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公开(公告)号:CN109180870A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811123178.X
申请日:2018-09-26
发明人: 姜瑜 , 郭飞 , 孔恒 , 张丽丽 , 杨伏川 , 田治州 , 岳爱敏 , 乔国刚 , 高胜雷 , 王凯丽 , 刘胜利 , 郝亮 , 张志恩 , 杨明 , 贾伟 , 李亚州 , 赵福元 , 王渭 , 林雪冰 , 杨蓁佳 , 张亚珍 , 吴涛 , 马虹霞
IPC分类号: C08F265/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/36
摘要: 一种有机无机纳米复合杂化防水堵漏凝胶及其制备方法,属于市政和建筑工程新材料技术领域。硅前驱体通过溶胶凝法形成无机硅网络,与此同时丙烯酸盐在促进剂和引发剂作用下,双键发生自由基聚合反应生成线性高分子,紧接着在交联剂的作用下,线性高分子交联呈网络结构的凝胶体,可以容几倍于自身体积的水,是溶胀水但不溶解于水的一类特殊材料。此类有机无机杂化材料能够改善凝胶的吸水和强度,从而解决现阶段单一有机丙烯酸盐类灌浆材料抗压强度差和干缩开裂的问题。在干湿循环的环境中仍然能粘附与混凝土表面,不会因失水干缩脱离混凝土表面或者断裂,遇水后重新膨胀,经历长久的裂缝干缩、膨胀循环后仍不会出现渗漏,起到永久堵漏的作用。
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公开(公告)号:CN109384360B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201811123119.2
申请日:2018-09-26
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京朝旭鼎新市政工程检测科技有限公司 , 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 , 北京炼焦化学厂
IPC分类号: C02F11/00
摘要: 一种膨润土‑水玻璃材料及其在淤泥固化中的使用方法,属于市政和建筑工程材料技术领域,该膨润土‑水玻璃材料用以加固淤泥,是由膨润土、水泥以及水玻璃按一定比例混合配制而成的浆液。水泥用以提高淤泥固化后的强度,而膨润土利用自身的高吸附水性,进而进一步提高固化淤泥的强度。同时水玻璃的加入,一方面缩短了固化时间,另一方面固化后的淤泥表面具有疏水性,不易被水冲稀而失去强度。
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公开(公告)号:CN109384360A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811123119.2
申请日:2018-09-26
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京朝旭鼎新市政工程检测科技有限公司 , 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 , 北京炼焦化学厂
IPC分类号: C02F11/00
摘要: 一种膨润土-水玻璃材料及其在淤泥固化中的使用方法,属于市政和建筑工程材料技术领域,该膨润土-水玻璃材料用以加固淤泥,是由膨润土、水泥以及水玻璃按一定比例混合配制而成的浆液。水泥用以提高淤泥固化后的强度,而膨润土利用自身的高吸附水性,进而进一步提高固化淤泥的强度。同时水玻璃的加入,一方面缩短了固化时间,另一方面固化后的淤泥表面具有疏水性,不易被水冲稀而失去强度。
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公开(公告)号:CN109133839B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201811123171.8
申请日:2018-09-26
摘要: 一种盾构渣土回收再利用的方法,涉及地铁盾构渣土技术领域。包括以下几个步骤:1.将盾构产生的渣土进行无害化处理,经过逐级筛分分离出泥浆和砾石颗粒物:2.对分离出的泥浆进行化学成分分析,通过室内试验得出土样的最佳含水率和最大干密度;3.根据不同含水率与不同的土样成份选取适合的土壤固化剂进行配合比试验;4.将泥浆固化进行基坑回填。经过固化后,回填土的7d无侧限抗压强度可以达到1.5MPa,完全满足强度要求,还将盾构渣土资源进行了利用,减少了盾构渣土的堆积问题。
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公开(公告)号:CN109265100A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811123123.9
申请日:2018-09-26
发明人: 张丽丽 , 姜瑜 , 孔恒 , 郭飞 , 张肇潜 , 岳爱敏 , 杨伏川 , 田治州 , 高胜雷 , 乔国刚 , 王凯丽 , 郝亮 , 韩春梅 , 王渭 , 林雪冰 , 张志恩 , 赵福元 , 户迁迁
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/27 , C04B111/70
摘要: 一种超疏水注浆材料及其制备方法,属于土工建筑材料技术领域。该超疏水注浆材料是由粘土、水玻璃、溶剂以及附加剂按一定比例混合配制而成的浆液。在粘土浆材中加入水泥,水泥水化形成强度高的固结体,同时水玻璃的加入会大大加速水泥的凝结硬化,使凝结时间大幅度缩短,同时会在粘土颗粒表面形成超疏水层,显著提高浆液在流动水下的抗冲刷性能。此外,附加剂的加入能够提高结石体结晶度,防止崩解,从而提高粘土浆材结石体的耐久性。该超疏水注浆材料可广泛应用于地下工程防水、堵漏、补强和加固岩层或土层。
