方向在所述第一工作台上设置有输入端和输出端,对应所述输入端设置有第一风压机,在所述输出端上设置有纤维筛网,所述PVA纤维在所述第一风压机的作用下朝向所述纤维筛网运动。本实用新型可以有效克服传统技术上PVA纤维在投放时离散性大、易搅团的情况,确保PVA纤维在投放时的分散质量。
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公开(公告)号:CN106836651B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201710108511.9
申请日:2017-02-27
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
摘要: 本发明公开了一种混凝土面层抗裂用浮点格栅网,其包括由若干经线与若干纬线相交构成的纤维格栅网、通过浸渍处理而形成于纤维表面的浸渍树脂层、形成于纤维格栅经线与纬线相交处的多个高度相同的浮点结构,浮点结构突出于纤维格栅网的上表面,且浮点结构上小下大成锥状,所述纤维格栅网是采用耐碱、耐腐蚀且不锈蚀的轻质高强纤维材料作为基材制造的双向正交同性格栅网。本发明充分利用了轻质高强纤维抗拉强度高的抗裂性能,通过树脂浸渍,并用模具在经纬线交点部位制作一系列厚度统一的浮点结构,这样既能使过于柔软的纤维织物转化为有刚性的格栅网材,同时通过浮点控制其埋入混凝土表层的深度。
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公开(公告)号:CN116290775A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310132784.2
申请日:2023-02-16
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交四航局第五工程有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
摘要: 本发明公开了一种防止分层浇筑混凝土温度裂缝的方法,包括以下步骤:步骤S1,在下层混凝土之上浇筑一层超缓凝自流平砂浆,所述超缓凝自流平砂浆包括超缓凝型减水剂;步骤S2,待所述超缓凝自流平砂浆流平后,在所述超缓凝自流平砂浆之上浇筑小于等于20厘米厚度的上层混凝土,并将所述上层混凝土振实;步骤S3,在所述上层混凝土之上再按照大于等于30厘米且小于等于50厘米的分层厚度继续浇筑顶层混凝土,并将所述顶层混凝土振实;步骤S4,待48小时至72小时后进行拆模和养护。该超缓凝自流平砂浆大大削弱了混凝土因温降收缩产生的拉应力,从而避免了上层浇筑混凝土产生温度裂缝。
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公开(公告)号:CN118129827A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410020074.5
申请日:2024-01-06
申请人: 中交建筑集团有限公司 , 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明涉及地下室墙体施工技术领域,具体公开了一种基于梯度组合抗裂墙体的监测系统及监测方法,梯度组合抗裂墙体包括底板、间隔设置在底板上的反力墩以及浇筑在底板上的中间墙体,中间墙体浇筑填充在两个反力墩之间,如此形成整体抗裂墙体结构,监测系统包括布置在梯度组合抗裂墙体中的应力应变监测子系统,应力应变监测子系统采用分布式光纤测量混凝土应力应变,还包括温度监测子系统,通过在温度测线上设置有多个温度传感器监测抗裂墙体浇筑过程中的温度变化,通过该监测系统能详细了解到抗裂墙体结构的温度变化情况以及裂缝产生状况,同时深刻掌握墙体在不同浇筑施工阶段的温度变化、变形及受力规律,对稳定实施该结构的抗裂墙体非常重要。
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公开(公告)号:CN111754038B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010574086.4
申请日:2020-06-22
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0633 , G06Q50/08
摘要: 本发明提供了一种混凝土实体构件移运安装时间的预测方法,包括如下步骤:获取被测混凝土实体构件的当前温度;根据获得的当前温度,确定被测混凝土实体构件的等效龄期;根据确定得到的等效龄期,计算被测混凝土实体构件的氯离子扩散系数;基于计算得到的氯离子扩散系数和预存的氯离子扩散系数控制值,确定被测混凝土实体构件的移运安装时间;其中,氯离子扩散系数控制值用于指示符合移运安装要求的混凝土实体构件对应的氯离子扩散系数。本发明预测方法流程简单可靠,能准确确定混凝土实体构件的移运安装时间,加快预制混凝土实体构件的移运安装效率,提升预制场周转效率。
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公开(公告)号:CN117738462A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410020071.1
申请日:2024-01-06
申请人: 中交第四航务工程局有限公司 , 中交四航局第六工程有限公司 , 中交建筑集团有限公司 , 中交四航工程研究院有限公司
发明人: 黄有堂 , 陆彬 , 黄小妙 , 杨韬 , 崔光财 , 赵文焯 , 于方 , 余志鹏 , 张志安 , 王林 , 陈刚 , 刘荣岗 , 李涛芳 , 余江南 , 樊保健 , 袁斌 , 王路瑶 , 伍宏淳 , 陈建锋 , 唐利松 , 吴锡威 , 杨贵剑 , 庄培镇 , 刘宁一
IPC分类号: E04G21/00 , E04B2/84 , E04B1/66 , G06Q10/0639 , G06Q50/08
摘要: 本发明涉及建筑工程墙体施工技术领域,具体涉及一种基于梯度组合的抗裂墙体施工方法,该施工方法通过先计算中间墙体的限制膨胀指标参数εe,并据此得到配合比,然后验证并优化膨胀混凝土配合比,再基于梯度组合的抗裂墙体尺寸,设计整体抗裂墙体中各部位的结构,并梯度组合的抗裂墙体浇筑施工,包括在反力墩浇筑完成后5‑25天内浇筑中间墙体,最后进行整体抗裂墙体养护施工的施工步骤,使后浇筑的中间墙体膨胀向外扩展时,遇到反力墩后受到挤压,从而预先建立起预压应力,这一部分的预压应力能抵消混凝土后期收缩和温度变形产生的拉应力,有效防止结构裂缝的产生。
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