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公开(公告)号:CN115947576B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310063234.X
申请日:2023-01-16
申请人: 中南大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种机场装配式跑道用板底填充自流平砂浆,所述砂浆,由组分A和组分B组成,所述组分A为表面包覆纳米二氧化硅颗粒的改性聚丙烯纤维,所述组分A在砂浆中的体积分数为0.1%‑0.4%;所述组分B按重量份数计,由如下组分组成:水泥340‑450份,细骨料600‑750份、膨润土80‑150份、苯丙乳液10‑50份,减水剂1‑10份,消泡剂1‑5份,水150‑250份。本发明的砂浆流动度大、体积稳定性好、可注性高;具有较高的抗弯和抗压强度、耐久性;动态抗压强度高、振动耗散能力强,适用于机场装配式跑道板底填充。
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公开(公告)号:CN117183094B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311165908.3
申请日:2023-09-11
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 京津冀城际铁路投资有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 中南大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 湖南铁科轨道科技有限公司
发明人: 舒磊 , 王充 , 徐书飞 , 冉红玲 , 安刚建 , 陈永利 , 何晓斌 , 任振宇 , 刘德志 , 种连红 , 杨恣 , 曾晓辉 , 杨兵忠 , 张俊双 , 李志勇 , 郑健 , 余文浩 , 邹青平
摘要: 本发明公开一种自密实混凝土转运装置,涉及混凝土运输技术领域,包括箱体、支撑件、搅拌件、第二转轴、滚轮以及链轮件;所述支撑件设置于箱体的下侧,用于驱使箱体移动;所述搅拌件设置于箱体的内腔中;所述第二转轴转动安装于箱体的下侧,所述滚轮安装于第二转轴,所述滚轮与地面滚动接触;所述链轮件用于传动连接第二转轴与搅拌件,以实现在箱体移动时,同时驱动搅拌件对箱体内的自密实混凝土搅动;本发明通过支撑件驱使本装置行走的同时,滚轮也会随之滚动,通过链轮件传动带动搅拌杆转动,对箱体内的自密实混凝土进行搅动,防止自密实混凝土沉积,无需外部额外动力以及电源,节省了生产成本。
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公开(公告)号:CN115417631B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211127285.6
申请日:2022-09-16
申请人: 中南大学
IPC分类号: C04B28/00 , C04B111/20
摘要: 本发明公开了一种服役于高原复杂环境下的低收缩低徐变混凝土及其制备方法,包括300~400kg/m3的水泥、150~200kg/m3的矿物掺合料、10~20kg/m3的密实改性材料、600~700kg/m3的细骨料、1000~1200kg/m3的粗骨料、占水泥和矿物掺合料总量的0.5~5wt%的外加剂和水;所述密实改性材料包括CaSO4晶须和纳米SiO2,其中CaSO4晶须和纳米SiO2的质量比为1.5~2.5:1。本发明的低收缩低徐变混凝土在保证体积稳定性良好的同时,具备较好的力学性能和耐久性,满足高原复杂环境下对混凝土的收缩徐变要求,可服役于高原复杂环境下的长寿命工程中。
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公开(公告)号:CN113650164B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110754429.X
申请日:2021-07-05
申请人: 株洲思宝瑞智能装备有限公司 , 中南大学 , 中电建南方建设投资有限公司
摘要: 本发明提出了一种粉料储存计量装置及粉料计量方法,涉及混凝土设备技术领域,本申请提出的粉料储存计量装置包括:用于存储粉料的料仓、计量组件、输料软管、粉料输送机构、距离传感器;其中,计量组件包括一计量筒体、一推杆构件、螺母构件、动力源、出料挡板、开关机构、电控阀门。本申请的技术方案能够对落料的粉料体积进行控制,进而控制落料的粉料质量,并具有如下技术效果:第一、无需在称重箱体外围布置称重传感器,计量筒体形状可设置成筒状,空间上容易布置,对其他部件影响较小,有利于整个设备的空间利用。第二、通过计量筒体的计量通道能够快速多次进行体积测量,本身所需的体积可以做小。
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公开(公告)号:CN115417631A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211127285.6
申请日:2022-09-16
申请人: 中南大学
IPC分类号: C04B28/00 , C04B111/20
摘要: 本发明公开了一种服役于高原复杂环境下的低收缩低徐变混凝土及其制备方法,包括300~400kg/m3的水泥、150~200kg/m3的矿物掺合料、10~20kg/m3的密实改性材料、600~700kg/m3的细骨料、1000~1200kg/m3的粗骨料、占水泥和矿物掺合料总量的0.5~5wt%的外加剂和水;所述密实改性材料包括CaSO4晶须和纳米SiO2,其中CaSO4晶须和纳米SiO2的质量比为1.5~2.5:1。本发明的低收缩低徐变混凝土在保证体积稳定性良好的同时,具备较好的力学性能和耐久性,满足高原复杂环境下对混凝土的收缩徐变要求,可服役于高原复杂环境下的长寿命工程中。
