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公开(公告)号:CN116289790A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211681117.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种土石坝坝坡防冰推冰拔装置及冰推力计算方法,防冰推冰拔装置布置在冬季水位变化区土石坝上游坝坡表面开设的凹槽中,包括通过转轴结构铰接的上层混凝土板和下层混凝土板,转轴结构位于坝坡凹槽远离坝顶的一端;两混凝土板之间设有千斤顶,用以调节上层混凝土板的翻转角度;上层混凝土板上表面开设有若干矩形凹槽,矩形凹槽内放置由混凝土块拼接而成的组拼结构;混凝土块上开设有孔洞。防冰推冰拔装置通过对上层混凝土板调整不同角度和凹槽结构,能够达到防冰推冰拔效果。本发明提出的冰推力计算方法与规范对应情况良好,克服了规范仅给出经验值的缺点,具有较强实用性。
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公开(公告)号:CN116924790B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310569444.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: C04B35/46 , C04B35/622 , C04B33/132 , C04B33/13 , C23C24/08
Abstract: 本发明公开了一种赤泥基复合陶瓷涂层材料及其制备方法与应用,该材料以重量份数计包括以下组分的原材料:20~30份赤泥、2~5份重烧氧化镁、1~2份酸式磷酸盐、20~30份氧化钛、5~10份氧化镍、2.5~5份氧化锆、2.5~5份石英砂、26~33份水,各组分重量之和为100份。其制法为:将赤泥磨成粉料后与其他各组分混合搅拌,即得。将该材料应用于钢筋混凝土涂层,步骤为:将普通碳钢表面进行喷砂处理;将喷砂处理后的碳钢表面涂覆混合料浆体,烘干;将烘干后的涂覆有涂层的碳钢,高温煅烧,即得。本发明制备的钢筋涂层,高温煅烧后,涂层变得更加密实,有更高的抗锈蚀性和强度。
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公开(公告)号:CN116924790A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310569444.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: C04B35/46 , C04B35/622 , C04B33/132 , C04B33/13 , C23C24/08
Abstract: 本发明公开了一种赤泥基复合陶瓷涂层材料及其制备方法与应用,该材料以重量份数计包括以下组分的原材料:20~30份赤泥、2~5份重烧氧化镁、1~2份酸式磷酸盐、20~30份氧化钛、5~10份氧化镍、2.5~5份氧化锆、2.5~5份石英砂、26~33份水,各组分重量之和为100份。其制法为:将赤泥磨成粉料后与其他各组分混合搅拌,即得。将该材料应用于钢筋混凝土涂层,步骤为:将普通碳钢表面进行喷砂处理;将喷砂处理后的碳钢表面涂覆混合料浆体,烘干;将烘干后的涂覆有涂层的碳钢,高温煅烧,即得。本发明制备的钢筋涂层,高温煅烧后,涂层变得更加密实,有更高的抗锈蚀性和强度。
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公开(公告)号:CN115124269A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210844733.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双重阻锈预处理涂层钢筋的制备方法,属于混凝土中钢筋的阻锈技术领域,具体步骤包括:先将钢筋先后在无机阻锈溶液和有机阻锈溶液中进行预处理,在钢筋表面生成双重阻锈膜层,然后在预处理后的钢筋表面涂覆环氧树脂涂层,制备得到双重阻锈预处理涂层钢筋;本发明通过在钢筋表面进行双重阻锈膜层预处理,在钢筋表面生成无机+有机复合膜层,此种膜层具有比表面积大、表面能高、粗糙度高等特点,而复合阻锈膜层能为钢筋与环氧涂层之间提供优良的搭接作用,有效提升界面结合性能,减少环氧树脂与钢筋之间的裂缝,大幅度提升环氧树脂的防腐性能。
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公开(公告)号:CN115417645B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211193246.6
申请日:2022-09-28
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: C04B28/04 , C04B111/70
Abstract: 本发明涉及一种利用尾矿砂制备的绿色注浆材料,属于建筑材料技术领域。该注浆材料由以下重量份的原料制成:180~220份水泥,400~500份粉煤灰,550~650份尾矿砂,530~590份石粉,340~400份水,10~50份性能调节剂;所述性能调节剂由聚丙烯酰胺、减水剂、硫铝酸钙膨胀剂和硅粉组成。本发明采用尾矿砂代替传统用砂,消除了尾矿砂对周围环境的负面影响,同时降低了采空区的治理成本,并且制得的注浆材料具有凝结时间短、和易性好、稳定性佳、微膨胀、强度增长快的优点,特别适合用于治理空洞型采空区。
