高速公路路段受团雾影响等级评价方法

    公开(公告)号:CN115829376A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211434769.5

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G06Q10/0639 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种高速公路路段受团雾影响等级评价方法,包括:构建高速公路路段受团雾影响评价指标体系;建立评价指标测量值与标准化取值的对应关系;构建高速公路路段受团雾影响评价指标多层次结构;运用层次分析法和熵权法的融合方法计算各层指标的权重值,得到各层权重向量;建立高速公路路段受团雾影响评价模型,计算高速公路路段受团雾影响作用值,最终评定路段受团雾影响的等级。本发明考虑了道路线形因素、养护质量因素、交通运营因素与团雾等低能见度事件因素对高速公路安全通行的综合影响,建立了高速公路路段受团雾影响评价模型,准确识别安全通行受团雾事件显著影响的高速公路路段,为高速公路团雾事件精细化应急处置提供了依据。

    一种防混凝土结构侵蚀的聚合物基防护剂制备工艺

    公开(公告)号:CN117327427B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311566298.8

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本发明涉及混凝土表面防护技术领域,具体公开一种防混凝土结构侵蚀的聚合物基防护剂制备工艺,包括步骤:(1)将负载有Mn2+源的纳米二氧化钛与废弃玻璃粉混合后在保护气氛中进行烧结处理,然后将产物粉磨,即得耐磨剂。(2)将硅酸盐水泥粉、甲基硅酸盐粉末、石膏粉与质量分数为85 92%的乙醇混匀后在保护气氛中静~置,然后将固体产物干燥处理后粉磨,即得修复剂。(3)将有机聚合物胶粉与无水乙醇混合形成胶液,然后加入所述耐磨剂、修复剂以及氧化石墨烯、抗老化剂,混匀后即得聚合物基防护剂。本发明的工艺有效提升了防护剂自身的防护性能,而且具有自修复的功能,能够在开裂后形成二次防护,提高了对混凝土结构的保护。

    一种防混凝土结构侵蚀的聚合物基防护剂制备工艺

    公开(公告)号:CN117327427A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311566298.8

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本发明涉及混凝土表面防护技术领域,具体公开一种防混凝土结构侵蚀的聚合物基防护剂制备工艺,包括步骤:(1)将负载有Mn2+源的纳米二氧化钛与废弃玻璃粉混合后在保护气氛中进行烧结处理,然后将产物粉磨,即得耐磨剂。(2)将硅酸盐水泥粉、甲基硅酸盐粉末、石膏粉与质量分数为85~92%的乙醇混匀后在保护气氛中静置,然后将固体产物干燥处理后粉磨,即得修复剂。(3)将有机聚合物胶粉与无水乙醇混合形成胶液,然后加入所述耐磨剂、修复剂以及氧化石墨烯、抗老化剂,混匀后即得聚合物基防护剂。本发明的工艺有效提升了防护剂自身的防护性能,而且具有自修复的功能,能够在开裂后形成二次防护,提高了对混凝土结构的保护。

    高性能聚合物改性超细无机矿物硫铝酸盐修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118619633A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410719184.0

    申请日:2024-06-05

    IPC分类号: C04B28/06

    摘要: 本发明公开了一种高性能聚合物改性超细无机矿物硫铝酸盐修补材料及其制备方法,该硫铝酸盐修补材料的制备原料包括:硫铝酸盐水泥熟料、超细无机矿物、早强剂、消泡剂、减水剂、缓凝剂、预改性PP纤维和VAE胶粉。本发明以降低聚合物改性超细无机矿物硫铝酸盐修补材料制备成本的同时改善修补材料的粘接强度为目标,以早强剂、减水剂、消泡剂、缓凝剂、VAE胶粉和预改性PP纤维为外加剂,制备得到了一种早期强度高、粘接强度高的修补材料。本发明中的预改性PP纤维能提高修补材料抗折强度和抗裂性能,VAE胶粉能提高修补材料的粘接性能、改善纤维与水泥基体之间的界面过渡区和改善纤维分散性。

    一种利用污染土和赤泥自发泡制备的发泡陶瓷

    公开(公告)号:CN118439883A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410533889.3

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明属于建筑材料制备技术领域,提供了一种利用污染土和赤泥自发泡制备的发泡陶瓷。将污染土和赤泥进行干燥并粉碎、过筛,混合后获得原料;将原料添加还原剂和催化剂并进行球磨,获得混合料;将混合料堆积放入模具中,置于炉中煅烧烧,冷却后得到发泡陶瓷。本发明通过改变污染土和赤泥的配比,调控气体生成量,实现自发泡,实现全固废制备发泡陶瓷;通过还原剂、催化剂与全固废原料的匹配使用,促进赤泥中难还原化合物反应,进而分离出易还原的含铁化合物,使其还原充分,提高产气效率,降低了产气的温度。