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公开(公告)号:CN111220796A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010137135.8
申请日:2020-03-02
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种模拟现场环境的混凝土凝结时间自动测定装置及其使用方法,其中,该装置包括箱体、试样筒、贯入阻力测定模块、吹风模块、阳光模拟模块、温湿度传感器、加热器、制冷机、除湿机、加湿器、小型微电脑,小型微电脑与温湿度传感器相连以实时监测和记录箱体内的温湿度;小型微电脑控制吹风模块、阳光模拟模块、加热器、制冷机、除湿机和加湿器的运行;且小型微电脑与贯入阻力测定模块相连,以获得贯入阻力测定模块反馈的测定数据并对测定数据进行分析处理,得到贯入阻力值及贯入阻力-时间曲线,从而得到混凝土的凝结时间。该装置能够在箱体内模拟施工现场环境,实现在实验室中准确判断施工现场混凝土的初终凝时间,且人员劳动强度低。
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公开(公告)号:CN211785247U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020240303.1
申请日:2020-03-02
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种适用于施工现场的混凝土凝结时间自动测定装置,包括箱体、测试平台、试样筒、贯入阻力测定模块、微电脑控制系统,箱体包括箱体主体和孔盖,箱体主体上设有开孔,孔盖对应地可打开和关闭开孔;测试平台设置在箱体内的底部处;试样筒位于在测试平台上;贯入阻力测定模块设置在箱体内且位于试样筒的上方;微电脑控制系统与贯入阻力测定模块相连,以获得贯入阻力测定模块反馈的测定数据并对测定数据进行分析处理,得到贯入阻力值及贯入阻力-时间曲线,从而得到混凝土的凝结时间。本实用新型能够保证测试时试样筒所处环境与施工现场的实际环境完全一致,测量结果准确可靠且箱体内的元器件不易损坏。
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公开(公告)号:CN113370347A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110762903.3
申请日:2021-07-06
申请人: 杭州冠力智能科技有限公司 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种采用铺砂辅助支撑方式的混凝土3D打印工艺及应用,包括以下步骤:步骤一,组装箍砂维护结构;步骤二,进行混凝土3D打印成型;步骤三,打印混凝土3D构件的悬空部位之前,安装箍砂维护结构,并铺设细砂进行辅助支撑;步骤四,在原有箍砂维护结构的基础上,竖向堆叠连接箍砂维护结构;步骤五,重复上述步骤四的作业内容,直至混凝土3D构件打印完成;步骤六,待混凝土3D打印材料完全硬化,拆除箍砂维护结构,除去砂粉,进行喷水养护;步骤七,达到养护龄期后,混凝土3D构件完成。采用铺砂辅助支撑方式的混凝土3D打印工艺打印的构件包括带有悬空和大倾斜角的景观塑像、景观构件、建筑屋顶、艺术品,但不限于以上物品。
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公开(公告)号:CN113605704B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111004420.3
申请日:2021-08-30
申请人: 杭州冠力智能科技有限公司 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种可移动式混凝土3D打印装置及其施工方法,其包括车体、控制装置、伸缩臂机构、架体、负载横梁、机械臂及喷头,所述车体上设有动力装置,所述车体顶部转动连接有转台;所述转台的一端开设安装槽,所述伸缩臂机构固定连接在所述安装槽内;所述控制装置固定连接在所述转台上且分别与所述动力装置及伸缩臂机构连接,所述架体固定连接在所述伸缩臂机构的移动端,所述负载横梁的两端上下滑动连接在所述架体上,所述机械臂的一端为连接座,另一端为夹取头,所述连接座水平滑动连接在所述负载横梁上,所述喷头固定在所述夹取头上,所述喷头连接水泥输送泵管;所述控制装置与所述机械臂的操控系统连接。本发明灵活操作,使用方便。
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公开(公告)号:CN113370347B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110762903.3
申请日:2021-07-06
申请人: 杭州冠力智能科技有限公司 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种采用铺砂辅助支撑方式的混凝土3D打印工艺及应用,包括以下步骤:步骤一,组装箍砂维护结构;步骤二,进行混凝土3D打印成型;步骤三,打印混凝土3D构件的悬空部位之前,安装箍砂维护结构,并铺设细砂进行辅助支撑;步骤四,在原有箍砂维护结构的基础上,竖向堆叠连接箍砂维护结构;步骤五,重复上述步骤四的作业内容,直至混凝土3D构件打印完成;步骤六,待混凝土3D打印材料完全硬化,拆除箍砂维护结构,除去砂粉,进行喷水养护;步骤七,达到养护龄期后,混凝土3D构件完成。采用铺砂辅助支撑方式的混凝土3D打印工艺打印的构件包括带有悬空和大倾斜角的景观塑像、景观构件、建筑屋顶、艺术品,但不限于以上物品。