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公开(公告)号:CN115124269B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210844733.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双重阻锈预处理涂层钢筋的制备方法,属于混凝土中钢筋的阻锈技术领域,具体步骤包括:先将钢筋先后在无机阻锈溶液和有机阻锈溶液中进行预处理,在钢筋表面生成双重阻锈膜层,然后在预处理后的钢筋表面涂覆环氧树脂涂层,制备得到双重阻锈预处理涂层钢筋;本发明通过在钢筋表面进行双重阻锈膜层预处理,在钢筋表面生成无机+有机复合膜层,此种膜层具有比表面积大、表面能高、粗糙度高等特点,而复合阻锈膜层能为钢筋与环氧涂层之间提供优良的搭接作用,有效提升界面结合性能,减少环氧树脂与钢筋之间的裂缝,大幅度提升环氧树脂的防腐性能。
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公开(公告)号:CN115417645A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211193246.6
申请日:2022-09-28
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: C04B28/04 , C04B111/70
Abstract: 本发明涉及一种利用尾矿砂制备的绿色注浆材料,属于建筑材料技术领域。该注浆材料由以下重量份的原料制成:180~220份水泥,400~500份粉煤灰,550~650份尾矿砂,530~590份石粉,340~400份水,10~50份性能调节剂;所述性能调节剂由聚丙烯酰胺、减水剂、硫铝酸钙膨胀剂和硅粉组成。本发明采用尾矿砂代替传统用砂,消除了尾矿砂对周围环境的负面影响,同时降低了采空区的治理成本,并且制得的注浆材料具有凝结时间短、和易性好、稳定性佳、微膨胀、强度增长快的优点,特别适合用于治理空洞型采空区。
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公开(公告)号:CN115012368A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210765823.8
申请日:2022-07-01
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 湖北省富水水库管理局 , 宁夏水发集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种泄水建筑物结构及其施工方法,该泄水建筑物结构包括进口段、控制段、消能防冲结构、泄槽段、消力池和消力墩,消能防冲结构包括消能网、泄水槽和蓄水池,泄水槽设置在控制段下方,消能网设置在控制段与泄水槽之间;蓄水池位于泄水槽下方,与泄水槽通过第一输水管相连;下泄流量经进口段、控制段后,一部分经消能网、泄水槽流入蓄水池中,蓄水池外接供水、灌溉的第二输水管;另一部分沿泄槽段、消力池、消力墩下泄。本发明能够兼顾泄洪、灌溉、供水功能,减小下泄流量流速、降低水头、增大泄流能力、延长渗径,从而可减小挡墙高度、消力池池长及深度,降低了工程量及建造成本;本发明适用于水头高、流量大、河谷狭窄地区的水库。
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公开(公告)号:CN116410623B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310496095.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种碳化改性赤泥基疏水混凝土涂料的制备方法,将赤泥和粉煤灰烘干后粉磨,得到超细赤泥粉和超细粉煤灰粉,将超细赤泥粉、超细粉煤灰粉和硅烷偶联剂混合后,加入到20倍体积的乙醇溶液中,将得到的混合浆体转移至反应容器中,加热至55‑65℃,保温搅拌,测试混合浆体的pH值,待pH值稳定后,再往混合浆体中通入二氧化碳,继续测试pH值,待混合浆体的pH值稳定后,停止通入二氧化碳,将处理后的混合浆体进行抽滤,然后洗涤、烘干,即得。与现有技术相比,本发明以赤泥和粉煤灰为原料制备混凝土涂料,原料成本低,制备的混凝土涂料具有优良的疏水性和抗紫外线性老化性能,使用后能有效提升混凝土结构的抗盐冻性能。
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公开(公告)号:CN115106268B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210844708.X
申请日:2022-07-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及混凝土中钢筋的阻锈技术领域,具体公开了一种水滑石阻锈预处理涂层钢筋的制备方法,先采用含氧化型阻锈、吸附型阻锈剂以及焙烧水滑石为主要成分的多功能阻锈溶液对钢筋进行成膜预处理,然后将预处理后的钢筋表面涂刷环氧涂层,制备得到水滑石阻锈预处理涂层钢筋,本发明在钢筋表面进行氧化、吸附阻锈改性,并在钢筋阻锈膜层中引入不规则分布的水滑石片层。环氧涂层与阻锈剂膜层有着较好的兼容性,且阻锈膜层中突出的水滑石片层为环氧树脂以及钢筋之间提供了力的支撑点及搭接作用,上述两方面原因使环氧树脂涂层与钢筋之间的界面粘结性能得到大幅提升。
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