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公开(公告)号:CN111575630A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010317056.5
申请日:2020-04-21
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供了一种基于等离子热喷技术的混凝土表面防护处理方法。所述处理方法首先利用温度为80℃-100℃的高压空气对混凝土表面进行干燥;接着利用高压空气裹携颗粒对混凝土件表面进行粗化;然后利用温度为100℃-150℃的高压空气对混凝土表面进行冲洗和预热;最后借助等离子热喷涂设备,以粒径20μm-120μm的粉粒状无机非金属材料原料,通过调整送粉速率、等离子功率、气流流量、移动速度和喷涂距离等参数,实现在混凝土表面热喷涂无机材料防护层。本发明提高了混凝土抗冻及抗渗能力,并且克服了传统刷涂有机材料防护涂层耐候性差、服役寿命短的缺点,可广泛应用于混凝土预制构件和现浇混凝土结构的表面防护。
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公开(公告)号:CN109180118A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811382692.5
申请日:2018-11-20
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C04B28/06
摘要: 本发明涉及一种负温钢筋套筒灌浆料,包括硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、骨料、改性纤维Ⅰ、改性纤维Ⅱ、功能成分;改性纤维Ⅰ是将聚丙烯纤维、钢纤维、玄武岩纤维硅酸铝纤维至少一种表面接枝改性制得;改性纤维Ⅱ是将钢纤维、玄武岩纤维、硅酸铝纤维至少一种表面先包裹氧化铁,再在氧化铁外包裹生物可降解的高分子聚合物制得;高分子聚合物为聚原酸酯和/或聚丙交酯-乙交酯。上述钢筋套筒灌浆料制备时,将两种水泥、功能成分混匀,将骨料、改性纤维Ⅰ、Ⅱ混匀;最后全部混匀得成品。改性纤维Ⅰ、Ⅱ能有效提高灌浆料各原料直接粘结性,提高灌浆料抗压强度;为灌浆料提供二次膨胀源,提高抗裂性;缠绕在钢筋周围,提高套筒灌浆后钢筋的抗拉拔性能。
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公开(公告)号:CN106866022A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710173567.2
申请日:2017-03-22
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C04B24/42
CPC分类号: C04B40/0042 , C04B18/08 , C04B14/365 , C04B14/304 , C04B22/16 , C04B22/142 , C04B24/26 , C04B24/383 , C04B24/42 , C04B24/38
摘要: 本发明公开了一种内养护型混凝土防裂抗渗剂及其制备方法,其中,按重量份数计,防裂抗渗剂原料包括:粉煤灰30~60份,石膏粉10~30份,氧化镁5~50份,磷酸氢二铝3~15份,硫酸铝钾3~15份,聚丙烯酸钠0.1~1份,羟丙基甲基纤维素0.1~1份,甲基硅醇钠0.1~1份,葡萄糖酸钠0.1~1份。本发明防裂抗渗剂具有健康环保,整体抗裂性能优异,降低混凝土水化温升,抗渗效果显著,增强混凝土强度,提高混凝土密实性、耐久性、体积稳定性以及激发胶凝体系活性改善混凝土施工性能等优点。
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公开(公告)号:CN103396058B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310321513.8
申请日:2013-07-29
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 杨华全 , 王述银 , 李家正 , 石妍 , 董芸 , 严建军 , 彭尚仕 , 吴新霞 , 周世华 , 肖开涛 , 林育强 , 陈霞 , 李响 , 张亮 , 王磊 , 高志扬 , 张建峰 , 阮波 , 黄立
摘要: 本发明提供一种水硬性微膨胀水泥胶砂岩塞炮孔堵材,所述炮孔堵材的原料组分按照重量份配比为:微膨胀水泥50~80份,矿渣粉20~50份,砂子250~300份,早强减水剂1.0~1.2份,速凝剂2.5~7份,水30~40份。本发明提供一种水硬性微膨胀水泥胶砂岩塞炮孔堵材的配置方法。本发明制得的炮孔堵材具有快速凝结硬化、足够的早期强度,抗渗性好、自身微膨胀,密实性强、低水化温升及施工方便、无毒环保等特点。
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公开(公告)号:CN118443914A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410645422.8
申请日:2024-05-23
申请人: 华电金沙江上游水电开发有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种适用于ECC材料拌和物中纤维分散性的检测方法。所述方法通过贯入阻力仪,参照现有规范中混凝土拌和物凝结时间试验对制备的ECC拌和物试件进行至少三次贯入阻力试验,其试验在该测试试件的拌和物初凝前结束;并计算出每次试验中纤维分散偏差率σi,然后计算出至少三次试验中纤维分散偏差率σi的平均值,用于判定拌和物中纤维分散的均匀性,其偏差率平均值越低,表明拌和物中纤维分散的越均匀。本发明在ECC材料新拌阶段进行纤维分散均匀性的检测,对比其他测试方法,科学、方便、及时有效,为ECC拌和工艺优化、材料性能提升等提供技术依据。
