一种水泥混凝土连续3D打印的方法

    公开(公告)号:CN119877848A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510261443.4

    申请日:2025-03-06

    Inventor: 史勇 史晓龙

    Abstract: 本发明提供了一种水泥混凝土连续3D打印的方法,包括如下步骤:1)在3D打印水凝混凝土前在打印区底部设置钢筋或者钢丝网,并接入零电位电极,将3D打印机的打印头接入高电位电极,接通交流电使打印区域形成50Hz以上的交流电场;2)在打印的水泥混凝土达到一定高度时,在该高度的水凝混凝土表面设置钢筋或者钢丝网,并接入中间电压电极;3)根据打印的水泥混凝土高度的变化重复步骤2),直至打印结束。本发明的方法能够将水泥混凝土的凝固时间缩短70%以上,且无需向水泥混凝土中添加初凝剂,显著降低水泥混凝土的凝固时间,能够实现水泥混凝土的3D连续打印,同时,采用交流电作用能够有效避免直流电对电极腐蚀的发生,同时能够降低水化速度,进而提高电极寿命。

    一种超声波加热道路材料的方法及具有该材料的道路

    公开(公告)号:CN118880712A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411079353.5

    申请日:2024-08-07

    Inventor: 史勇 史晓龙

    Abstract: 本发明提供了一种超声波加热道路材料的方法包括在道路材料的至少一侧施加超声波,所述施加在道路材料中的超声波功率密度≥0.5kW/m3,所述道路材料包括水泥混凝土、含橡胶的水泥混凝土、含沥青的水泥混凝土、沥青或沥青混凝土。还提供了一种具有超声加热功能的道路,所述道路包括:混凝土层以及设置在所述混凝土层至少一侧的超声波换能器。所述混凝土层中还设置有导波杆,所述导波杆的一侧与所述超声波换能器面接触。本发明能够有效提高材料的温度,能够有效将道路材料的温度提高3.8℃以上,甚至于能达到9℃以上,且实现单一超声波换能器作用的最大有效加热距离达到60m以上。

    基于密度评估粉煤灰泡沫混凝土抗压强度的方法

    公开(公告)号:CN117809768B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410220464.7

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于密度评估粉煤灰泡沫混凝土抗压强度的方法,其中,粉煤灰泡沫混凝土的制备方法包括:将水泥、粉煤灰、石英粉、石英砂、聚丙烯纤维、稳泡剂和二氧化锰混合,搅拌至均匀,得到干料,将干料、减水剂和水混合均匀,得到浆料,向浆料中加入发泡剂,搅拌至均匀,静置发泡,养护,得到粉煤灰泡沫混凝土,该粉煤灰泡沫混凝土解决了普通泡沫混凝土存在的强度低、抗冻性差的问题,由于粉煤灰泡沫混凝土和普通的混凝土在冻融循环作用下孔结构参数的变化不同,借助于本发明基于密度评估粉煤灰泡沫混凝土抗压强度的方法,可以精确评估上述粉煤灰泡沫混凝土的抗压强度。

    一种水泥溶胶浆的制备设备及方法

    公开(公告)号:CN119283196A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411721150.1

    申请日:2024-11-28

    Inventor: 史勇

    Abstract: 本发明提供了一种水泥溶胶浆的制备设备及方法,所述设备包括:搅拌容器,具有一开口,所述开口上设置有可开合的盖体;浸入式超声波振动装置,贯穿设置于所述盖体上;搅拌装置,所述搅拌装置设置在所述搅拌容器内远离所述浸入式超声波振动装置的一侧;超声换能器,设置在所述搅拌容器外壁。加入水泥浆,将所述盖板盖合于所述搅拌容器上;浸入式超声振动装置对水泥浆以14‑41kHz的频率进行振动,超声波换能器频率范围为14‑41kHz,对水泥浆进行超声作用。搅拌装置对水泥浆以10‑30r/min的转速进行搅拌,经过10‑30分钟处理即得水泥溶胶浆。本发明水泥溶胶浆制备的混凝土1‑28天龄期强度高、混凝土干缩小,不影响混凝土后期强度发展。

    定轨式混凝土3D打印机及打印方法

    公开(公告)号:CN117021284A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311023837.3

    申请日:2023-08-11

    Inventor: 史勇 孟庆功

    Abstract: 本发明公开定轨式混凝土3D打印机及打印方法,包括定轨和主打印小车,所述定轨固定安装在工作平台上,工作平台通过滑套套装在立柱的外壁上,立柱用于支撑所述工作平台和所述定轨;定轨为所需打印的建筑物墙体的轴线垂直投影重合的固定式轨道;所述定轨固定安装有齿条/链条;所述工作平台通过滑套内侧壁上的滚柱在立柱的垂直Z轴方向运动;主打印小车包括箱体以及在箱体下安装的主打印头;箱体内部设有齿轮和驱动电机,驱动电机的动力输出端与齿轮驱动连接,主打印小车的齿轮与定轨上的齿条/链条啮合;驱动电机通过齿轮与齿条/链条啮合,使得主打印小车沿着定轨运动。定轨代替了现有技术采用的通过多轴协同动作在平面内定位的机构与工作模式。

