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公开(公告)号:CN110865020A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911271809.7
申请日:2019-12-12
申请人: 中南大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种高原低温低压环境实验模拟箱,包括:模拟箱体,内部形成有密闭实验腔;真空泵,通过带有阀门及气压表的抽气管与所述密闭实验腔的排气口连接;空气调节系统,设置于所述模拟箱体上,用于对所述密闭实验腔内的温度和湿度进行调节;荧光紫外灯,设置于所述密闭实验腔的内侧壁上,用于模拟阳光照射。本发明实验模拟箱能够模拟出高原环境下不同海拔气压条件、不同紫外线辐射波长和辐射强度、温湿度和云雾条件,为有关在高原低温低压环境条件下的实验,探究演变机理、防治措施和性能影响提供一种最接近实际条件的实验方法和实验思路。
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公开(公告)号:CN118834597A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410764721.3
申请日:2024-06-14
IPC分类号: C09D183/04 , C09D7/62 , C09D127/16 , C09D175/04 , C09D175/14 , C09D127/12 , C09D183/06 , C09D7/65
摘要: 本发明公开了一种混凝土结构用高效控温抗裂防护涂层。这种高效控温抗裂防护涂层是由含有Janus特种填料的树脂和固化剂强材料混合后施工制备得到的。本发明引入了具有大尺寸和小尺寸复配的表面两亲性分区的Janus粒子作为颗粒填料,通过该复配Janus填料颗粒在涂层干燥固化过程中在相关作用下的颗粒富集自组装过程形成具有团簇状的规则微结构,且微结构间也会产生粒子相互作用而使固化涂层表面呈现规律的微纳结构分布。相比较传统各向同性颗粒填料的不规则均匀分布,复配Janus颗粒填料在干燥固化过程中形成的规整微观结构对于涂层表面对于太阳光的反射、散射以及热辐射能力均有显著提升,隔热控温能力显著增强。相对于常规表面微结构处理工艺,本发明利用复配Janus颗粒填料自组装自发形成规整的微观结构,工艺较为简单,不局限于具体的专业设备,可以进行大规模的生产和应用,对于多种不同条件下的暴露环境中的混凝土结构的控温防护、节能环保具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110615627B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910823395.8
申请日:2019-09-02
发明人: 文寨军 , 谢永江 , 谭永杰 , 王晶 , 谭盐宾 , 刘名君 , 王显斌 , 李康 , 吴林 , 刘云 , 郭随华 , 李享涛 , 王敏 , 冯仲伟 , 张坤悦 , 仲新华 , 高显束 , 杨鲁 , 马忠诚 , 王家赫 , 黄文
摘要: 本发明涉及一种铁道工程用早强型低热水泥,按质量份计的组成为:水泥熟料90‑95份;石膏5‑10份;所述的水泥熟料的立升重大于1350g/l。本发明所提供的铁道工程用早强型低热水泥,其水化热低,强度高,3天强度≥16.0MPa,28d强度≥45.0MPa,56d强度≥55.0Mpa,3天水化热≤220kj/kg,7天水化热≤250kj/kg,28天水化热≤300kj/kg,可满足铁道工程大体积混凝土抗裂性要求。
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公开(公告)号:CN110615627A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910823395.8
申请日:2019-09-02
发明人: 文寨军 , 谢永江 , 谭永杰 , 王晶 , 谭盐宾 , 刘名君 , 王显斌 , 李康 , 吴林 , 刘云 , 郭随华 , 李享涛 , 王敏 , 冯仲伟 , 张坤悦 , 仲新华 , 高显束 , 杨鲁 , 马忠诚 , 王家赫 , 黄文
摘要: 本发明涉及一种铁道工程用早强型低热水泥,按质量份计的组成为:水泥熟料90-95份;石膏5-10份;所述的水泥熟料的立升重大于1350g/l。本发明所提供的铁道工程用早强型低热水泥,其水化热低,强度高,3天强度≥16.0MPa,28d强度≥45.0MPa,56d强度≥55.0Mpa,3天水化热≤220kj/kg,7天水化热≤250kj/kg,28天水化热≤300kj/kg,可满足铁道工程大体积混凝土抗裂性要求。
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公开(公告)号:CN211785020U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201922229143.0
申请日:2019-12-12
