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公开(公告)号:CN116046627A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211695117.7
申请日:2022-12-28
摘要: 本发明公开了一种测定连续级配骨料比表面积的方法,属于水利工程领域。具体步骤为:S1.对骨料样品和标准球进行充分干燥;S2.按质量份数依次称取水泥、水、硼砂和羧甲基纤维素钠制备浆体;S3.将两支金属网篮A和B浸没于水泥浆后再快速提起,称量前后的质量变化,计算金属网篮提起瞬间以及提起60min后的裹浆率;S4.将标准球和骨料样品分别装入A和B中,称量并计算标准球和骨料样品的质量;S5.再次将A和B浸没于水泥浆后再快速提起,称量前后的质量变化,计算标准球和骨料样品提起瞬间以及提起60min后的裹浆率;S6.根据公式计算骨料样品的比表面积。本发明的方法具有时间周期短、步骤简单、技术要求低、结果稳定性高、易于推广等优点。
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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:CN113231012B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110319117.6
申请日:2021-03-25
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了利用改性赤泥和改性钢渣处理污泥污水的方法。该方法将赤泥和钢渣进行改性预处理后,投加到污泥中进行脱水处理,然后将脱水后的泥饼烘干,与改性赤泥和改性钢渣一起进行高温热解处理,制备生物炭基铁铝尖晶石,并将其用于处理污水。本发明实现了钢渣、赤泥和污泥的协同处置,以及最终产物的资源化,对扩大钢渣、赤泥、污泥等废弃物用途及应用范围,提高铁铝资源的回收利用率具有重要意义;且能广泛应用到污水处理领域,实现了降解新型污染物及吸附重金属的双重作用。本发明方法具有生产工艺简单,原料易得,产品应用范围广,具有良好的经济效益和社会效益等特点。
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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:CN113135698B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110431631.9
申请日:2021-04-21
发明人: 何永胜 , 李明霞 , 范雄安 , 李家正 , 王文学 , 周世华 , 赵凯 , 张建峰 , 崔腾洲 , 林育强 , 王继孝 , 李响 , 赵恒 , 申宏波 , 陈群山 , 杨梦卉 , 李杨 , 曹亚 , 刘恒 , 邝亚力 , 阮波
IPC分类号: C04B28/00 , C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/14 , C04B111/27 , C04B111/76
摘要: 本发明提供了一种改性磷渣粉作为掺合料制备的混凝土及其制备方法,该方法将磷矿和玄武岩经过粉碎、磨粉、煅烧、冷却后再磨粉得到改性磷渣粉;再使用改性磷渣粉代替粉煤灰作为掺合料制备混凝土。该方法制备的混凝土包括如下重量份的原料:水泥217~290份,细骨料626~754份,粗骨料1071~1277份,改性磷渣粉72~117份,水130~151份,占胶凝材料总质量比为0.7~0.8%的减水剂,占胶凝材料总质量比为0.007~0.012%的引气剂;其中,胶凝材料为水泥和改性磷渣粉。本发明制备的混凝土可以解决单纯掺加磷渣粉带来的缓凝和早期强度低的问题,同时还能提高混凝土抗渗抗冻性能和后期强度。
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公开(公告)号:CN114108633A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111486260.0
申请日:2021-12-07
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供了一种低温季节大坝混凝土浇筑用暖棚及浇筑方法。所述暖棚包括可增高的暖棚支架、暖棚顶盖、保温篷布和设置在暖棚内的暖风机;在暖棚支架顶部设有多个吊罐进入口,所述暖棚顶盖是由多块安装在吊罐进入口的滑动开启式顶盖组合而成;所述大坝的混凝土浇筑是在待浇筑区域搭设上述暖棚,并控制吊罐进入位置的滑动开启式顶盖开启露出与混凝土吊罐相匹配的开口,直接将混凝土吊罐从暖棚顶部垂直进入暖棚内分层进行混凝土浇筑,浇筑至下、上部立柱支架连接部位时,将上部立柱支架拆开并整体抬升,增加一段新的下部立柱支架继续进行混凝土浇筑。本发明可开启任意区域的顶盖垂直入仓进行浇筑,保证均匀浇筑的需要,且热量散失少。
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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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公开(公告)号:CN111633787B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010454779.X
申请日:2020-05-26
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 李家正 , 李明霞 , 冯菁 , 颉志强 , 林育强 , 肖承京 , 李杨 , 唐文坚 , 周世华 , 董芸 , 张亮 , 王晓军 , 张建峰 , 陈群山 , 李响 , 杨梦卉 , 曹亚 , 彭子凌 , 陕亮
摘要: 本发明公开了一种使混凝土表面镜面光滑的混凝土外模装置,通过在外模内表面涂覆一层特殊的环氧树脂胶层,有效地提升了采用该外模装置浇筑成型的混凝土的表面光滑程度,满足特殊应用领域的混凝土性能要求。
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公开(公告)号:CN110436828B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910734644.6
申请日:2019-08-09
IPC分类号: C04B26/26 , C04B111/27
摘要: 本发明公开含有酸性石料的水工沥青混凝土,包括沥青、破碎天然砂砾石骨料、填料、海泡石绒、橡胶,其中沥青、破碎天然砂砾石骨料、填料按以下质量百分比配比:沥青6.0%‑6.8%、破碎天然砂砾石骨料70.2%‑84%、填料10%‑13%,海泡石绒和橡胶按1:2‑4的质量比配比,且海泡石绒占沥青质量的0.8%‑1%。通过酸化后海泡石绒与橡胶的混合,吸附填料形成酸性填料团,热化后的沥青填充入酸性填料团的内部空隙,利用有用孔径来包裹沥青,使得沥青与酸性填料之间的粘结度大幅提升。
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