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公开(公告)号:CN105350491B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510698871.X
申请日:2015-10-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 华能集团技术创新中心 , 华能西藏发电有限公司
IPC分类号: E02B3/16 , C09D163/00 , C09D7/12
摘要: 本发明一种高海拔地区大坝上游面防渗涂料及其施工方法,其特征在于:所述涂料用于无缝的普通混凝土表面为高弹性改性环氧树脂胶泥,厚度为1mm左右;用于结构缝、伸缩缝、施工缝及其他裂缝部位防渗涂料为底层、中层和面层组成:其中所述底层涂料为厚度0.1~0.2mm左右的低粘度环氧树脂,所述中层为厚度0.5mm的增韧布,所述面层涂料为厚度0.5~1.0mm的纳米改性的聚天冬氨酸酯聚脲。本发明是一种经济实用的防渗涂层材料体系,具有良好的防渗性能的同时具有较好的在高海拔地区特殊恶劣环境中的适应性,对水利工程安全服役有极为重要的作用。
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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: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: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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公开(公告)号:CN114685117B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202210288568.2
申请日:2022-03-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C04B28/04 , E02B3/16 , E02D15/00 , C04B111/27
摘要: 本发明公开了一种水工ECC材料及其应用,属于水利工程材料领域,该材料包括水泥25‑34wt%、粉煤灰23‑30wt%、硅灰15‑20wt%、细骨料26‑32wt%、复合纤维网片1.25‑1.7%、减水剂0.1‑0.24wt%、增稠剂0.03‑0.07wt%;复合纤维网片是将复合纤维浸渍在水性环氧树脂和固化剂中,混合均匀,取出复合纤维摊铺后切削或破碎成小片网状结构后制成;复合纤维为按照重量比(0.3‑0.6):1组成的PVA纤维和碳纤维,或PVA纤维和玄武岩纤维。制备的水工ECC材料具有更好的抗压、抗裂、抗弯折和抗冻性能,与四周老旧混凝土的粘结性能更好。
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公开(公告)号:CN115096747A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210628060.2
申请日:2022-06-06
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供了一种测定混凝土连续级配骨料性能指标的方法。所述方法具体包括依次对骨料干燥处理、固化封闭、水中浸泡、质量称重和体积定量步骤,试验借助定量容器、蒸馏水、石蜡、无水乙醇等装置和材料进行,控制试验过程中的环境温度为(20‑22)℃,根据各步骤中整体质量的变化情况计算出骨料自然状态的含水率、干燥表观密度、饱和面干吸水率、饱和面干密度。本方法原理明确、步骤简单、操作方便,数据稳定性好、重演性高、离散程度低,避免了现有技术存在的人为操作误差大、主观经验影响严重的不足,可用于仪器设备的开发及计算软件相关算法的编制。
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公开(公告)号:CN114409967A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210106248.0
申请日:2022-01-28
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C08L1/02 , C08L33/02 , C08L33/24 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K7/26 , C09K3/12 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F222/20
摘要: 本发明提供了一种复合吸水材料及其制备方法和应用,属于水利工程防渗堵漏技术领域。所述复合吸水材料包括以下重量份组分:高吸水树脂100份,填料200~400份,改性植物纤维300~500份;所述填料为膨润土、粘土、石灰石、粉煤灰、高岭土中至少一种;所述改性植物纤维的制备方法如下:将植物纤维置于质量浓度为15%~20%硅酸钠溶液中浸泡2~4h,然后取出晾干;所述硅酸钠溶液与所述植物纤维的质量比为(8~10):1。此外,本发明还提供了所述复合吸水材料及高吸水树脂的制备方法,通过本发明的方法制备的复合吸水材料具有优良的吸水性能和强度,采用该复合吸水材料制备的堵漏材料能够有效实现对堤坝渗漏的封堵。
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公开(公告)号:CN113914320A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111207724.X
申请日:2021-10-18
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供了一种土石堤坝集中渗漏自动投料封堵装置及定位投料封堵方法。所述封堵装置包括支撑框架、封堵材料储存箱、电动推杆、曲柄连杆机构和连接在下料斗出料口处的带有活动底盖的投料盒,活动底盖通过提拉支架与投料盒的盒体连接,电动推杆通过曲柄连杆机构与活动底盖连接。在封堵装置上设有定位控制系统,投料封堵之前,PLC控制系统通过输入施工现场勘测得到的集中渗漏点进口抢险坐标及相关参数计算出该渗漏点的水平投料范围;封堵装置过程中通过水利雷达和GPS定位模块对其进行定位,并在到达投料范围时自动投料封堵。本发明在投料过程中可以自动定位,并在定位准确后自动执行封堵材料投放,提高抢险速度,减少了抢险人员的工作量。
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