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公开(公告)号:CN114965243A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210683242.X
申请日:2022-06-17
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种复杂环境下混凝土性能测试装置及方法,旨在实现高原多重复杂环境条件下混凝土性能测试。为此,本发明提供的复杂环境下混凝土性能测试装置,包括:试验风道,试验风道包括顺次连接的进风段、试验段和出风段,试验段的底部内嵌有混凝土试件,混凝土试件的上表面与试验段的下表面平齐;风源系统,设置在进风段上,用于为试验段提供设定风速的风源;温湿度调节系统,设置在试验风道上,用于对试验段内环境温度和湿度进行调节;强紫外线辐照系统,设置在所述试验段上,用于提供高原强紫外线辐照环境;数据采集系统,用于检测混凝土试件的收缩变形、质量变化、表面温湿度、内部温湿度和内部应力应变。
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公开(公告)号:CN114878793A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210525783.X
申请日:2022-05-16
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种高原复杂耦合环境下混凝土收缩变形测试用环境模拟装置,包括模拟箱体,内部形成有密闭空间;试件架,水平设置在密闭空间内部,用于放置混凝土试件;紫外线辐照老化灯组,设置在密闭空间内部,用于提供高原强紫外线辐照环境;过饱和盐溶液,盛装在密闭空间内部,用于提供预设的相对湿度环境;低气压模拟系统,用于提供低气压环境;收缩变形测试系统,用于对混凝土试件收缩变形进行测量。本发明环境模拟装置可以模拟出高原环境下不同气压条件、不同紫外线辐照强度、不同的相对湿度环境,为有关在高原低气压、低湿度和强紫外线辐射严酷环境条件下的实验,探究其性能变化规律、演变机理和抑制措施提供一种最接近实际条件的实验环境。
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公开(公告)号:CN114674709A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210339581.6
申请日:2022-04-01
申请人: 中南大学
摘要: 一种大流态超高性能混凝土拌合物和易性评价方法及应用,评价方法是将待测的混凝土拌合物装入测试箱,测量拌合物在水平流道内流经前300mm的平均流速ⅴ及流动完成时总的水平流动距离L;流动完成后,分别取竖直流道和水平流道中的拌合物测量其中钢纤维的质量百分数MC、MF;根据测量的流动距离L、平均流速ⅴ及计算得到的沉降度C、分离度F指标评价拌合物的和易性。其应用是对不同组分拌合物和易性评价指标对比分析,指导超高性能混凝土拌合物组分的设计。本发明首次对高含量钢纤维大流态超高性能混凝土拌合物和易性给出评价指标,能够客观、准确地平价其和易性能,可以指导大流态超高性能混凝土拌合物组分的设计和施工质量控制。
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公开(公告)号:CN113888531A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111290104.7
申请日:2021-11-02
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种混凝土表面缺陷检测方法、装置、电子设备及存储介质,其中方法包括:获取混凝土表面三维点云数据;对混凝土表面三维点云数据进行滤波处理;对滤波处理后的混凝土表面三维点云数据进行平面拟合处理,剔除高于和低于拟合平面预设距离的点云数据,然后将剩余混凝土表面三维点云数据投影到与拟合平面平行的X0Y坐标平面上,实现表面缺陷可视化;对剔除的高于和低于拟合平面预设距离的点云数据进行欧式聚类,得到彼此分离的缺陷区域;基于缺陷区域计算得到各缺陷的尺寸信息。缺陷检测识别效果好,精度高,实现了不依赖于图像进行混凝土表面缺陷的检测,避免了图像识别技术中图像质量对缺陷识别效果的干扰。
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公开(公告)号:CN109824914B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910069794.X
申请日:2019-01-24
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种乳化石蜡及其制备方法和应用,由石蜡、乳化用水,复合乳化剂组成;所述乳化石蜡中,复合乳化剂的质量分数为3‑5%;所述复合乳化剂,按重量份数计,其包括如下组分:司盘‑80:90‑100份;吐温‑80:40‑50份;平平加:10‑20份;OP‑10:30‑40份;三乙醇胺:10‑20份;硬脂酸:5‑10份;乙二醇,37‑48份。本发明所提供的乳化石蜡具有乳液分散性好、稳定性高、保质期长、水溶性强、成膜性能好等特点,作添加剂掺入混凝土中,与混凝土有着良好的相容性,并具有一定的减水效果;同时也可使混凝土憎水性增强,抗渗性、电通量等耐久性能得到改善;另外,还能减弱混凝土的导电性能,大幅提高其电阻率,用以制备高阻抗混凝土。
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