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公开(公告)号:CN117316346A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311241276.4
申请日:2023-09-25
申请人: 东南大学 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本公开涉及粗骨料活性粉末混凝土(CA‑RPC)技术领域,提供了一种基于延性分级指标的高弹模CA‑RPC体系设计方法,根据CA‑RPC体系的目标结构性能需求及拟配筋状态,将其分为受压区、配筋受拉区及无配筋受剪区;受压区采用低延性指标,配筋受拉区采用中延性指标,无配筋受剪区采用高延性指标;对于低延性指标,采用低应变硬化CA‑RPC;对于中延性指标,采用中应变硬化CA‑RPC;对于高延性指标,采用高应变硬化CA‑RPC。本发明建立了表征为低、中、高三大延性指标的全套体系设计方法,有利于CA‑RPC的进一步工程推广。
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公开(公告)号:CN117072195A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210505765.5
申请日:2022-05-10
申请人: 江苏省交通工程建设局 , 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 中铁十四局集团有限公司 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
摘要: 本发明属于隧道施工技术领域,尤其公开了一种超长隧道铺装层混凝土施工裂缝控制方法。该施工裂缝控制方法包括:隧道底板预处理步骤;铺装层混凝土控制步骤,包括铺装层混凝土的配合比设计、以及入模温度控制;铺装层混凝土防扰动步骤;以及铺装层混凝土保温保湿养护处理步骤。本发明提供的该超长隧道铺装层混凝土施工裂缝控制方法,从铺装层混凝土材料、施工、现场管理等方面进行改进,可有效解决铺装层混凝土因收缩、受扰动而出现的开裂问题。基于该施工裂缝控制方法施工时,在一次性浇筑长度超过60m的条件下仍可实现铺装层混凝土无裂缝。
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公开(公告)号:CN112557635B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202011277624.X
申请日:2020-11-16
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种内嵌式配筋水泥基材料自收缩测量装置,包括模具,模具内侧两端分别设置定位板、连接棒、垫片和千分表,模具、定位板围合而成的空间用于浇筑待测混凝土,定位板上设置钢筋预留孔和测量预留孔,连接棒一端经过测量预留孔伸入模具、定位板围合而成的空间内,另一端与垫片相连,垫片与千分表相接触。本发明公开了一种内嵌式配筋水泥基材料自收缩测量装置的使用方法。本发明直接将试件浇筑于测量系统内,既避免了拆模可能造成的误差,也可以使测量起点时间提前,可获得更早期的配筋水泥基材料收缩数据;采用了卧式两头测量的方法,由于两侧存在空腔,提供了膨胀变形的空间,使测量膨胀变形成为可能。
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公开(公告)号:CN116768557A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210214210.5
申请日:2022-03-07
申请人: 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 江苏省交通工程建设局 , 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B40/00 , E01D19/14 , E01D21/00 , E02D27/14 , C04B111/34 , C04B111/20
摘要: 本发明公开了一种低温升、高抗裂大体积混凝土、制备方法及应用,大体积混凝土包括如下重量份的成分:低热硅酸盐水泥240~300份,粉煤灰80~140份,抗裂剂28~36份,砂750~810份,碎石1050~1150份,水80~130份,碎冰20~60份,聚羧酸减水剂3~5份。本发明使用低热硅酸盐水泥作为主要胶凝材料,明显降低了混凝土早期水化放热速率及结构温升值;掺加温度变形双重调控抗裂剂制备的低温升、高抗裂大体积混凝土,延缓水泥早期水化、降低承台大体积混凝土温升,同时在温升阶段产生明显体积膨胀及温降阶段产生补偿收缩作用,大大提升了结构混凝土抗裂性能,降低混凝土开裂风险,且具有优异的力学性能和耐久性能,延长了承台混凝土服役寿命。
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公开(公告)号:CN116148066A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310413311.X
申请日:2023-04-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种超高性能混凝土高温爆裂风险预测方法,包括如下步骤:测定超高性能混凝土的抗拉强度、抗压强度、弹性模量和吸水孔隙率,并由所述抗拉强度、抗压强度和弹性模量计算超高性能混凝土的爆裂因子;确定超高性能混凝土中所掺入有机纤维的长度、直径、熔点、密度以及掺量;计算超高性能混凝土高温爆裂风险系数η,根据计算获得的风险系数η大小判定超高性能混凝土是否具有高温爆裂风险:当η大于1时,判定超高性能混凝土无高温爆裂风险;当η等于1时,判定超高性能混凝土具有潜在高温爆裂风险;当η小于1时,判定超高性能混凝土有高温爆裂风险。
