一种建筑3D打印喷头挤出状态智能控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111636688B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010487889.6

    申请日:2020-06-02

    IPC分类号: E04G21/04 B33Y50/02 B33Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种建筑3D打印喷头挤出状态智能控制系统及方法,所述智能控制系统包括液面高度传感器、黏度传感器、电磁流量计、压力传感器及智能控制装置;所述液面高度传感器安装于螺杆泵储料仓中用于监测螺杆泵储料舱内的液面高度;所述黏度传感器安装于螺杆泵储料仓中用于监测料浆的黏度;所述电磁流量计安装于喷头与螺杆泵之间用于监测料浆的挤出速度;所述压力传感器安装于喷头内用于监测料浆挤出时对喷头的压力;所述液面高度传感器、黏度传感器、电磁流量计、压力传感器连接智能控制装置,所述智能控制装置连接螺杆泵及输料系统。本发明能够智能监控打印材料的打印状态,适配优选打印材料,智能调控打印材料的挤出速度,终止异常打印。

    一种改进的阻旋式料位计及料位判断方法

    公开(公告)号:CN113739872A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111103079.7

    申请日:2021-09-18

    IPC分类号: G01F23/22

    摘要: 本发明公开了一种改进的阻旋式料位计及料位判断方法,所述阻旋式料位计包括处理器、阻旋式电机、传动链条、若干个传动机构、旋转叶片,所述处理器及阻旋式电机均设置于粉料仓的顶部,所述处理器电性连接阻旋式电机,若干个传动机构由上至下依次排列在粉粉料仓内,所述传动机构包括传动杆、可动齿轮及固定齿轮,所述固定齿轮与传动杆固定连接,所述可动齿轮与传动杆可转动连接,可转动齿轮上设置有止动件,旋转叶片固定安装于传动杆的端部,位于最上方的传动机构的可动齿轮与所述阻旋式电机的输出端通过传动链条连接,位于下方传动机构的可动齿轮与位于上方传动机构的固定齿轮链轮连接。本发明能精确测定粉粉料仓的仓位,提高库存量的核算效率。

    一种搅拌站粉料仓料位测定装置及方法

    公开(公告)号:CN113551740A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110809568.8

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: G01F23/292

    摘要: 本发明公开了一种搅拌站粉料仓料位测定装置及方法,所述装置包括设置在粉料仓顶部的控制盒以及竖直设置在粉料仓内部的竖向管道,所述竖向管道内设置有探测器,竖向管道的两个相对内壁上分别设有从竖向管道的顶部延伸至底部的卡槽,探测器的相应外侧壁上延伸出有用以卡在卡槽内的限位凸起,探测器上安装有光发射器和光接收器。本发明相较于传统的重锤式料位计,由于探测器设置在竖向管道内部,竖向管道会对探测器进行隔离,可以避免粉尘腐蚀探测器和绳索,从而延长设备仪器的使用寿命能够长时间使用。

    一种高效环保型钢筋混凝土梁柱自动化破碎处理工艺

    公开(公告)号:CN113275115A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110690642.9

    申请日:2021-06-22

    IPC分类号: B02C21/00 B02C23/10

    摘要: 本发明提供一种高效环保型钢筋混凝土梁柱自动化破碎处理工艺,包括以下步骤:步骤一、将钢筋混凝土梁柱卸至卸料口的位置,由上层输送带输送至咬合运料机构;步骤二、咬合运料机构带动钢筋混凝土梁柱以一定的速度前后运动;步骤三、表层破碎机构自动化剪切钢筋混凝土梁柱中的箍筋和表层混凝土;步骤四、内部破碎机构自动化破碎钢筋混凝土梁柱中深层混凝土;步骤五、分离机构将钢筋和混凝土进行分离。本发明通过设计输送、破碎、振动、辊压能够自动化的破碎钢筋混凝土结构并实现钢筋与混凝土的充分分离,并保障钢筋混凝土结构中的主筋不破损,通过分层次破碎等手段可以有效提高钢筋和混凝土分离效率。

    以陶泥为支撑材料的3D打印双喷头装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113478606A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110676807.7

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: B28B1/00 B33Y30/00 B33Y40/20

