一种水下抗分散混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN114380548A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111592832.3

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: C04B28/04 C04B111/74

    摘要: 本发明提供了一种水下抗分散混凝土及其制备方法,所述抗分散混凝土包括胶凝材料、骨料、水、抗分散剂、减水剂,所述胶凝材料包括水泥、矿粉、粉煤灰,所述骨料包括中砂、5‑25碎石、5‑16碎石;所述抗分散剂掺量为胶凝材料掺量的6%,所述减水剂掺量为胶凝材料掺量的2%,所述骨料中砂率为44%、5‑16碎石掺量为总碎石掺量的20%;按照重量份计,包括以下各组分:水泥387‑649份、矿粉0‑120份,粉煤灰0‑127份、中砂673‑812份、5‑25碎石685‑827份、5‑16碎石171‑207份、水290‑487份、抗分散剂23.22‑42.24份、减水剂7.74‑14.08份。本发明所述的水下混凝土兼具了优良的流动性、水下抗分散性和水陆比,解决了水下抗分散混凝土流动性、水下抗分散性和水陆比难以同时满足的问题,为水下混凝土的发展奠定了基础。

    一种水下抗分散混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN114380548B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202111592832.3

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: C04B28/04 C04B111/74

    摘要: 本发明提供了一种水下抗分散混凝土及其制备方法,所述抗分散混凝土包括胶凝材料、骨料、水、抗分散剂、减水剂,所述胶凝材料包括水泥、矿粉、粉煤灰,所述骨料包括中砂、5‑25碎石、5‑16碎石;所述抗分散剂掺量为胶凝材料掺量的6%,所述减水剂掺量为胶凝材料掺量的2%,所述骨料中砂率为44%、5‑16碎石掺量为总碎石掺量的20%;按照重量份计,包括以下各组分:水泥387‑649份、矿粉0‑120份,粉煤灰0‑127份、中砂673‑812份、5‑25碎石685‑827份、5‑16碎石171‑207份、水290‑487份、抗分散剂23.22‑42.24份、减水剂7.74‑14.08份。本发明所述的水下混凝土兼具了优良的流动性、水下抗分散性和水陆比,解决了水下抗分散混凝土流动性、水下抗分散性和水陆比难以同时满足的问题,为水下混凝土的发展奠定了基础。

    一种基于神经网络的3D打印混凝土力学性能在线监测方法

    公开(公告)号:CN113063930B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202110300250.7

    申请日:2021-03-22

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的3D打印混凝土力学性能在线监测方法,包括以下步骤:步骤一、神经网络模型训练:以3D打印混凝土力学性能为输出值将神经网络训练成熟;步骤二、模型输入特征采集:输入恒定特征值和实时采集变化特征值;步骤三、在线监测力学性能:基于采集的特征数据通过成熟的神经网络模型计算3D打印混凝土打印成品力学性能;步骤四、监测结果反应:基于监测结果评估3D打印混凝土打印成品力学性能状态、绘制产品力学性能分布图、制定调整方案并实现人机交互。本发明可以实现在3D打印前对打印成品力学性能分布的模拟与预(56)对比文件Jianjing Zhang et al..Deep learning-based tensile strength prediction infused deposition modeling《.Computers inIndustry》.2019,

    一种基于神经网络的3D打印混凝土力学性能在线监测方法

    公开(公告)号:CN113063930A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110300250.7

    申请日:2021-03-22

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的3D打印混凝土力学性能在线监测方法,包括以下步骤:步骤一、神经网络模型训练:以3D打印混凝土力学性能为输出值将神经网络训练成熟;步骤二、模型输入特征采集:输入恒定特征值和实时采集变化特征值;步骤三、在线监测力学性能:基于采集的特征数据通过成熟的神经网络模型计算3D打印混凝土打印成品力学性能;步骤四、监测结果反应:基于监测结果评估3D打印混凝土打印成品力学性能状态、绘制产品力学性能分布图、制定调整方案并实现人机交互。本发明可以实现在3D打印前对打印成品力学性能分布的模拟与预测,3D打印过程中对混凝土3D打印成品的力学性能监测、评估,以及绘制产品力学性能分布图,可用于优化产品打印路径,指导产品的使用。

    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。