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公开(公告)号:CN116106175A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310052838.4
申请日:2023-02-03
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种软固体流变性能的测量装置及其测量方法,属于流变测量技术领域,装置包括盛样圆桶,固定设置且上端开口,用于容纳待测软固体试样;搅动转子,顶端与驱动机构的输出轴连接,底端向下伸展容纳于所述盛样圆桶内;图像采集器,配置于所述盛样圆桶的正上方并配有辅助照明器,用于采集待测软固体试样在所述搅动转子转动作用下的剪切流动图像数据;控制接收终端,分别与驱动机构和图像采集器之间连接,用于控制驱动机构和图像采集器启停和接收分析处理图像采集器传输的剪切流动图像数据以获得剪切流动状态下的软固体流变性能。本发明能够获得待测软固体试样内剪切应力与真实剪切变形速率的对应关系,实现软固体流变性能的准确测量。
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公开(公告)号:CN116008039A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310090088.X
申请日:2023-02-09
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种控制粉体压缩孔隙率的压片装置及粉体性能检测方法,所述压片装置在模具孔道内放置不同厚度的垫片,较薄的垫片上方填装粉体材料,通过垫片高度差控制压制成型试样的体积,压制脱模得到具有确定孔隙率的块状待测试样;采用上述压片装置的粉体性能检测方法,通过确定孔隙率的块状待测试样,进行真空浸渍、逐级抛光和纳米压痕技术,将不同孔隙率下的微观力学性能通过幂指数模型进行拟合,得到零孔隙率下粉体材料的本征微观力学性能,能够测量得到更精确的不同物相的微观力学性能。
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公开(公告)号:CN114835422B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110824297.3
申请日:2021-07-21
申请人: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 深中通道管理中心
IPC分类号: C04B22/14 , C04B28/02 , C04B111/20 , C04B111/24 , C04B111/27 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种钙镁复合膨胀熟料及其制备方法和其在低收缩、高抗裂海工大体积混凝土中的应用,钙镁复合膨胀熟料其组成以质量百分比计,包括如下组分:氧化钙16‑30wt%、二铝酸一钙6‑11wt%、氧化钡26‑50wt%、铝酸钡9‑16wt%、余量氧化镁;二铝酸一钙包裹在游离氧化钙的表面,铝酸钡包裹在氧化钡的表面。本发明通过形成二铝酸一钙熔融包裹游离氧化钙,延缓游离氧化钙的水化,降低钙质膨胀组分塑性阶段的无效膨胀;通过形成的铝酸钡包裹氧化钡的包裹体,提升了膨胀剂的膨胀效能;氧化钡和铝酸钡水化产生膨胀,生成的氢氧化钡在硬石膏的作用下,形成硫酸钡晶体,在水泥体系中形成的重晶石晶体具有防辐射性能。
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公开(公告)号:CN114276550B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111577477.2
申请日:2021-12-22
申请人: 东南大学 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省交通工程建设局
摘要: 本发明提供了一种清水混凝土用有机无机复合型外加剂及其制备方法和应用,该清水混凝土用有机无机复合型外加剂由低含氢硅油、羧酸单元的来源单体、聚醚单元的来源单体及季铵盐单元的来源单体通过硅氢加成反应而成;清水混凝土用有机无机复合型外加剂可用于水泥基材料的气泡结构优化;本申请的清水混凝土用有机无机复合型外加剂结构中采用“即引即消再分散”的方案,通过有机硅链段,提升消泡能力;通过阴阳离子电荷吸附特点,引入利于混凝土工作性能的微气泡;通过聚醚链段的空间位阻效应提升外加剂的工作性能,最终达到节约成本、改善环境、改善清水混凝土表面质量。
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公开(公告)号:CN112979894B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911280738.7
申请日:2019-12-13
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 东南大学
IPC分类号: C08F293/00 , C04B24/26
摘要: 本发明公开一种嵌段聚合物插层改性剂及其制备方法和其在建筑功能材料中的应用,其中,所述嵌段聚合物插层改性剂可用于粘土改性获得聚合物插层黏土型杂化功能材料。其中所述所述嵌段聚合物插层改性剂为乙烯基苄基季铵盐和二烯烃的嵌段共聚物物,黏土为具阳离子交换活性的膨润性黏土。本发明还公开该功能材料的制备方法,其步骤为,先使用水相RAFT聚合制备乙烯基苄基季铵盐大单体,在以其为乳化剂进行二烯烃的无皂活性聚合得到嵌段聚合物,最后和膨润性黏土进行插层负载。该功能材料可用于混凝土性能的改善,其可有效提升混凝土的抗渗性和抗冻融性,并辅助性地改善力学性能。
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