测试喷射混凝土界面粘附力的实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN116893133A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310890923.8

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本申请提供了一种测试喷射混凝土界面粘附力的实验装置及测试方法,涉及喷射混凝土技术领域。测试喷射混凝土界面粘附力的实验装置通过安装支架安装壁体,再通过温湿度控制装置调控壁体的壁面温度和湿度,模拟真实的工况条件。测试时,通过操控第一拉力检测装置和第二拉力检测装置驱动测试模具移动;最后由控制系统根据第一拉力检测装置和第二拉力检测装置检测的拉力值分别测量出混凝土的切向界面粘附力和法向界面粘附力。由此通过模拟出真实的作业工况,测量出更准确的界面粘附力,同时还可以研究不同温度、湿度以及壁体类型对粘附力的影响,从而为现场施工提供重要的数据指导,保障工程质量。

    一种无碱无氯无氟早强型液体速凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115636615A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211377410.9

    申请日:2022-11-04

    发明人: 田义 元强 薛凯玮

    摘要: 本发明提供了一种无碱无氯无氟早强型液体速凝剂及其制备方法,该液体速凝剂包括以下质量百分比的原料组分:聚合硫酸铝56%~58%;二乙醇胺5%~6%;pH调节剂0.7%~0.8%;络合剂1.0%~1.4%;稳定剂0.6%~0.8%;余量为水;该制备方法包括将所需用量的水、pH调节剂和络合剂混匀后加入反应釜中,并加热反应釜;将所需用量的聚合硫酸铝加入所述反应釜中搅拌至完全溶解;将所需用量的二乙醇胺加入所述反应釜中得到预混料;向所述预混料中加入吐温20制得液体速凝剂。本发明所制备的液体速凝剂在保证速凝、早强和稳定性的效果下,也实现了无碱无氯无氟的效果。

    一种无碱无氯无氟早强型液体速凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115636615B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202211377410.9

    申请日:2022-11-04

    发明人: 田义 元强 薛凯玮

    摘要: 本发明提供了一种无碱无氯无氟早强型液体速凝剂及其制备方法,该液体速凝剂包括以下质量百分比的原料组分:聚合硫酸铝56%~58%;二乙醇胺5%~6%;pH调节剂0.7%~0.8%;络合剂1.0%~1.4%;稳定剂0.6%~0.8%;余量为水;该制备方法包括将所需用量的水、pH调节剂和络合剂混匀后加入反应釜中,并加热反应釜;将所需用量的聚合硫酸铝加入所述反应釜中搅拌至完全溶解;将所需用量的二乙醇胺加入所述反应釜中得到预混料;向所述预混料中加入吐温20制得液体速凝剂。本发明所制备的液体速凝剂在保证速凝、早强和稳定性的效果下,也实现了无碱无氯无氟的效果。

    隧道喷射混凝土早期粘结性能测试的评价装置

    公开(公告)号:CN220419125U

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202322258357.7

    申请日:2023-08-22

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本申请提供了一种隧道喷射混凝土早期粘结性能测试的评价装置,涉及混凝土测试技术领域。隧道喷射混凝土早期粘结性能测试的评价装置通过拱形壁面模拟隧道内壁结构,通过模具固定机构将测试模具固定在拱形壁面的预设位置处进行测试,测试时通过直线伸缩机构驱动磨球组件插入测试模具内和驱动模具夹爪夹持测试模具,拉力检测器测量伸缩机构回缩时的拉力值和位移量,最后根据测得的拉力值和位移量计算出混凝土试样中粗骨料和浆体间界面的粘附能以及浆体间的界面的粘附能。不仅减少了人力物力耗费,便于操作测试,还弥补了现有测试装置和评价方法单一的问题,为减少喷射混凝土回弹提供理论指导,保障施工质量。

    测试喷射混凝土界面粘附力的实验装置

    公开(公告)号:CN220729989U

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202321909482.3

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本申请提供了一种测试喷射混凝土界面粘附力的实验装置,涉及喷射混凝土技术领域。测试喷射混凝土界面粘附力的实验装置通过安装支架安装壁体,再通过温湿度控制装置调控壁体的壁面温度和湿度,模拟真实的工况条件。测试时,通过操控第一拉力检测装置和第二拉力检测装置驱动测试模具移动;最后由控制系统根据第一拉力检测装置和第二拉力检测装置检测的拉力值分别测量出混凝土的切向界面粘附力和法向界面粘附力。由此通过模拟出真实的作业工况,测量出更准确的界面粘附力,同时还可以研究不同温度、湿度以及壁体类型对粘附力的影响,从而为现场施工提供重要的数据指导,保障工程质量。