一种大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土

    公开(公告)号:CN108395174B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810274723.9

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: C04B28/04 E01D4/00 E01D101/24

    摘要: 本发明公开了一种大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土。本发明所述大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土包括以下组分,各组分的重量为:水泥350‑450kg/m3,矿物掺合料100‑200kg/m3,细骨料750‑850kg/m3,粗骨料900‑1000kg/m3,聚羧酸高性能减水剂5‑15kg/m3,复合膨胀剂50‑60kg/m3,水150‑175kg/m3。本发明通过混凝土配合比优化设计,保证其力学性能;掺入复配有减水、保坍、缓凝、消泡、触变改性等功能组分的高性能减水剂,改善新拌混凝土流动性,保障拌合物在钢管内的密实填充,同时增强新拌混凝土触变性,显著改善拱顶水平段钢管上部脱空现象;掺入复合膨胀剂,分阶段、全过程补偿钢管混凝土的收缩变形,使得混凝土与钢管壁紧密贴合,协同受力,强化“套箍”效应,保障结构承载力。

    一种大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土

    公开(公告)号:CN108395174A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810274723.9

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: C04B28/04 E01D4/00 E01D101/24

    摘要: 本发明公开了一种大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土。本发明所述大跨度CFST拱桥管内用自密实、无收缩混凝土包括以下组分,各组分的重量为:水泥350-450kg/m3,矿物掺合料100-200kg/m3,细骨料750-850kg/m3,粗骨料900-1000kg/m3,聚羧酸高性能减水剂5-15kg/m3,复合膨胀剂50-60kg/m3,水150-175kg/m3。本发明通过混凝土配合比优化设计,保证其力学性能;掺入复配有减水、保坍、缓凝、消泡、触变改性等功能组分的高性能减水剂,改善新拌混凝土流动性,保障拌合物在钢管内的密实填充,同时增强新拌混凝土触变性,显著改善拱顶水平段钢管上部脱空现象;掺入复合膨胀剂,分阶段、全过程补偿钢管混凝土的收缩变形,使得混凝土与钢管壁紧密贴合,协同受力,强化“套箍”效应,保障结构承载力。

    一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116535157B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310371107.6

    申请日:2023-04-10

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述受压增韧超高性能混凝土的原料包括胶凝材料、刚性弹性体、柔性弹性体、聚合物乳液、纤维、黏度控制剂、减水剂、粗骨料、水;所述纤维为钢纤维和聚合物纤维的混合物,钢纤维与聚合物纤维的体积比为0~1.2:0.5~1.8;所述刚性弹性体为金属弹簧,所述柔性弹性体为塑胶颗粒,所述聚合物乳液为氯丁乳胶、丁苯乳胶、丁腈乳胶中的一种或两种以上任意比例混合。本发明提出了基于基体~增韧体协同增韧的受压增韧设计方法,实现了超高性能混凝土受压应力~应变曲线中弹性段、微裂纹扩展段和主裂纹扩展与破坏阶段的全方位受压性能提升。

    一种混凝土界面过渡区性能表征方法

    公开(公告)号:CN118840745A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410817790.6

    申请日:2024-06-24

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及高原复杂环境下混凝土界面过渡区性能表征方法,属于微纳尺度材料性能测试表征方法。将被测材料按照指定矩形位置进行纳米划痕测试,以获取浆体和界面过渡区的微观力学参数,并对该区域标记。然后对纳米划痕区域进行BSE测试,该方法引入了BSE图像多物相灰度识别算法,并运用边界定向拓展算法,用于识别界面过渡区的材料微观结构参数,并与相同位置的纳米划痕测试所得微观力学性能参数进行联动互补和对比,从而得到界面过渡区与临近浆体的微观力学性能与结构参数的定量关系。该方法可用于研究混凝土界面过渡区的固有性质参数与损伤演化规律,为高原复杂环境因素作用下混凝土长期服役性能评估奠定基础。

    一种新拌混凝土与边界阻力特性的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN114112795B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202111318509.7

    申请日:2021-11-09

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N11/14

    摘要: 本发明公开了一种新拌混凝土与边界阻力特性的试验装置及试验方法,包括反力框架、驱动机构、外圆筒、转子和加压机构,所述反力框架内侧的底部安装有驱动机构,所述驱动机构的输出轴与转子连接,所述的转子放置在外圆筒内,转子与外圆筒之间填充有混凝土试样,所述的混凝土试样顶部对称设有多个加压机构,所述加压机构的末端安装在反力框架上,所述的加压机构、转子和驱动机构均与数据接收器连接。本发明可同时实现不同受压状态、不同剪切滑移速率条件的调整,可以准确地模拟混凝土在施工过程中不同的实际工作状态,并对不同状态下新拌混凝土与边界阻力进行测量;可以研究不同混凝土、不同压力和剪切滑移速率条件下边界阻力特

    一种软固体流变性能的测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN116106175B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310052838.4

    申请日:2023-02-03

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N11/14 G01N21/84

    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。

    微米级颗粒堆积密实度测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN113504149B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202110829455.4

    申请日:2021-07-22

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N9/02

    摘要: 本发明公开了微米级颗粒堆积密实度测试装置及其测试方法,属于材料科学与工程技术领域,该测试装置包括活塞、外套筒、滤膜、不锈钢滤网、带孔薄片、密封垫圈、带孔支撑组件、储液组件和脱模装置。测试装置将孔径与强度均从小到大的过滤介质组合,形成过滤组件,保证截留率的同时,大大增大其可承受的最大应力,增大其适用范围。本发明还公开了其测试方法,可以准确判断颗粒的紧密堆积状态,测试出微米级颗粒的堆积密实度。该测试装置及测试方法解决了现有方法无法完全消除颗粒团簇的影响、临界条件判断较主观等问题,实现了微米级颗粒堆积密实度的准确测试,有利于实际工程中预测固液混合物的流变性能、优化配比乃至保障制品的最终质量。

    一种大直径钢管拱内混凝土的施工方法

    公开(公告)号:CN113832855B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010580350.5

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: E01D21/00 C04B24/12

    摘要: 本发明涉及拱桥施工技术领域,尤其公开了一种大直径钢管拱内混凝土的施工方法,其包括下述步骤:工作混凝土的选择步骤、工作混凝土入泵等待时间控制步骤、工作混凝土的入模温度控制步骤、工作混凝土的入模操作步骤及钢管拱的外保温操作步骤。本发明提供了该大直径钢管拱内混凝土的施工方法,从工作混凝土的性能、入泵等待时间、入模温度、保温制度等与钢管拱实体结构混凝土收缩变形密切相关的因素着手,构建了成套施工工艺措施;协同采用上述材料与工艺措施构成的施工方法,可有力保障大跨度钢管混凝土拱桥中直径为1.0m~2.0m的大直径钢管拱内混凝土的施工质量,有效避免钢管拱内工作混凝土因收缩变形导致的脱粘、脱空现象。