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公开(公告)号:CN112270883B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011221186.5
申请日:2020-11-05
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海建研建材科技有限公司
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明公开了一种表征注浆材料填充性的模拟试验装置,包括基体钢部件、连接钢板、固定螺栓、固定销钉、紧固夹、橡胶垫条、注浆出浆口、密封胶。本发明针对实际工程中注浆材料填充密实性检测难的问题,通过设计密封性好,注浆缝宽度可调的模拟试验装置,可实现在实验室对不同宽度缝隙的进行注浆试验,在注浆完成后将一侧的基体钢部件拆除,可直观了解注浆材料在不同宽度微细缝隙中的填充效果,为注浆材料填充效果评价提供了一种可靠的试验手段,也为注浆材料的配方优化和性能提升提供依据。
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公开(公告)号:CN112659376B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011537603.7
申请日:2020-12-23
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海建研建材科技有限公司
摘要: 本发明公开一种搅拌站混凝土拌合物流动性智能化调控方法和装置,包括:1、投料结束并开始搅拌,搅拌机电流调至正常工作电流的1/4、1/2、3/4和1并拍摄拌合物图像及拌合物静置图像;2、搅拌机调至正常电流进行流变参数测试;3、识别采集图像并与数据库图像匹配,初步确定拌合物坍落度范围;4、确定的坍落度范围内,通过流变参数与坍落度相关性模型对拌合物坍落度推导计算获得拌合物的准确坍落度;5、分析实测坍落度值与设计值差异;两者相差20mm时选择性进行补偿投料;6、补偿完成后,继续搅拌并重复步骤1~5至实测坍落度与设计坍落度差值小于20mm;7、混凝土拌合物全过程坍落度调整次数大于2次时,给出调整后的拌合物配合比变化较大的指示。
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公开(公告)号:CN113582650A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110894782.8
申请日:2021-08-05
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海城投污水处理有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B111/20 , C04B111/72 , C04B111/94
摘要: 本发明公开了一种污水混凝土构筑物快硬型高耐腐蚀砂浆修补材料,由以下重量百分比的组分组成:61%‑70%的普通硅酸盐水泥、2%~5%硫铝酸盐水泥、8%~10%的粉煤灰、2%~5%的硅灰、2%~5%的石膏、4%~7%的膨胀剂、0.5%~1%的减水剂、2%~6%的乳胶粉以及0.1%~0.2%的乙醇胺;该快硬型高耐腐蚀砂浆修补材料的抗蚀系数达到1.2、拉伸粘结强度达到1.7MPa,28d抗压强度达到48MPa以上,并且经酸腐蚀浸泡180d试验验证,该材料具有较高的耐弱酸腐蚀作用,满足了污水混凝土构筑物高耐腐蚀性的要求,作为一种有效的防腐混凝土涂层,对污水处理设施的长期安全运营具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN117401934A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311338704.5
申请日:2023-10-17
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海建研建材科技有限公司
IPC分类号: C04B28/00 , C04B24/04 , C04B40/02 , C04B111/27 , C04B111/76 , C04B111/20 , C04B103/60
摘要: 本发明公开一种负温浇筑条件下混凝土性能提升方法,属于建筑材料领域,该方法包括:1、在混凝土设计强度等级基础上提高2个等级作为混凝土配制强度,并配入专用复合防冻剂;2、根据混凝土所处不同环境温度(‑15℃~0℃),控制负温暴露时间和保温养护温度;3、进行实验室模拟试验,并根据先负温后保温养护条件与标准养护条件的强度比值结果调整养护制度;4、确定混凝土现场浇筑关键参数,并验证混凝土的力学性能及耐久性能。本发明解决了严寒地区混凝土先直面负温浇筑后续保温养护的特殊工况导致的混凝土强度发展缓慢、达不到目标设计强度的问题。
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公开(公告)号:CN114509447A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210222788.5
申请日:2022-03-07
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海城投污水处理有限公司
摘要: 本发明公开了一种污水处理设施混凝土结构顶板技术状况分级评定方法,涉及混凝土耐久性技术评定领域。主要包括以下步骤:采用水面漂浮机器人,对污水处理设施混凝土结构顶板的腐蚀面腐蚀情况进行摄像检查;采用探地雷达对顶板当前厚度进行无损检测;调取顶板设计图纸获取顶板的初始厚度、受腐蚀面的初始钢筋保护层厚度和服役年限;确定顶板腐蚀剥落厚度和剩余保护层厚度;根据顶板腐蚀面腐蚀情况和剩余保护层厚度与初始保护层厚度比值对顶板技术状况进行分级;对于特定技术状况等级的混凝土顶板进行耐久性评定。本发明为污水处理设施混凝土结构顶板的腐蚀情况评估提供了一种有效的技术手段,可为污水厂混凝土的维护修复提供指导。
