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公开(公告)号:CN109684783A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910142220.0
申请日:2019-02-26
申请人: 重庆交通大学 , 重庆市市政设施管理局
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明公开了一种基于砂浆流变特性的自密实混凝土配合比设计方法,包括建立混凝土扩展度SF预测模型,按一定配合比配置纯砂浆并测试纯砂浆的屈服应力与塑性粘度,将实测的纯砂浆屈服应力与砂浆膜厚度代入到混凝土扩展度预测模型中预测出混凝土的扩展度;将预测的混凝土扩展度、纯砂浆塑性粘度与设定的自密实混凝土扩展度阈值范围、混凝土抗离析所需纯砂浆最小塑性粘度进行比较;在设定的自密实混凝土扩展度阈值范围内且纯砂浆塑性粘度满足要求,根据粗骨料级配计算单位体积粗骨料用量下砂浆的总用量Vm1;设计精准度高,能在在材料选择过程中较好地完成了对组分的优化和性能控制,减少了因反复试配调整带来时间、人力、材料和能源浪费。
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公开(公告)号:CN109684783B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN201910142220.0
申请日:2019-02-26
申请人: 重庆交通大学 , 重庆市市政设施管理局
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于砂浆流变特性的自密实混凝土配合比设计方法,包括建立混凝土扩展度SF预测模型,按一定配合比配置纯砂浆并测试纯砂浆的屈服应力与塑性粘度,将实测的纯砂浆屈服应力与砂浆膜厚度代入到混凝土扩展度预测模型中预测出混凝土的扩展度;将预测的混凝土扩展度、纯砂浆塑性粘度与设定的自密实混凝土扩展度阈值范围、混凝土抗离析所需纯砂浆最小塑性粘度进行比较;在设定的自密实混凝土扩展度阈值范围内且纯砂浆塑性粘度满足要求,根据粗骨料级配计算单位体积粗骨料用量下砂浆的总用量Vm1;设计精准度高,能在在材料选择过程中较好地完成了对组分的优化和性能控制,减少了因反复试配调整带来时间、人力、材料和能源浪费。
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公开(公告)号:CN115180973A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210743627.0
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种凝胶型混凝土养护剂,所述养护剂原料按重量份包括以下组分:水溶性高分子、具有层片状的纳米插层改性粘土、混凝土晶须、增强剂、聚天冬氨酸、四臂聚乙二醇、腐殖酸钾、纳米凹土、苯乙烯基吡啶、喹啉羧酸盐、黄原胶、聚氧化乙烯‑聚苯乙烯‑聚氧化乙烯嵌段共聚物、交联剂、可水解的硅烷类化合物、无机胶凝材料,所述水溶性高分子为聚丙烯酰胺、海藻酸钠、聚乙烯醇、水溶性纤维素的混合物;利用水溶性高分子溶液、交联剂以及其他原料组分共同作用形成具有三维网络结构的水凝胶用于混凝土的养护剂(外养护剂),在混凝土表面形成凝胶保水层,水凝胶三维网络能够锁住水分,使其具有良好的保水性,可有效的减少混凝土中的水分蒸发,减少混凝土收缩和龟裂。
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公开(公告)号:CN113429800A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110764496.X
申请日:2021-07-06
申请人: 重庆交通大学
IPC分类号: C08L95/00 , C08L91/06 , C08L91/00 , C08K5/521 , C08K5/42 , C08K3/32 , C08K5/098 , C08K5/17 , C08K5/5419
摘要: 本发明公开了一种路面老化沥青激活剂,所述沥青激活剂为水解结合类、溶解类、黏附类一种或两种及以上混合物的乳液或乳液的混合物;能够重新激发老化沥青的性能,通过溶解类、黏附类、水解结合类中的一类或者几类的作用,提高老化沥青的针入度和延度,降低老化沥青的软化点,使老化沥青的性状发生逆转,并使老化沥青在某种程度上恢复到初始状态,甚至是比初始状态还更优的状态。其中,溶解类的分子扩散作用,溶入旧沥青,恢复变形能力;黏附类可提高沥青与旧集料的黏附能力;水解结合类针对旧集料破碎后,产生的裸露集料表面,通过水解反应化学结合,使恢复后的再生沥青能有效粘结。
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公开(公告)号:CN115152580B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210741808.X
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种废弃工程泥浆软固结体种植基质,将肥料和泥浆软固结剂与废弃工程泥浆混合,废弃工程泥浆对肥料养分进行包裹制得种植基质,所述种植基质原料包括废弃工程泥浆、泥浆软固结剂、聚磷酸铵、肥料;所述泥浆软固结剂原料包括水溶性高分子、聚天冬氨酸、四臂聚乙二醇、腐殖酸钾、纳米凹土、苯乙烯基吡啶、喹啉羧酸盐、黄原胶、聚氧化乙烯‑聚苯乙烯‑聚氧化乙烯嵌段共聚物、交联剂、氯化钙、磷酸二氢钾、可水解的硅烷类化合物和无机胶凝材料;在工程废弃泥浆固结过程中直接添加各类肥料,利用工程废弃泥浆的包裹性,对肥料养分进行包
