-
公开(公告)号:CN107902999A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711306073.3
申请日:2017-12-11
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B28/04
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2201/50 , C04B24/26 , C04B24/008 , C04B24/04 , C04B14/06 , C04B14/02 , C04B18/08 , C04B18/146
Abstract: 本发明提供了一种超早强混凝土,包括:骨料、水泥、不饱和聚酯树脂、不饱和树脂固化剂、不饱和树脂固化促进剂与外掺料;骨料的砂率为35%~50%;水泥的质量为骨料质量的5%~15%;不饱和聚酯树脂与骨料的质量比为1:(4.5~7)。与现有技术相比,本发明通过调节骨料中的砂率比,改善混凝土的收缩性能,通过以不饱和聚酯树脂为水泥增强材料,提高混凝土的粘结性能,通过添加不饱和树脂固化剂与不饱和树脂固化促进剂,减小硬化时间,同时通过外掺料改善混凝土的收缩性能和耐久性能,因此本发明通过上述材料综合作用,使混凝土具有超早强的性能。
-
公开(公告)号:CN108275915A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810208461.6
申请日:2018-03-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B26/18
Abstract: 本发明提供了一种超早强混凝土及其制备方法,以重量份数计,包括胶凝材料270~290份,河沙730~760份,粒径为4.75~31.5mm的碎石920~960份,过氧化甲乙酮11~12份,异辛酸钴11~12份和复合添加剂185~208.5份;复合添加剂由橡胶粉、矿渣粉、粉煤灰、钢纤维和硫酸盐水泥组成。超早强混凝土在上述含量组分的协同作用下具有优异抗压强度;较好抗折强度;胶凝材料的使用量低。该超早强混凝土3h抗压强度为23.5~32.7MPa,6h抗压强度为33.2~36.5MPa;抗折强度为21.5~22.6MPa;胶凝材料的使用量为270~290kg/m3。
-
公开(公告)号:CN106903776A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710112922.5
申请日:2017-02-28
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于混凝土的3D打印喷头,包括送料管、安装在送料管顶端的电机、设在送料管内的螺杆搅拌轴、设在送料管底部的喷嘴、与送料管连接且用于向送料管内输送混凝土干料的干料输送管,以及用于向送料管内输送混凝土液料的液料输送管,螺杆搅拌轴由电机驱动且用于混合搅拌混凝土并使其从喷嘴处挤出;将混凝土分为干料和液料输送,并使两者在送料管的进口处混合,电机驱动螺杆搅拌轴在送料管里搅拌,使得混凝土在螺旋推送过程中被搅拌均匀,可以减少混凝土在送料管中的时间,保证混凝土不会堵管,被搅拌均匀的混凝土在螺杆搅拌轴的推动下经喷嘴挤出,按照施工图纸叠加打印成型。本发明还公开了一种包括上述3D打印喷头的3D打印机。
-
公开(公告)号:CN110390435A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910671658.8
申请日:2019-07-24
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本申请公开了一种风电功率预测方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:获取风电功率时间序列、风速时间序列和风向时间序列;利用模式分解得到风电功率时间子序列、风速时间子序列和风向时间子序列;将经过模式分解得到的第i个风电功率时间子序列、第i个风速时间子序列、第i个风向时间子序列的正弦值和余弦值拼接起来,以形成一个1@T×n的张量;将m个1@T×n的张量整合在一起,以形成一个m@T×n的张量;利用m@T×n的张量及预先建立的卷积神经网络-长短时记忆深度学习预测模型得到风电功率预测结果。本申请公开的上述技术方案,利用一个m@T×n的张量及一个预先建立的卷积神经网络-长短时记忆深度学习预测模型得到风电功率预测结果,以提高风电功率预测的时效性和准确性。
-
公开(公告)号:CN108298911A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810208567.6
申请日:2018-03-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B28/04 , E01C7/14 , C04B111/34 , C04B111/72
Abstract: 本发明提供了一种低收缩抗开裂应急修补的钢纤维混凝土及其制备方法,钢纤维混凝土以重量份数计,每立方米钢纤维混凝土包括以下组分:胶凝材料270~290份,河砂700~800份,粒度为5~10mm的碎石900~950份,硅酸盐水泥150~190份,过氧化甲乙酮11~14份,异辛酸钴11~14份和钢纤维39~78份。钢纤维混凝土在上述含量组分的协同作用下收缩率低,且力学性能较佳;弹性模量低;胶凝材料使用量低。钢纤维混凝土1~3小时的抗压强度不低于20MPa;劈裂拉伸强度不低于5MPa;总收缩率为1~2‰;圆柱体状钢纤维混凝土28d抗压强度55~60MPa,立方体状为82MPa;弹性模量小于20GPa。