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公开(公告)号:CN113461403A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110830465.X
申请日:2021-07-22
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 宝武集团环境资源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种预处理后的半干法烧结脱硫灰蒸压加气混凝土及其制备方法,包含由质量百分比的水泥5%–10%、生石灰10%–15%、半干法烧结脱硫灰1%–25%、粉煤灰35%–50%、尾矿砂20%–30%、脱硫石膏3%–5%、铝膏0.08%–0.1%组成的掺合料和水,水料比为0.5–0.65,半干法烧结脱硫灰通过加水消化和球磨预处理得到。干物料后和水搅拌后加入溶于少量水中的铝膏,料浆浇筑至模具中静停养护成型,脱模,切割,蒸压养护得到。本发明的蒸压加气混凝土稳定性、抗压强度、干密度和耐久性好,避免因脱硫灰掺量过高导致蒸压加气混凝土浆体凝结时间长的问题,同时实现变废为宝。
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公开(公告)号:CN112919876A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110306559.7
申请日:2021-03-23
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海宝田新型建材有限公司
IPC分类号: C04B28/14
摘要: 本发明公开了一种低成本高活性热养护混凝土制品用掺合料及应用,该掺合料由以下重量百分比的组分组成:55%‑80%的矿粉、15%‑30%的钢渣粉、2%‑5%的硅灰、2%~8%的石膏以及1%~2%的生石灰粉;该掺合料利用钢渣在高温下活性易于激发的特点,通过与硅灰、石膏、生石灰粉、矿粉复配的方式开发热养护条件下的高活性复合掺合料,可替代现有掺合料或水泥用于热养护混凝土制品的生产,使混凝土制品的早期强度更高,成本又有所降低,还能将钢渣作为掺合料应用起来,具有良好的经济效益和社会效益,可促进钢渣资源化行业与混凝土预制品行业的资源供需精细化对接和产业融合。
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公开(公告)号:CN112661455A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011541966.8
申请日:2020-12-23
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 上海建研建材科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种管幕箱涵一体化结构接头填充用超高性能压浆材料,针对管幕箱涵一体化结构对钢管接头孔道压力注浆材料超高抗压强度和超高抗弯强度的要求,以水泥,硅灰、超细矿粉、粉剂聚羧酸减水剂、膨胀剂、纤维为主要原材料,采用超低水料比(0.16~0.18)和超高速搅拌工艺(搅拌速率不小于3000r/min),制备兼具高流动性和超高力学性能的压浆材料,超高性能压浆材料的28d抗压强度大于130MPa,28d抗弯强度大于20MPa。采用大于0.8MPa的压力注浆,可实现管幕箱涵一体化结构在宽度为3mm~7mm钢管接头缝的填充密实,大幅强化节点连接,使钢管混凝土兼具管幕的开挖支护和箱涵结构承载功能,从材料的角度为实现管幕箱涵一体化工艺提供技术保障。
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公开(公告)号:CN113658737B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110922535.4
申请日:2021-08-12
摘要: 本发明公开一种核电站废液水泥固化体凝结时间控制方法,综合运用掺合料作为添加剂取代水泥、化学反应去除废液中缓凝组分、快硬水泥提高胶凝材料体系凝结时间,调节废液pH值,先加添加剂后加废液的桶内拌制工艺等技术措施,实现桶内搅拌工艺下水泥固化体的凝结时间可控,对于任意一种组成的废液,在水泥固化体在增容比不大于1.75的情况下,凝结时间控制在初凝时间不小于2h,终凝时间不大于24h的范围内。
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公开(公告)号:CN115650649A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211062243.9
申请日:2022-08-31
申请人: 上海市建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B28/02
摘要: 本申请涉及一种C80固废混凝土及其制备方法,该混凝土按重量份数计,包括以下组分:水134~140份、水泥265~277份、复合掺合料184~200份、尾矿机制砂780~800份、级配5‑15尾矿机制粗骨料215~230份、级配5‑25尾矿机制粗骨料863~875份和聚羧酸减水剂4.6~5.0份。其中,复合掺合料由矿粉、钢渣、脱硫石膏、纳米晶核型早强剂按比例复配而成。该C80固废混凝土强度优异,且大量掺杂复合掺合料,充分利用钢渣、矿粉、脱硫石膏等冶炼渣固体废弃物,配以纳米晶核在枪机制备的复合掺合料取代混凝土中40%的水泥,在蒸汽养护条件下使得复合掺合料的活性被完全激发出来,提高混凝土体系的早期强度,促使冶炼渣资源与蒸汽养护混凝土预制构件产品相结合,大大降低了成本。
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