    摘要: 本发明涉及一种以陶泥为支撑材料的3D打印双喷头装置及使用方法,属于3D打印技术领域,为3D打印混凝土提供了一种后期处理方便且能够循环利用的支撑材料。它包括第一打印喷头、旋转部件、支架及第二打印喷头;第一打印喷头和第二打印喷头安装在支架上,且关于旋转部件对称;支架安装在旋转部件上,在旋转部件的带动下能够以旋转部件所在位置为中心转动,转动到竖直位置的第一打印喷头的喷头出口与水平面平行。本发明以陶泥为支撑材料打印支撑结构,可以对挤出式3D打印结构起到有效的支撑。而且,打印主体材料和打印支撑材料比较容易分离,分离出的陶泥可以方便的循环利用。

    一种可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112876165B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110140494.3

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: C04B28/04 B33Y70/10

    摘要: 本发明公开了一种可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料及其制备方法,所述水泥基复合材料由以下重量份组成:300‑400份的水泥,200‑300份的粉煤灰,100‑200份的稻壳灰,200‑250份的轻砂,100‑200份的玻璃微珠,12‑18份的高效减水剂,10‑20份的合成纤维,160‑200份的水。具体制备方法为:将300‑400份的水泥,200‑300份的粉煤灰,100‑200份的稻壳灰,200‑250份的轻砂,100‑200份的玻璃微珠混合搅拌均匀得到干料;然后将12‑18份的高效减水剂倒入160‑200份的水中搅拌均匀,加入到干料中混合搅拌均匀,得到浆料;再将10‑20份的合成纤维分散撒入浆料内,搅拌均匀得到可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料。本发明具有制备方法简单,原材料种类少,所制备的水泥基复合材料满足可打印性要求,其轻质高强的特点提高了可建造性。

    一种低收缩高强自愈合混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN117466588A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311169414.2

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: C04B28/04 C04B111/34

    摘要: 本发明涉及一种低收缩高强自愈合混凝土及其制备方法,包括:步骤1、将2‑4份渗透结晶型防水剂和100‑200份水混合搅拌均匀得到溶液A;步骤2、将6‑20份的纳米二氧化硅和3‑4份的减水剂混合进行超声分散,得到悬浊液B;步骤3、140‑280份铁尾矿砂和700‑800份河砂复配;然后将复配后的铁尾矿砂、河砂与600‑700份粗骨料、300‑400份水泥和100‑150份粉煤灰混合搅拌均匀得到干混料C;步骤4、将溶液A加入干混料C中搅拌均匀,得到浆料D;步骤5、将悬浊液B加入浆料D中搅拌均匀,得到浆料E;步骤6、将7‑18份的膨胀剂加入浆料E中搅拌均匀,得到低收缩高强自愈合混凝土。本发明的混凝土在保证混凝土体积稳定密实,保持良好的力学性能的同时,还具备优异的裂缝自愈合性能。

    一种适用于轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料的内养护材料及其预处理方法

    公开(公告)号:CN112694274B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110140496.2

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: C04B18/10 C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料的内养护材料及其预处理方法,按照重量百分数计,包括以下各组分:煤渣75%‑85%、白云石5%‑10%、珍珠岩10%‑20%,所述煤渣为火力发电厂、工业和民用锅炉等其他燃煤设备排出的废渣,所述煤渣包括以下各组分:SiO240%‑50%、Al2O330%‑35%、Fe2O34%‑20%,所述白云石中CaCO3的含量为30%‑35%、MgCO3的含量为20%‑25%,所述珍珠岩的含水率为2%‑6%,密度为2.2‑2.4g/cm3,珍珠岩包括以下各组分SiO268%‑74%、Al2O312%‑15%、Fe2O31%‑3%,所述内养护材料的堆积密度为300‑400kg/m3,粒径为0.08‑0.135mm,比表面积为2300m2/kg,其表面积内部均匀地分布着微小孔隙。本发明所得内养护材料质量轻,孔隙多、粒径小并具有一定的活性,适合用于轻质高强的高性能混凝土中,降低混凝土容重的同时保证较高的力学性能和耐久性能。