申请人: 中南大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本实用新型公开了一种高原低温低压环境实验模拟箱,包括:模拟箱体,内部形成有密闭实验腔;真空泵,通过带有阀门及气压表的抽气管与所述密闭实验腔的排气口连接;空气调节系统,设置于所述模拟箱体上,用于对所述密闭实验腔内的温度和湿度进行调节;荧光紫外灯,设置于所述密闭实验腔的内侧壁上,用于模拟阳光照射。本实用新型实验模拟箱能够模拟出高原环境下不同海拔气压条件、不同紫外线辐射波长和辐射强度、温湿度和云雾条件,为有关在高原低温低压环境条件下的实验,探究演变机理、防治措施和性能影响提供一种最接近实际条件的实验方法和实验思路。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118437590A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410216076.1
申请日:2024-02-27
IPC分类号: B05C11/10
摘要: 本发明涉及一种双组份胶料比例控制装置,其特征在于:包括动力油缸(1)、比例杠杆机构(2)、比例泵A(3)、比例泵B(4)、调节机构A(5)和调节机构B(6);所述比例泵A(3)和比例泵B(4)连接在所述比例杠杆机构(2)上,具体连接位置可按需要实现的比例来确定;所述动力油缸(1)连接在比例杠杆机构(2)上,驱动所述比例杠杆机构(2)来实现所述比例泵A(3)和比例泵B(4)的增压和比例控制;所述调节机构A(5)和调节机构B(6)连接在比例杠杆机构(2)上,可用来对所述比例泵A(3)和比例泵B(4)的连接位置进行调整。本发明适用于双组份胶料比例控制,具有结构简单,使用方便,工作高效,适用性强的特点。
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公开(公告)号:CN117250336A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311206174.9
申请日:2023-09-19
IPC分类号: G01N33/38
摘要: 本发明公开了一种混凝土早期抗裂性能环境试验箱及试验方法,包括箱体、U型管道、环境控制系统、裂缝检测系统及操作柜;箱体内分隔为第一腔室、第二腔室和第三腔室;第二腔室分隔为多个试验舱;U型管道与试验舱连通形成密闭的循环风道;环境控制系统包括微波加湿器、翅片除湿机、恒温水箱及轴流风机;微波加湿器固定在第三腔室的顶部;翅片除湿机与微波加湿器串联;恒温水箱与翅片除湿机串联;轴流风机的出风口与所U型管道连通;裂缝检测系统用于检测所述混凝土裂缝的发展情况;操作柜用于操控所述环境控制系统与所述裂缝检测系统。通过本发明,能够在试验箱中进行风速、环境温度和环境湿度的控制,保证了混凝土抗裂试验的重复性及有效性。
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公开(公告)号:CN117229014A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311048011.2
申请日:2023-08-21
发明人: 李享涛 , 周在星 , 高龙 , 张号 , 谭盐宾 , 谢永江 , 苏婉玉 , 渠亚男 , 朱长华 , 王家赫 , 蒋睿 , 程冠之 , 裘智辉 , 邹友一 , 付志勇 , 袁政成 , 谢亮 , 王伟唯
摘要: 本发明涉及一种适用于高地温隧道二衬的耐热混凝土,所述的耐热混凝土包括以下组分及含量(质量份)为:低热硅酸盐水泥250~320、矿物掺和料60~120、粗骨料950~1150、机制砂650~850、微集料5~35、水化热抑制剂0~2.0、高温适应型减水剂3.6~4.4、消泡剂0~0.04、水145~160,其拌和物入模含气量≤4%。与现有技术相比,本发明产品具有在高地温环境下工作性损失小、后期强度伤损低、抗裂性好的技术优势。
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公开(公告)号:CN116375411A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310606192.X
申请日:2023-05-26
摘要: 本发明涉及一种用于3D打印永久性防护板的ECC材料及混凝土结构水分传输调控方法。用于3D打印永久性防护板的ECC材料由胶凝材料、砂、水、减水剂和纤维共同组成,并且胶凝材料由水泥、粉煤灰、硅灰组成,以胶凝材料计,配合比关键参数满足如下要求:水泥0.65‑0.70;粉煤灰0.20‑0.25;硅灰0.08‑0.10;砂0.25‑0.3;水0.22‑0.25;减水剂0.008‑0.012;纤维0.007‑0.009。本发明进一步提供一种现浇混凝土结构水分传输调控方法,借助本发明的方法,能够实现现浇混凝土水分散失的有效控制、提高混凝土湿度水平、降低收缩开裂风险。该方法解决了传统永久性防护板密实性不足和无法适应结构曲面变化的难题,无需反复重新设计模具,施工完成后无需拆模,施工简便、效果显著、应用广泛。
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公开(公告)号:CN116296980A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310048214.5
申请日:2023-01-31
摘要: 本发明公开了一种测试多孔粉体材料吸水过程的装置,该装置包括测试容器、上隔板、下隔板、样品袋和注水装置。本发明还公开了一种多孔粉体材料吸水过程的测试方法,包括测试多孔粉体材料起始状态含水率、浸水一定时间后的含水率,计算得到多孔粉体材料浸水一定时间后的吸水率,通过吸水率的变化得出多孔粉体材料的吸水过程。本装置操作简单、结果准确可靠,可以充分排除多孔粉体材料之间的空气,并防止轻质多孔粉体材料上浮,该方法对于测试多孔粉体材料的吸水率和吸水过程具有普适性。
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