一种水泥基电池及其制备方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116053612A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211592336.2

    申请日:2022-12-12

    摘要: 本发明提供一种水泥基电池及其制备方法,所述水泥基电池包括导电水泥基以及若干个在导电水泥基中呈串联连接的电池体;所述导电水泥基由水泥基电解质材料浇注而成,所述水泥基电解质材料按照重量百分数记,包括以下各组分:水泥14.9%‑65.0%、导电材料0.1%‑2.8%、细骨料0‑71.7%、减水剂0‑0.53%、水21.1‑40%,所述水泥基电解质材料的流动度大于等于160mm。本发明的水泥基电池包括多个串联的电池体,提高了总的储能能力,在不借助外部电源的情况下可较长时间提供稳定的电流,在不占据建筑物额外空间的情况下,承担相应的结构功能。本发明的制备方法简单,原材料易于获取且经济效益高。

    一种成型钢筋骨架用多层空间可扩展运输架及其运输方法

    公开(公告)号:CN113443284B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110788410.7

    申请日:2021-07-13

    摘要: 本发明公开了一种成型钢筋骨架用多层空间可扩展运输架及其运输方法,所述运输架包括外围护工装架、固定在外围护工装架的两个相对内壁上的多个竖向轨槽、通过滑轮活动设置在竖向轨槽上的多层水平轨槽、以及设置在外围护工装架一端部的用以使其内部存放的滚动隔离杆通过接轨装置循环移动至水平轨槽内以承载所述成型钢筋骨架的循环收纳装置,上、下两层水平轨槽之间设置有升降机构。本发明能够满足各种高度的成型钢筋骨架的多层运输,不仅可以实现成型钢筋骨架的无损运输,避免运输过程中成型钢筋骨架被压弯变形,且运输到目的地后,每层成型钢筋骨架可单独卸载,满足了生产需求,提高了运输效率。

    一种快速精确计算砂石球体类似度的算法

    公开(公告)号:CN115289994A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210881740.5

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: G01B11/24 G06T7/62

    摘要: 本发明涉及一种快速精确计算砂石球体类似度的算法,扫描获取单个砂石颗粒的三维扫描图像,计算砂石颗粒的体积;以三维扫描图像内的任意一点作为初始球心,以初始球心距离表面的最大距离作为初始半径R0,以初始球心形成初始半径为R0的外接球,外接球与三维扫描图像的表面形成若干交点;初始球心指向外接球与表面的交点的向量叠加,单位化后形成位移矢量,初始球心沿位移矢量方向移动得到新的球心形成新的外接球,新的外接球与表面形成若干交点;重复迭代直至新的外接球的半径收敛速度至设定值时以当前半径计算砂石颗粒的球体类似度。本发明可以较为精确、快速锁定砂石最小外接球的半径,进而较为准确计算出砂石颗粒球形度。

    一种可升降式预制桥梁钢构立柱模具及其使用方法

    公开(公告)号:CN115284418A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211029679.8

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明涉及一种可升降式预制桥梁钢构立柱模具及其使用方法,模具包括第一外模、底座平台、第二外模、若干液压支撑杆和若干底座撑杆,第一外模上设有开口,第二外模与第一外模的开口的一侧上通过销轴铰接,液压支撑杆的液压油缸的缸体和底座撑杆的底端固定在第一外模的底板上表面,液压油缸的活塞与底座平台的下端面固定连接,底座撑杆与底座平台可拆卸式连接。本发明的可升降式预制桥梁钢构立柱模具安装简单易行,通过液压支撑杆带动底座平台升降,实现根据工程需求灵活订制立柱高度的功能,模具周转率高,节省了模具造价。且该模具拥有免翻转一体式结构,开合方便,施工工艺自动化水平高,节省了人力,提高了施工效率。

    一种低碳型再生自密实堆石混凝土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115140975A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210680659.0

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: C04B28/04 E04G21/02 C04B18/16

    摘要: 本发明提供了一种低碳型再生自密实堆石混凝土材料及其制备方法,所述低碳型再生自密实堆石混凝土材料按照体积率包括两个部分:堆石体50%~55%,再生自密实混凝土45%~50%;所述堆石体为花岗岩;所述再生自密实混凝土单方各组分配比为:水泥470~555kg/cm3、矿粉80~100kg/cm3、粉煤灰70~80kg/cm3、再生微粉40~80kg/cm3、硅灰55~65kg/cm3、河砂690~710kg/cm3、再生粗骨料850~890kg/cm3、外加剂15.9~17.2kg/cm3、水140~160kg/cm3;所述再生微粉是破碎C60废弃混凝土过程中产生的微粉,为Ⅰ级再生微粉,45μm方孔筛筛余≤30%,需水量比≤105%,活性指数≥75%,亚甲蓝值<1.4。本发明采用堆石混凝土的施工方式,大大减少了水泥的用量,还充分利用了建筑垃圾资源,是一种低碳环保、经济友好的混凝土制备方法,所制备出的混凝土具有良好的抗收缩性能。