一种超高韧性混凝土板-钢梁轻型组合桥梁结构

    公开(公告)号:CN103696355B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310749788.1

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高韧性混凝土板-钢梁轻型组合桥梁结构,该组合桥梁结构主要由钢纵梁、钢横梁和超高韧性混凝土桥面板组成;钢纵梁和钢横梁相互连接构成组合桥梁结构的主梁,超高韧性混凝土桥面板主要由超高韧性混凝土浇筑而成,超高韧性混凝土桥面板内配有纵横向钢筋网;超高韧性混凝土桥面板与钢纵梁的上翼缘板的结合面、超高韧性混凝土桥面板与钢横梁的上翼缘板的结合面均设置有剪力连接件。本发明的组合桥梁结构具有自重轻、抗拉强度优异和耐久性好等优点,能显著提高结构刚度,降低混凝土收缩徐变影响,减少混凝土板接缝数量,有效防止混凝土板裂缝产生。

    薄壁型水工构筑物的加固结构及加固方法

    公开(公告)号:CN103614990B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310656856.X

    申请日:2013-12-06

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁型水工构筑物的加固方法,该加固方法包括:先对渡槽表面进行打磨、清洗;在连接件插入位置处钻孔后并用无机植筋胶植入连接件,连接件沿渡槽槽身的纵向呈均匀布置,沿渡槽槽身的横向呈U形非均匀布置;再绑扎钢筋网,使钢筋网的网面节点处贴紧并固接连接件;再涂刷界面剂,然后用水泥砂浆材料抹浆,最后经压光、保湿养护,完成对薄壁型水工构筑物的加固。最终得到的加固结构包括渡槽槽身原结构层和加固结构层,加固结构层内设置有钢筋网层,且加固结构层与渡槽槽身原结构层的结合面处设有穿过该结合面的连接件。通过本发明的加固措施可使渡槽原结构层和加固结构层共同参与受力工作,从而达到加固薄壁型水工构筑物的目的。

    一种二氧化碳养护多孔混凝土的方法

    公开(公告)号:CN104290183A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410499066.X

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: B28B11/245

    Abstract: 一种二氧化碳养护多孔混凝土的方法,包括以下步骤:(1)混凝土的混合成型;(2)将所得初始混凝土胚体放入预养护装置中进行预养护,预养护温度为15℃~25℃,相对湿度为50-70%,采用鼓风机或风扇使得空气流通,预养护时间为1~18h;(3)当预养护后的拌合料胚体达到预定的剩余水灰比后,放入CO2养护容器中,抽真空;再通入CO2气体进行CO2养护,养护完成后放气,停止养护。本发明可以实现混凝土坯体的含湿量控制,有效提高混凝土吸收二氧化碳气体的能力,有效提高混凝土制品的质量;并有效利用废弃的温室效应气体——二氧化碳气体,减少温室气体排放量,能保护环境、扼制温室效应的发生。

    一种多孔混凝土砌块的CO2养护装置

    公开(公告)号:CN104290182A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410498137.4

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: B28B11/245 B28B11/247

    Abstract: 一种多孔混凝土砌块的CO2养护装置,包括CO2养护压力容器,所述CO2养护压力容器两端设有CO2养护压力容器盖,所述CO2养护压力容器盖上分别设有进气阀、排气阀、真空阀、压力表、温湿度表、安全阀,所述真空阀与真空泵相连;所述CO2养护压力容器内设有平板运输车、气格栅。采用本发明,能够充分利用预养护工艺加速其CO2养护,从而缩短砌块的CO2养护时间,从而使整个CO2养护的周期得以缩短,提高产量且又节约能源。通过预养护对CO2养护砌块进行预处理,加速其CO2养护,能提高CO2养护后砌块的力学性能和耐久性,降低其能耗,提高了设备利用率。该养护装置结构简单,安装维护方便,通用性强,可替代蒸汽养护,吸收CO2气体或高浓度CO2废气。

    含抗剪构造的钢-超高性能混凝土组合桥面结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN102943436B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210521668.1

