3D打印水泥基材料弯曲性及伸出性测试方法

    公开(公告)号:CN112213205B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202011090151.2

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: G01N3/20 G01N3/28

    摘要: 本发明公开了一种3D打印水泥基材料弯曲性及伸出性测试方法,包括以下步骤:步骤一、水泥基材料的弯曲性测试;挤出装置在工作台上按照规定的折线路径或者曲线路径挤出水泥基材料打印条,折线形打印条的折线转角值随着检测次数的增加呈梯度逐渐减小,记录打印条在折线转角处出现裂缝时的折线转角值,曲线形打印条的曲线转角的曲率值随着检测次数的增加呈梯度逐渐增加,记录打印条在曲线转角出现裂缝时的曲率值;步骤二、水泥基材料的弯曲性比较;步骤三、水泥基材料的伸出性测试。本发明对3D打印水泥基材料打印具有倾斜度或伸出性结构的能力做出检测和评价,有助于量化打印材料适用于打印的性能,对3D打印水泥基材料的配制具有指导作用。

    一种变截面复杂异形预应力楼梯梁板一体化构件及其制作方法

    公开(公告)号:CN115305822A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210994838.1

    申请日:2022-08-18

    摘要: 本发明公开了一种变截面复杂异形预应力楼梯梁板一体化构件及其制作方法,所述一体化构件包括预应力梁、高边翼板、低边翼板、预应力筋,高边翼板、低边翼板分别设置于预应力梁两侧,预应力梁的截面面积沿其长度方向逐渐增大,所述预应力筋的一端锚固于预应力梁的内部,另一端伸出梁端后张拉锚固于两个构件之间的现浇连接段中,沿张拉端至悬挑端的方向预应力筋的数量逐渐减少;其制作方法包括以下步骤:步骤一、安装可调型浇筑模具;步骤二、安装预埋件、敷设预应力筋、绑扎梁钢筋;步骤三、浇筑UHPC浆料;步骤四、构件养护;步骤五、构件脱模。本发明在满足结构承载需求的前提下,减少钢筋用量及对混凝土锚固空间的需求,实现构件轻量化设计。

    一种高效率自清洁光催化混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN115057673A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210585204.0

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: C04B28/04 C04B41/71

    摘要: 本发明公开了一种高效自清洁光催化混凝土及其制备方法,所述高效自清洁光催化混凝土包括混凝土本体以及涂覆于混凝土本体的表面的超亲水面层及超疏水面层,所述超亲水面层为纳米级亲水性SiO2颗粒与纳米级TiO2颗粒的混合物,所述超疏水面层为添加改性剂的聚二甲基硅氧烷,所述超亲水面层与所述超疏水面层间隔分布形成阵列结构,所述超亲水面层与所述超疏水面层共同组成集水面层。本发明高效率自清洁的光催化混凝土的选用的组份简单经济,相较于传统的光催化混凝土而言,即使在无雨的情况下,也能通过强大的集水功能,有效清洁混凝土的表面,提高光催化效率。

    一种可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112876165B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110140494.3

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: C04B28/04 B33Y70/10

    摘要: 本发明公开了一种可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料及其制备方法,所述水泥基复合材料由以下重量份组成:300‑400份的水泥,200‑300份的粉煤灰,100‑200份的稻壳灰,200‑250份的轻砂,100‑200份的玻璃微珠,12‑18份的高效减水剂,10‑20份的合成纤维,160‑200份的水。具体制备方法为:将300‑400份的水泥,200‑300份的粉煤灰,100‑200份的稻壳灰,200‑250份的轻砂,100‑200份的玻璃微珠混合搅拌均匀得到干料;然后将12‑18份的高效减水剂倒入160‑200份的水中搅拌均匀,加入到干料中混合搅拌均匀,得到浆料;再将10‑20份的合成纤维分散撒入浆料内,搅拌均匀得到可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料。本发明具有制备方法简单,原材料种类少,所制备的水泥基复合材料满足可打印性要求,其轻质高强的特点提高了可建造性。

    一种混凝土3D打印免拆模壳预制板的施工方法

    公开(公告)号:CN114939929A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210396187.6

    申请日:2022-04-15

    摘要: 本发明公开了一种混凝土3D打印免拆模壳预制板的施工方法,包括以下步骤:步骤一、获取模壳三维模型信息和钢筋支撑点信息;步骤二、将模壳三维模型信息转化为模壳打印信息;步骤三、进行模壳和钢筋支撑点的打印,打印的同时在模壳的内外表面喷洒缓凝剂;步骤四、对模壳进行养护;步骤五、对模壳外表面进行处理;步骤六、根据钢筋支撑点在模壳内进行钢筋铺设及绑扎;步骤七、向模壳内浇筑自密实混凝土;步骤八、对预制板进行养护。本发明采用缓凝剂对模壳表面进行处理,在不影响模壳整体硬化的基础上可以提高模壳与后浇筑自密实混凝土之间的粘结性,便于后期对模壳外表面进行处理;本发明将钢筋支撑点与模壳一体建模与打印,更加精确,节约了成本。

    一种轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112694342B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110140482.0

    申请日:2021-02-02

    摘要: 本发明公开了一种轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料及其制备方法,所述水泥基胶凝材料按以下重量份组成:600‑700份的水泥,200‑300份的玻璃微珠,100‑200份的硅灰,250‑350份的黄砂,20‑40份的轻砂,30‑40份的高效减水剂,20‑30份的合成纤维,230‑270份的水。具体制备方法为:将600‑700份的水泥,200‑300份的玻璃微珠,100‑200份的硅灰,250‑350份的黄砂,20‑40份的轻砂混合搅拌均匀,得到干料;将30‑40份的高效减水剂倒入230‑270份的水中搅拌均匀,加入到干料中混合搅拌均匀,得到浆料;将20‑30份的合成纤维分散撒入浆料内,搅拌均匀得到轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料。本发明具有制备方法简单,原材料种类少,所制备的水泥基胶凝复合材料容重低,强度高而且抗拉应变大。

    一种陶粒表面改性轻质混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN114409435A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111485340.4

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明提供一种陶粒表面改性轻质混凝土及其制备方法,陶粒表面改性轻质混凝土按照单方混凝土配合比(kg/m3)计,包括以下各组分:水泥,400‑500份;拌合水,150‑170份;改性陶粒,600‑700份,粒径5~20mm;陶砂,400‑500份,粒径为3~5mm,堆积密度为920kg/m3;粉煤灰,50‑60份,为C类II级粉煤灰;硅灰,0‑40份,堆积密度854kg/m3;外加剂,5.5~6.5,为聚羧酸系高效减水剂,其减水率为23%~27%,3小时泌水率不大于5%。本发明通过表面处理改善陶粒,在控制堆积密度不发生较大改变的前提下,能够提升陶粒50%的筒压强度,同时降低陶粒的吸水率,大约为处理前的30%左右,制备得到的轻质混凝土具有轻质高强的特性,提升了混凝土的综合性能。