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。

    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。

    一种固废基发泡陶瓷吸音隔声材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117623801A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311628009.2

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明属于发泡陶瓷生产技术领域,提供了一种固废基发泡陶瓷吸音隔声材料的制备方法:将废石料粉碎、过筛得到基料;基料和发泡剂、造孔剂混合均匀,得到混合料;混合料压制成坯体,然后烧结,得到发泡陶瓷吸音隔声材料。发泡剂的质量为基料的0.5%‑2%;造孔剂的质量为基料的2%‑10%;所述废石料为花岗岩和大理石中的至少一种;发泡剂为碳化硅、碳酸盐、氧化锰和氧化铁中的至少一种;造孔剂为淀粉、稻壳、锯末和聚甲基丙烯酸酯中的至少一种。本发明通过发泡剂和造孔剂的协同匹配作用,实现兼具开孔和闭孔形态的三维连通孔结构。制备的材料隔音和吸音效果好,使用范围广;同时,制备方法简单,消纳固废、成本低,有利于推广应用。

    一种硫铝酸盐水泥修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117361988A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311166811.4

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: C04B28/06

    摘要: 本发明提出了一种硫铝酸盐水泥修补材料及其制备方法,属于水泥外加剂技术领域。本发明的硫铝酸盐水泥修补材料原料中硫铝酸盐水泥与超细粉的质量比为(7‑9)∶(1‑3),葡萄糖酸钠占硫铝酸盐水泥与超细粉总质量的0.05%‑0.25%。本发明利用超细粉与硫铝酸盐水泥、葡萄糖酸钠粉体材料形成微级配效应,提高硅铝系修补材料的密实性,促进水泥强度后期持续增长,葡萄糖酸钠用于调节硫铝酸盐水泥的反应速度,超细粉用于提高水泥的强度和硫铝酸盐水泥的凝结时间,并通过调节超细粉与葡萄糖酸钠的掺量,调节硫铝酸盐水泥的凝结时间,实现进一步调控,从而使得硅铝系水泥基修补材料的使用场景更加多元化。