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公开(公告)号:CN115030133B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210741784.8
申请日:2022-06-28
申请人: 广州市北二环交通科技有限公司 , 重庆交通大学
摘要: 本发明公开一种可以减轻软土地基水破坏的软土地基处理方法,向地基软土表面喷洒软土处理剂,通过软土处理剂与软土反应形成可吸收一定水分并且防止水分析出的软固结物,所述软土处理剂原料按重量份包括以下组分:水溶性高分子、聚丙烯酸脂乳液、具有层片状的纳米插层改性粘土、聚天冬氨酸、四臂聚乙二醇、腐殖酸钾、纳米凹土、苯乙烯基吡啶、喹啉羧酸盐、黄原胶、聚氧化乙烯‑聚苯乙烯‑聚氧化乙烯嵌段共聚物、交联剂、可水解的硅烷类化合物、无机胶凝材料、磷酸二氢钾缓凝剂,所述水溶性高分子为聚丙烯酰胺、海藻酸钠、聚乙烯醇、水溶性纤维素的混合物;通过软土处理剂使软土地基表面形成物具有一定吸水、保水能力以及覆盖包裹效应的凝胶层结构,能够吸收一定水分并且防止水分析出,作为软地基表面的隔水层,可以减轻软土地基水破坏。
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公开(公告)号:CN115180973B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210743627.0
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种凝胶型混凝土养护剂,所述养护剂原料按重量份包括以下组分:水溶性高分子、具有层片状的纳米插层改性粘土、混凝土晶须、增强剂、聚天冬氨酸、四臂聚乙二醇、腐殖酸钾、纳米凹土、苯乙烯基吡啶、喹啉羧酸盐、黄原胶、聚氧化乙烯‑聚苯乙烯‑聚氧化乙烯嵌段共聚物、交联剂、可水解的硅烷类化合物、无机胶凝材料,所述水溶性高分子为聚丙烯酰胺、海藻酸钠、聚乙烯醇、水溶性纤维素的混合物;利用水溶性高分子溶液、交联剂以及其他原料组分共同作用形成具有三维网络结构的水凝胶用于混凝土的养护剂(外养护剂),在混凝土表面形成凝胶保水层,水凝胶三维网络能够锁住水分,使其具有良好的保水性,可有效的减少混凝土中的水分蒸发,减少混凝土收缩和龟裂。
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公开(公告)号:CN115152580A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210741808.X
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种废弃工程泥浆软固结体种植基质,将肥料和泥浆软固结剂与废弃工程泥浆混合,废弃工程泥浆对肥料养分进行包裹制得种植基质,所述种植基质原料包括废弃工程泥浆、泥浆软固结剂、聚磷酸铵、肥料;所述泥浆软固结剂原料包括水溶性高分子、聚天冬氨酸、四臂聚乙二醇、腐殖酸钾、纳米凹土、苯乙烯基吡啶、喹啉羧酸盐、黄原胶、聚氧化乙烯‑聚苯乙烯‑聚氧化乙烯嵌段共聚物、交联剂、氯化钙、磷酸二氢钾、可水解的硅烷类化合物和无机胶凝材料;在工程废弃泥浆固结过程中直接添加各类肥料,利用工程废弃泥浆的包裹性,对肥料养分进行包裹,将“固结物”制成具有一定保水、保肥性的具有缓释效应的种植基质。
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公开(公告)号:CN113528016A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110764493.6
申请日:2021-07-06
申请人: 重庆交通大学 , 广州市北二环交通科技有限公司 , 中铁十六局集团第三工程有限公司
IPC分类号: C09D191/06 , C09D183/04 , C09D191/00 , C09D195/00 , C09D193/04 , C09D183/02 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D1/00
摘要: 本发明公开了一种用于大孔隙沥青混凝土路面结构的沥青恢复性养护、裂纹路面修补修复的方法,将修复液或者是修复液与填料的混合物喷洒于待修复路面上,所述修复液为溶解类、黏附类、水解结合类中的一种或两种以上的乳液的混合物或者混合物的乳液;通过沥青修复液重新激发老化沥青的性能,使老化沥青的性状发生逆转,并使老化沥青在某种程度上恢复到初始状态,甚至是比初始状态还更优的状态。
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公开(公告)号:CN109626886A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910142217.9
申请日:2019-02-26
申请人: 重庆交通大学 , 中铁十八局集团第二工程有限公司
CPC分类号: C04B28/00 , C04B2111/00198 , C04B2201/50 , G05D11/00 , C04B18/08 , C04B18/12 , C04B14/48 , C04B14/02 , C04B14/06 , C04B2103/302
摘要: 本发明公开了一种基于砂浆流变特性的钢纤维自密实混凝土配合比设计方法,包括建立钢纤维混凝土扩展度SF预测模型;根据混凝土强度等级要求确定水胶比、胶凝材料比,并确定自密实混凝土砂浆配合比;采用旋转球法测试砂浆的屈服应力、塑性粘度,将实测的砂浆屈服应力代入到钢纤维混凝土扩展度SF测模型中预测钢纤维混凝土的扩展度等;设计精准度更高,更接近于实际,能在在材料选择过程中较好地完成了对组分的优化和性能控制,总体设计步骤和思路清晰、操作简便合理,避免了现有技术操作中的盲目性、减少了因反复试配调整带来时间、人力、材料和能源浪费,因而具有更好的可操作性和实用性。
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