-
公开(公告)号:CN106927752A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710192132.2
申请日:2017-03-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 一种橡胶超早强混凝土及制备方法,制备出的超早强混凝土在6小时的立方体抗压强度高于30MPa,坍落度、凝结时间适宜,能满足施工操作要求。具有能满足及早开放交通的要求的优点,并且后期强度发展良好。避免了混凝土凝结时间过快,进而导致混凝土在后期使用过程中易出现开裂等问题。添加定量的橡胶粉,使制备的超早强混凝土具有强度高、弹性模量低、韧性好、能量耗散多、抗渗抗裂性能好等优点。
-
公开(公告)号:CN106830814A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611068936.3
申请日:2016-11-29
Applicant: 广东工业大学 , 中山市公路局东升公路养护所
CPC classification number: C04B28/04 , C04B24/283 , C04B2111/0075 , C04B2201/05 , C04B14/068 , C04B14/02 , C04B20/0096 , C04B24/008 , C04B24/04
Abstract: 一种速凝快硬超早强路面修补混凝土及其制备方法,混凝土由胶凝材料、河砂、碎石、水泥、引发剂和促进剂组成;按照单方用量㎏/m3标准计胶凝材料320~350,河砂730~790,碎石920~960,水泥250~350,引发剂3~4,促进剂1.5~2。速凝快硬超早强路面修补混凝土胶凝材料含量为320~350㎏/m3,本发明胶凝材料含量低、成本低廉,力学性能佳、收缩小,6小时抗压强度不低于30MPa,总收缩率为0.3~0.5‰,7d抗压强度高于60MPa,28d抗压强度高于72.6MPa,对道路养护条件要求低。
-
公开(公告)号:CN112100907A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010858774.3
申请日:2020-08-24
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/12 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式纵横交叉算法的电网最优潮流问题解决方法,本方法用局域网计算机群系统作为纵横交叉算法的分布式计算环境,针对纵横交叉算法的并行计算的优势,基于多智能体系统的交互性和移动性,实现种群纵横交叉操作与适应度计算的高度并行性。原始纵横交叉算法种群每一次演化都是通过横向交叉和纵向交叉交替产生新种群,然后根据贪婪原则保留个体当前最优值,有利于减少通信开销,从而提高计算效率,同时为增强纵横交叉算法分布式并行计算的灵活性提供了可能。结合纵横交叉算法非全局控制的特点和多智能体系统分布式的优势,开发出基于纵横交叉算法的多智能体并行计算平台。
-
公开(公告)号:CN106927752B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710192132.2
申请日:2017-03-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 一种橡胶超早强混凝土及制备方法,制备出的超早强混凝土在6小时的立方体抗压强度高于30MPa,坍落度、凝结时间适宜,能满足施工操作要求。具有能满足及早开放交通的要求的优点,并且后期强度发展良好。避免了混凝土凝结时间过快,进而导致混凝土在后期使用过程中易出现开裂等问题。添加定量的橡胶粉,使制备的超早强混凝土具有强度高、弹性模量低、韧性好、能量耗散多、抗渗抗裂性能好等优点。
-
公开(公告)号:CN108732044A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810503168.2
申请日:2018-05-23
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种混凝土动态抗弯性能测定装置及方法,其中,该装置包括:机架、升降机构、锤体、冲击器、载物台和计算机;升降机构设置于机架的中心,冲击器与升降机构活动连接;冲击器的底部通过压力传感器与锤体的轴可拆卸连接,压力传感器与计算机连接;载物台设置于机架的底部且与锤体的锤头相对设置,载物台具有两条平行设置的条形凸起,两条条形凸起用于支撑待测混凝土试件;锤头的端面和条形凸起的端面均为参数相同的柱面;锤头和条形凸起沿柱面的圆心轴方向的长度均不小于待测混凝土试件的宽度。本发明能够对待测混凝土试件进行冲击荷载试验,进而通过计算机根据试验测得的参数进行计算得到待测混凝土试件的动态抗弯性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-