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公开(公告)号:CN109133839A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811123171.8
申请日:2018-09-26
CPC分类号: C04B28/26 , C04B18/16 , C04B2201/50 , C04B7/00 , C04B22/002 , C04B24/161 , C04B14/06 , C04B24/281 , C04B24/32
摘要: 一种盾构渣土回收再利用的方法,涉及地铁盾构渣土技术领域。包括以下几个步骤:1.将盾构产生的渣土进行无害化处理,经过逐级筛分分离出泥浆和砾石颗粒物:2.对分离出的泥浆进行化学成分分析,通过室内试验得出土样的最佳含水率和最大干密度;3.根据不同含水率与不同的土样成份选取适合的土壤固化剂进行配合比试验;4.将泥浆固化进行基坑回填。经过固化后,回填土的7d无侧限抗压强度可以达到1.5MPa,完全满足强度要求,还将盾构渣土资源进行了利用,减少了盾构渣土的堆积问题。
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公开(公告)号:CN110185025A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910422435.8
申请日:2019-05-21
发明人: 孔恒 , 郭飞 , 张丽丽 , 王凯丽 , 张肇潜 , 田治州 , 姜瑜 , 张旭光 , 赵昕 , 马跃东 , 齐立勇 , 李振坤 , 邢建平 , 胡海波 , 张学军 , 车青森 , 于海洋 , 高冠军
摘要: 本发明涉及土木工程领域,具体公开了一种可移动封闭式固化土振动拌和设备,包括固定支座与拌和机构,拌和机构包括拌和舱,拌和舱内部平行布置有两个拌和部,拌和部包括振动拌和旋转轴,振动拌和旋转轴上均匀设有多个锥形拌和爪,拌和舱左右两端分别设有驱动部与振动部,振动拌和旋转轴左右两端伸出拌和舱并分别和驱动部与振动部的输出端连接。本发明通过驱动部驱动拌和部进行转动,同时配合振动部带动拌和部进行振动,从而实现对物料的搅拌与振动,相比于传统的单一搅拌方式,有效提高了物料拌和效果,解决了现有拌和设备用于固化土施工时因搅拌方式单一而导致胶结材料与固化剂不能均匀分散并降低了施工效率的问题。
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公开(公告)号:CN109944599A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910186477.6
申请日:2019-03-12
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京朝旭鼎新市政工程检测科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种解决盾构渣土含水量过大的方法,属于地铁盾构渣土领域,解决了盾构渣土含水量过大的问题,其技术要点是:由含有丙烯酸盐单体、交联剂及促进剂的A液和含有引发剂的B液按照一定施工工艺进行渣土池内渣土含水处理。将盾构渣土池底部设置成一端倾斜,进行现场渣土坑内的含水率的测定,根据不同含水率进行A液、B液的添加,然后用挖机进行搅拌;本发明解决了盾构渣土运输过程中含水量过大导致泥浆撒漏到公共交通道路上产生昂贵的清节费用以及严重影响周围环境的难题。
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公开(公告)号:CN109356165A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811311152.8
申请日:2018-11-06
发明人: 张丽丽 , 孔恒 , 郭飞 , 杨伏川 , 赵晨阳 , 张新全 , 徐霖 , 董凯 , 夏宝坤 , 高胜雷 , 田治州 , 梁文广 , 刘会丰 , 岳爱敏 , 林雪冰 , 姜瑜 , 王凯丽 , 郝亮 , 王渭 , 王亚杰 , 韩春梅 , 魏昆 , 陈圣甜 , 王永丰 , 纪鹏 , 崔云鹏 , 林景兴 , 贾宝星 , 李新朋 , 赵红然 , 崔超 , 张斌 , 王欢
IPC分类号: E02D17/04
摘要: 一种用于基坑围护结构的可拼接钢支撑连接件,属于基坑工程技术领域。钢支撑标准段在工厂预制时,将钢支撑两端头做成榫头和榫槽的形式,在施工现场,将两节钢支撑榫头端和榫槽端拼接成整体,以限制其水平位移,再利用套筒由钢支撑一端滑动至接头处,固定榫头和榫槽,以限制其竖向位移。本发明通过改进钢支撑端头构造,利用榫卯连接方式,便于施工现场拆卸和安装,以减少钢支撑现场拼装时间,有利于提高施工效率。
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公开(公告)号:CN109294234A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811123157.8
申请日:2018-09-26
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京朝旭鼎新市政工程检测科技有限公司
摘要: 一种可重复利用基于石墨烯-贵金属纳米粒子复合物杂化薄膜及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该薄膜被用作基板来显著增强拉曼散射信号。通过一步还原法制备了石墨烯-贵金属纳米粒子复合物,将贵金属纳米粒子原位组装在氧化石墨烯的表面,然后将制备得的复合物采用溶胶凝胶法掺杂到有机无机杂化介孔薄膜中,从而制备了一系列基于石墨烯-贵金属纳米粒子复合物有机无机杂化介孔薄膜基板。以解决现阶段石墨烯增强拉曼散射技术增幅小以及表面增强拉曼散射技术中贵金属纳米粒子不稳定和不可重复利用的问题。所采用的的制备方法操作简单,环境友好,便于工业化生产。
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