    一种脱硫石膏基自流平砂浆防水剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116639908A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310710093.6

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明公开一种脱硫石膏基自流平砂浆防水剂及其制备方法和用途,该防水剂为水包油型有机硅乳液;有机硅原料为聚甲基三乙氧基硅烷和羟基硅油按照质量之比为3~5:1混合而成;乳化剂为亲水亲油平衡值HLB为9~11的非离子复合乳化剂。其制备方法为:将聚甲基三乙氧基硅烷和羟基硅油充分搅拌混合均匀,得到有机硅原料;将非离子复合乳化剂加入到有机硅原料中,搅拌混合均匀,得到混合原料;向混合原料中边搅拌边加入水,待水加入完毕后,继续搅拌即可。其用途为利用上述脱硫石膏基自流平砂浆防水剂制备脱硫石膏基自流平砂浆。本发明能够解决现有脱硫石膏自流平砂浆在使用过程中因耐水性差而受到限制的技术问题。

    微珠体表面高频振动刻痕装置及高频振动刻痕方法

    公开(公告)号:CN114477793B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210113763.1

    申请日:2022-01-30

    Inventor: 史勇

    Abstract: 本发明公开微珠体表面高频振动刻痕装置及高频振动刻痕方法,微珠体表面高频振动刻痕装置,包括高频振动组件和容器,所述容器内装有微珠体或者微珠体与研磨材料的混合物料,所述高频振动组件的振动输出端与所述容器连接并将高频振动作用在所述微珠体上;微珠体表面高频振动刻痕方法,向容器内加入微珠体、开启高频振动组件,容器内的微珠体在高频振动组件的作用下高频振荡运动。本发明,利用高频振动组件产生高频振荡,驱动微珠体在有限的空间内进行高频振荡运动,从而造成微珠体间及微珠体与容器壁和振动体之间发生相互撞击和摩擦;由于高频振动组件产生的正负交变的振动波驱动微珠体以极高的加速度运动,赋予微珠体极大的作用力。

    微珠体表面高频振动刻痕装置及高频振动刻痕方法

    公开(公告)号:CN114477793A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210113763.1

    申请日:2022-01-30

    Inventor: 史勇

    Abstract: 本发明公开微珠体表面高频振动刻痕装置及高频振动刻痕方法,微珠体表面高频振动刻痕装置,包括高频振动组件和容器,所述容器内装有微珠体或者微珠体与研磨材料的混合物料,所述高频振动组件的振动输出端与所述容器连接并将高频振动作用在所述微珠体上;微珠体表面高频振动刻痕方法,向容器内加入微珠体、开启高频振动组件,容器内的微珠体在高频振动组件的作用下高频振荡运动。本发明,利用高频振动组件产生高频振荡,驱动微珠体在有限的空间内进行高频振荡运动,从而造成微珠体间及微珠体与容器壁和振动体之间发生相互撞击和摩擦;由于高频振动组件产生的正负交变的振动波驱动微珠体以极高的加速度运动,赋予微珠体极大的作用力。

    一种装配式镁基水泥发泡轻质复合楼板及其制备方法

    公开(公告)号:CN106555454B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201611020223.X

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明公开一种装配式镁基水泥发泡轻质复合楼板及其制备方法,装配式镁基水泥发泡轻质复合楼板,包括镁基水泥发泡层、镁基水泥纤维材料面层、上钢丝网片层、下钢丝网片层、左C型钢和右C型钢,所述镁基水泥发泡层与所述镁基水泥纤维材料面层牢固粘结,所述上钢丝网片层位于所述镁基水泥发泡层内,所述下钢丝网片层位于所述镁基水泥纤维材料面层内,所述左C型钢从左侧包住所述镁基水泥发泡层和所述镁基水泥纤维材料面层边沿,所述右C型钢从右侧包住所述镁基水泥发泡层和所述镁基水泥纤维材料面层的边沿。装配式镁基水泥发泡轻质复合楼板的制备方法,包括如下步骤:(a)制备镁基水泥发泡;(b)制备水泥基纤维材料;(c)制备镁基水泥发泡层;(d)制备镁基水泥纤维材料面层。本发明制备的装配式镁基水泥发泡轻质复合楼板的制备路线简单,节能环保利废,所需原料廉价易得,产品具有较低的生产成本。

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