    申请日:2012-12-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明一种含抗剪构造的钢-超高性能混凝土组合桥面结构及其施工方法,该结构包括钢桥面板层和超高性能混凝土层,钢桥面板层上固接有钢筋网抗剪构造,钢筋网抗剪构造包埋于超高性能混凝土层中。本发明的施工方法包括:首先架设钢梁得到钢桥面板层;然后施工焊接钢筋网,钢筋网可以采用下方纵筋分布层与上方横筋分布层的结合方式,也可采用下方横向垫筋分布层、纵筋分布层与上方横筋分布层的结合方式,抗剪纵筋、横筋之间可摆放纵向加强筋和横向加强筋,然后浇注超高性能混凝土层使钢筋网抗剪构造包埋于超高性能混凝土中,最后铺筑磨耗层,完成施工。本发明具有建筑高度小、局部刚度大、组合层间抗剪连接可靠、抗疲劳性好、施工简便等优点。

    薄壁型水工构筑物的加固结构及加固方法

    公开(公告)号:CN103614990A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310656856.X

    申请日:2013-12-06

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁型水工构筑物的加固方法,该加固方法包括:先对渡槽表面进行打磨、清洗;在连接件插入位置处钻孔后并用无机植筋胶植入连接件,连接件沿渡槽槽身的纵向呈均匀布置,沿渡槽槽身的横向呈U形非均匀布置;再绑扎钢筋网,使钢筋网的网面节点处贴紧并固接连接件;再涂刷界面剂,然后用水泥砂浆材料抹浆,最后经压光、保湿养护,完成对薄壁型水工构筑物的加固。最终得到的加固结构包括渡槽槽身原结构层和加固结构层,加固结构层内设置有钢筋网层,且加固结构层与渡槽槽身原结构层的结合面处设有穿过该结合面的连接件。通过本发明的加固措施可使渡槽原结构层和加固结构层共同参与受力工作,从而达到加固薄壁型水工构筑物的目的。

    装配式纤维混凝土组合桥面结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN102383374A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110384487.4

    申请日:2011-11-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种装配式纤维混凝土组合桥面结构及其施工方法,该组合桥面结构包括钢桥面板层,钢桥面板层上方覆设有装配式纤维混凝土层,装配式纤维混凝土层的本体为现浇纤维混凝土层,其中嵌合有多块预制纤维混凝土板,预制纤维混凝土板周围布设有咬合于现浇纤维混凝土层中的企口接头,其中还配有钢筋。本发明的施工方法包括以下步骤:先制作钢桥面板层,再制作预制纤维混凝土板并进行铺设;或者也可先预制钢桥面板块和纤维混凝土板,再架设拼装钢梁;然后依次施工现浇纤维混凝土层、进行表面处理,最后完成施工。本发明的组合桥面结构能提高混凝土板极限抗拉强度、有效防止铺装层裂缝产生,耐久性好、抗疲劳性能好且施工过程简单、高效。

    超高性能混凝土表面与上面层之间的嵌石结构及施工方法

    公开(公告)号:CN107059529A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710032448.5

    申请日:2017-01-16

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: E01C7/145

    Abstract: 本发明公开了一种超高性能混凝土表面与上面层之间的嵌石结构及施工方法,嵌石结构包括超高性能混凝土基层、超高性能混凝土基层表面嵌固的碎石、粘结层和上面层;粘结层位于超高性能混凝土基层与碎石形成的表面的上部,上面层位于粘结层的上面,碎石的一端嵌固在超高性能混凝土基层内,而另一端则向上面层凸起;超高性能混凝土基层的上表面因受碎石的挤压而形成凹凸表面。通过坚硬的碎石一部分固结在超高性能混凝土中,另一部分固结在上面层中,增强界面嵌锁力,在超高性能混凝土表面构建宏观与细观多尺度嵌锁结构,有效阻止上面层在基层界面的滑移,大幅提升超高性能混凝土与上面层之间的抗滑移性能、抗剪性能以及高温稳定性。

    一种水泥基材料二氧化碳养护过程中的干燥方法

    公开(公告)号:CN104197644A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410498803.4

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种水泥基材料二氧化碳养护过程中的干燥方法,二氧化碳养护过程中,控制养护室内的相对湿度为60~80%。本发明在二氧化碳养护过程中采用二次抽真空干燥法、物理吸附干燥法、化学吸附干燥法或两种方法组合或三种方法相结合的方式对水泥基材料二氧化碳养护过程中进行干燥处理,可以有效抑制二氧化碳养护过程中因加速碳化反应导致的养护湿度过大的现象,可加速水泥基材料的二氧化碳养护,提高单位制品的二氧化碳吸收量,更快更好的提高强度,并且产品不容易产生收缩开裂,起到提高产品的质量和生产效率。

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