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公开(公告)号:CN112378840A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011364468.0
申请日:2020-11-27
申请人: 杭州冠力智能科技有限公司 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种混凝土应力加载‑硫酸盐侵蚀试验装置,涉及模拟实验技术领域,解决了现有技术中存在的混凝土硫酸盐侵蚀实验的研究中,试验因素单一的技术问题。该装置包括力加载设备、试验箱、操作箱、制冷系统、加热系统、湿度系统、空气循环系统和进排液系统,力加载设备安装在试验箱内且力加载设备用于对混凝土试件进行应力加载;加热系统和空气循环系统均安装在试验箱中,加热系统用于对试验箱内的空气加热,空气循环系统用于调节试验箱内的空气;制冷系统、湿度系统和进排液系统均安装在操作箱中,操作箱与试验箱相连通,制冷系统用于对试验箱内的空气降温,湿度系统用于调节混凝土试件的湿度,进排液系统用于给混凝土试件浸泡硫酸盐溶液。
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公开(公告)号:CN113844029B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111188610.5
申请日:2021-10-12
申请人: 杭州冠力智能科技有限公司 , 建研华测(杭州)科技有限公司
IPC分类号: B29C64/209 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开了一种打印喷头旋转式3D打印装置,喷头管的顶端与出料管的底端连接,喷头管的顶端相对出料管的底端可转动,同时出料管的内腔与喷头管的内腔连通;打印喷头的顶端连接在喷头管的底端,同时喷头管的内腔与打印喷头的内腔接通,并且打印喷头上的喷口为非圆口;挤料杆依次穿入在料桶、出料管和喷头管的内腔内,挤料杆的顶端穿出料桶的开口端与挤料控制电机连接;传动机构分别连接打印喷头控制电机和喷头管,打印喷头控制电机通过传动机构驱动喷头管转动,以带动打印喷头转动。本发明公开了一种打印喷头旋转式3D打印装置,打印喷头可以转动,从而可以调节出料的形态。
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公开(公告)号:CN113431330A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110725162.1
申请日:2021-06-29
申请人: 杭州冠力智能科技有限公司 , 建研华测(杭州)科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种建筑3D打印头,涉及3D打印技术领域,解决了现有技术中的混凝土经搅拌机搅拌通过泵送至输料管及打印装置时,存在混凝土浆体易提前达到凝结硬化的状态,产生硬化堵管的技术问题。该装置包括搅拌装置、挤料装置、连接通道、第一驱动装置、第二驱动装置和安装座,搅拌装置和挤料装置两者通过连接通道相连通,搅拌装置与第一驱动装置传动连接,挤料装置与第二驱动装置传动连接,安装座与连接通道的侧面相连接,安装座能安装在平台上;搅拌装置上设置有外加剂进料口和砂浆进料口,外加剂进料口位于砂浆进料口的上方且外加剂进料口和砂浆进料口存在高度差,砂浆从砂浆进料口进入到搅拌装置内,外加剂从外加剂进料口进入到搅拌装置内。
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公开(公告)号:CN110618069A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810886904.7
申请日:2018-08-06
申请人: 建研华测(杭州)科技有限公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及机电一体化技术领域,特别是涉及一种测试装置和透水系数测试系统以及透水系数测试方法。一种测试装置,包括:本体,具有腔体,包括第一端和第二端,第二端设有排水阀;注水口,设置于第一端的腔壁上;试验件安装于第二端;排气口,设置于第一端;进气通路,设置于腔体的内部,其一端通过腔体的第一端的腔壁与外界连通;其另一端向第二端延伸,并且与第二端的端部间隔指定距离。本发明测试装置至少具有下列优点:通过马略特瓶原理进行透水混凝土的透水系数的测试,改善了流水量的稳定性,一次实验,循环用水,节约用水量,测试装置本体和试验件夹具均为密封结构,测试系统具有良好的密封性,试验结果准确。
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公开(公告)号:CN118730790A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411083016.3
申请日:2024-08-08
申请人: 建研华测(杭州)科技有限公司 , 杭州冠力智能科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种混凝土抗冲磨试验装置及方法,装置包括试验载体,试验载体内部具有至少部分连通的砂箱、过滤箱及水箱;试块固定台位于砂箱斜上方,其上通过夹具固定多块试块及对比试块,多块试块及对比试块处于水或砂水中;喷嘴活动连接于试块固定台上方;喷嘴顶部连接水管,其朝向砂箱侧连接有进入砂箱内部的吸砂管;砂粒在高速水流带动下被吸入喷嘴形成砂水;其中,砂箱顶部具有溢流孔,溢流孔与过滤箱连通,过滤箱的出水孔与水箱连通,水箱内具有与水管连通的水泵。本发明比较超高性能混凝土试块与对比玻璃试块的磨耗体积,计算出抗冲磨指数,从而定量评估材料在模拟环境下的耐磨特性,确保数据的准确性和一致性。
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