-
公开(公告)号:CN108314391B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810480171.7
申请日:2018-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B28/04 , C04B20/10 , C04B14/48 , C04B111/26 , C04B111/92
Abstract: 一种表面改性超细钢纤维增强高阻抗超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述的超高性能混凝土按照质量份数包括表面改性超细钢纤维50~300份、水泥500~1500份、矿物掺合料50~500份、细骨料1000~1800份、化学外加剂5~40份和水150~650份。所述的方法为:纳米二氧化硅改性剂的制备;超细钢纤维的表面改性;混凝土搅拌与养护。本发明对超细钢纤维进行表面生长SiO2的改性处理,在形态学方面增加了表面粗糙度,增加纤维和基体间的摩擦系数,在化学方面利用了纳米SiO2的高火山灰活性,与界面区的水泥水化产物Ca(OH)2发生二次水化,生成水化硅酸钙凝胶C‑S‑H改善界面薄弱区域。其抗折强度达到25MPa以上,电阻率达到20000欧姆·厘米以上。
-
公开(公告)号:CN108871180A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810452032.3
申请日:2018-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B7/16
CPC classification number: G01B7/18
Abstract: 一种单向敏感型水泥基应变传感器,属于传感器设计技术领域。所述的传感器由压阻各向异性基体、四个电极及引线、绝缘封装层组成;所述的四个电极及引线插入压阻各向异性基体中;所述的绝缘封装层在压阻各向异性基体外围进行封装。所述的压阻各向异性基体为水泥基导电相复合材料,所述的导电相为镍粉或磁性导电材料。所述的四个电极均为铜网。所述的绝缘封装层材料为环氧树脂或绝缘漆。本发明的传感器基体为水泥基导电相复合材料,与混凝土结构基体具有弹性模量的匹配性和变形的同步性,能更准确的反映混凝土结构基体的应变;并且其电阻变化只与单向应变相关,不受其它方向复杂应变状态的耦合影响,因此灵敏度系数更为稳定、测试结果更准确。
-
公开(公告)号:CN107340223A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710698342.9
申请日:2017-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种实时监测混凝土类材料非稳态水渗透系数的监测系统及方法,所述监测系统由非稳态水渗透系数监测装置和水蒸发监测装置两部分构成;所述非稳态水渗透系数监测装置由固定端、绳索、盛水容器A、网兜、测试样品、电子天平A和监控装置A构成,所述水蒸发监测装置由进水管、盛水容器B、电子天平B和监控装置B构成。本发明采用非稳态水渗透系数监测装置对材料进行渗透,采用水蒸发监测装置监测水在测试过程中的蒸发量,采用非稳态水渗透系数监测装置和水蒸发监测装置组成联合监测系统,可以实时监测混凝土类材料非稳态水渗透系数。
-
公开(公告)号:CN108314391A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810480171.7
申请日:2018-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B28/04 , C04B20/10 , C04B14/48 , C04B111/26 , C04B111/92
Abstract: 一种表面改性超细钢纤维增强高阻抗超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述的超高性能混凝土按照质量份数包括表面改性超细钢纤维50~300份、水泥500~1500份、矿物掺合料50~500份、细骨料1000~1800份、化学外加剂5~40份和水150~650份。所述的方法为:纳米二氧化硅改性剂的制备;超细钢纤维的表面改性;混凝土搅拌与养护。本发明对超细钢纤维进行表面生长SiO2的改性处理,在形态学方面增加了表面粗糙度,增加纤维和基体间的摩擦系数,在化学方面利用了纳米SiO2的高火山灰活性,与界面区的水泥水化产物Ca(OH)2发生二次水化,生成水化硅酸钙凝胶C-S-H改善界面薄弱区域。其抗折强度达到25MPa以上,电阻率达到20000欧姆·厘米以上。
-
公开(公告)号:CN107589050A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710697599.2
申请日:2017-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种实时监测混凝土类材料渗水吸水耦合作用系数的监测系统及方法,所述监测系统由渗吸耦合作用监测装置和水蒸发监测装置两部分构成;所述渗吸耦合作用监测装置由固定端、绳索、盛水容器I、网兜、测试材料、电子天平I和监控装置I构成;所述水蒸发监测装置由进水管、盛水容器II、电子天平II和监控装置II构成。本发明采用渗吸耦合作用监测装置对样品进行水渗透和吸水耦合作用,采用水蒸发监测装置监测水在测试过程中的蒸发量,采用渗吸耦合监测装置和水蒸发监测装置组成联合监测系统,能实时监测和记录样品的渗吸耦合情况和水蒸发情况,精确获得任一时间点样品的渗吸耦合系数。
-
-
-
-