一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109210021B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201811181952.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法,其包括液体槽、提取管道、收集装置和气源;液体槽用于装载液体和具有一定粒径的物料;提取管道的第一端部分设置在液体槽内;收集装置包括容器,容器用于承接提取管道的第二端部分流出的液体,容器内具有固液分离装置,容器还与液体槽连接;气源与提取管道连接,且气源用于向提取管道内供应气流,从而在提取管道内形成压差。克服当前无叶片式管道提取系统在大粒径物料、大方量物料和复杂流体中物料的应用瓶颈,将无叶片式管道提取系统向更广的应用范围推广,充分发挥其整体结构形式简单紧凑、效率高、能耗低的优点,从而以更加便宜的价格和更绿色的方式解决广泛存在的清淤问题。

    精确确定骨料表面沥青包覆面积和包覆率的方法

    公开(公告)号:CN110610515A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910888497.8

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种通过三维扫描重建技术获得骨料的三维实体模型进而精确确定骨料表面沥青包覆面积和包覆率的方法,本发明首先扫描并重建包覆沥青前、包覆沥青水煮后的骨料高精度三维实体模型以及水煮后残留在骨料表面的沥青高精度三维实体模型;之后计算三个实体模型的表面积;最后用得到的三个面积计算得到精确的骨料表面沥青包覆面积和包覆率,本发明的特点在于:1)可获得骨料表面沥青包覆面积的精确值;2)可得到骨料表面沥青包覆率的精确结果,为确定沥青与骨料的黏附性等级提供精确依据;3)适用于各类不规则形状骨料,本发明在沥青混凝土工程中具有广阔的应用前景。

    用复合胶凝材料制备低热高抗裂水工混凝土定量设计方法

    公开(公告)号:CN104817310A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510187472.7

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种用复合胶凝材料制备低热高抗裂水工混凝土定量设计方法,其包括以下步骤:步骤一:利用公式绘制λ随胶凝材料的组合不同以及各自质量分数之间的关系曲线图,在该曲线图上选取λ最低点对应的N和ω,确定复合胶凝材料的最优用水量,根据最优用水量确定复合胶凝材料的最优组合。本发明在水泥中掺入具有不同颗粒分布和不同活性的细掺合料得到的复合胶凝材料混凝土,其具有紧密堆积效应和复合胶凝效应;本发明的利用复合胶凝材料制备低热高抗裂水工混凝土不仅具有低发热性能、且其抗裂性能远远优于仅按强度要求进行设计的混凝土,尤其适用于大体积水工建筑物的修建或修补时混凝土的抗裂设计。

    双箱异步式混凝土冻融试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN104964994B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201510419859.0

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开了双箱异步式混凝土冻融试验装置及试验方法,所述装置包括两个冻融试验箱、双箱间的防冻液循环交换系统、双箱分别加热冷却系统、自动控制系统和存储系统;双箱间的防冻液循环交换系统通过交换管道分别与两个冻融试验箱连接,双箱分别加热冷却系统通过加热和冷却管道分别与两个冻融试验箱连接;两个冻融试验箱内均装有温度传感器,根据接收到的温度,自动控制系统分别控制交换管道、加热和冷却管道与两个冻融试验箱的连接或断开。本发明通过自动控制系统使两个冻融试验箱分别处于冻和融的不同运行状态,循环往复,异步运行,在同等试验量时的能量消耗约为单一试验箱装置的30‑35%,具有低能耗、低噪音的特点。

    双箱异步式混凝土冻融试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN104964994A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510419859.0

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开了双箱异步式混凝土冻融试验装置及试验方法,所述装置包括两个冻融试验箱、双箱间的防冻液循环交换系统、双箱分别加热冷却系统、自动控制系统和存储系统;双箱间的防冻液循环交换系统通过交换管道分别与两个冻融试验箱连接,双箱分别加热冷却系统通过加热和冷却管道分别与两个冻融试验箱连接;两个冻融试验箱内均装有温度传感器,根据接收到的温度,自动控制系统分别控制交换管道、加热和冷却管道与两个冻融试验箱的连接或断开。本发明通过自动控制系统使两个冻融试验箱分别处于冻和融的不同运行状态,循环往复,异步运行,在同等试验量时的能量消耗约为单一试验箱装置的30-35%,具有低能耗、低噪音的特点。

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