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公开(公告)号:CN117330253A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311228411.1
申请日:2023-09-22
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种气压‑应变双元调控的压气储能气密性试验系统及方法,所述试验系统包括高压密封结构和行吊,所述高压密封结构的密封外壳与待试验衬砌混凝土层之间设有间隙,其顶盖上设有气压表、带阀门的进气口和出气口、带有流量计的导气管,导气管插入间隙内;将高压密封结构埋设在高强混凝土地基中,在高压密封结构顶部建设水池,朝向高压密封结构内增加压力,观察清水水池是否出现气泡及气流量计是否变化,以确认试验系统是否存在漏气;并在加压到指定压力后记录间隙的气流量,用于评价指定应变和气压条件下衬砌的气密性。本发明可以解决现有技术中试验装置不能准确地控制试验施加的应变量、模拟和理论分析不精确、预演试验耗费成本巨大的问题。
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公开(公告)号:CN117193418A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311250726.6
申请日:2023-09-26
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 云南省滇中引水工程有限公司
IPC分类号: G05D23/20
摘要: 本发明公开一种高温季节隧洞衬砌浇筑温控小环境系统及其控温方法,系统包括:洞内环境测控装置,用于获取浇筑洞段的洞内温度、湿度、风速及衬砌温度并上传,以及接收并执行控制指令;控制装置,用于接收洞内温度、湿度、风速及衬砌温度,并结合控温标准对监测的温湿度及风速数据进行处理,得到对于浇筑洞段的温湿度及风速的控制指令。针对目前长隧洞混凝土衬砌的早期裂缝问题,本发明通过在浇筑洞段形成温度、湿度、风力的小环境系统控制衬砌浇筑段的洞内环境,同时采用衬砌温度控制系统监测衬砌的温度,反馈浇筑洞段小环境控制系统从而控制浇筑洞段环境,减小衬砌的早期温升,降低混凝土衬砌的早期开裂风险。
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公开(公告)号:CN116768564A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310633314.4
申请日:2023-05-31
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种大断面隧道用衬砌混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述衬砌混凝土包括以下重量份数的各组分:水泥300~400份、粉煤灰40~50份、矿粉40~70份、细骨料600~650份、粗骨料1050~1150份、水150~200份、减水剂7~11份、引气剂5~10份;所述减水剂包括以下重量份数的各原料:聚醚大单体100份、不饱和羧酸单体5~7份、3,4‑二羟基苯甲酸甲酯4~6份、不饱和酰胺2~4份、氧化剂1.0~2.0份、还原剂0.5~1.0份、链转移剂0.5~1.5份、去离子水300~350份。本发明的衬砌混凝土泌水率低,同时流动性好,坍落度1h不损失,有利于气泡的排出,可解决现有技术中隧道衬砌混凝土出现泌水、蜂窝麻面、气孔、水泡的问题。
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公开(公告)号:CN115259730B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210562082.3
申请日:2022-05-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C04B24/16
摘要: 本发明公开一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。包括以下质量百分比的各组分:凝灰岩粉50~70%、超细粉体30~50%;所述凝灰岩粉的制备方法如下:将凝灰岩矿与六偏磷酸钠、三聚氰胺、活性激发剂混合,然后进行球磨,球磨时间为1~2h,得到所述凝灰岩粉。本发明通过将凝灰岩与三聚氰胺、活性激发剂进行混磨,三聚氰胺一方面可以提高粉磨效率,另一方面可以起到减水效果,从而提高复合掺合料的流动度比;同时在粉磨时加入活性激发剂,在机械力化学作用和化学激发的共同作用下,提高复合掺合料的活性指数,保证混凝土各龄期的强度。
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公开(公告)号:CN116396634A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310150498.9
申请日:2023-02-22
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 新疆兵团水利水电工程集团有限公司
IPC分类号: C09D7/65 , C09D7/62 , C09D125/06 , C04B41/63
摘要: 本发明涉及水工混凝土表面防护涂层领域,具体公开了大坝混凝土表面疏水材料及其制备和使用方法,以正硅酸四乙酯作为无机前驱体、聚硅氧烷作为有机前驱体、还加入了烷基偶联剂、表面活性剂、疏水改性剂,能够形成三维网结构,且正硅酸四乙酯、聚硅氧烷、烷基偶联剂的质量比为1:1:1,制作出的表面疏水材料能够解决寒冷地区大坝混凝土的冻胀冰拔破坏问题,表现出优异的憎水迁移性、疏水性、抗冻性,对水工混凝土的表面防护具有重要意义。
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