一种低温环境下的超早强灌浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116063052A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310122603.8

    申请日:2023-02-16

    IPC分类号: C04B28/06 C04B111/70

    摘要: 本发明涉及一种低温环境下的超早强灌浆料及其制备方法和应用,按重量份计,所述超早强灌浆料的原料配方包括以下组分:快硬硫铝酸盐水泥180~300份、普通硅酸盐水泥600~800份、聚丙烯纤维1~3份、胶粉10~20份、微珠120~200份、石英砂800~1200份、缓凝剂3‑12份、减水剂8‑20份、膨胀剂25‑50份、早强剂1‑5份、防冻剂5‑10份和复合助剂5‑15份,其中,所述复合助剂包括保水剂、流化剂和消泡剂。本发明通过优化灌浆料的配方结合使用时低水胶比,使得本发明的灌浆料在低温环境(‑5℃)养护下,5h抗压强度性能能够达到30MPa以上,3d抗压强度性能能够达到63MPa以上,同时还具有优异的抗拉性能、粘结性能及优异的流动度,满足风电塔筒的性能要求,并极大提升施工效率。

    一种工业化UHPC构件的生产系统及方法

    公开(公告)号:CN117584271A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410011302.2

    申请日:2024-01-04

    摘要: 本发明涉及一种工业化UHPC构件的生产系统及生产方法,UHPC的原料包括水泥、钢纤维、骨料、掺合料、外加剂和水,掺合料至少包含超细粉(如微珠),生产系统包括混凝土搅拌机、用于将物料传送至所述混凝土搅拌机内的传送带、用于钢纤维投料的钢纤维投料装置及用于超细粉投料的超细粉投料装置。本发明的生产系统能够使钢纤维和超细粉均匀地分散于混凝土中,能够快速使UHPC的工作性能达到预计状态,可以在工业化流程中稳定地生产UHPC并用于混凝土构件的制作。并且本发明生产的UHPC构件品质稳定,可处理生产过程中多种复杂情况,能大规模推广运用。

    一种微珠投料系统及投料方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117550242A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311676346.9

    申请日:2023-12-08

    摘要: 本发明涉及一种微珠投料系统及投料方法,包括上料机构、储存机构及布料机构,储存机构包括与上料机构相连的粉体罐;布料机构包括与粉体罐的底部相连的布料输送机、设置在粉体罐上的振动器、空气炮及脉冲气冲组件,空气炮具有空气炮喷嘴,脉冲气冲组件具有脉冲气冲喷嘴,空气炮喷嘴、脉冲气冲喷嘴分别设置在粉体罐内。本发明的微珠投料系统在用于生产过程时,振动器定时振动,对堆积的微珠进行振散,保证粉体罐内微珠的松散状态。而脉冲气冲组件在下料时手动开启,加快下料速度,此时振动器也可以手动开启,振散微珠。而在微珠大规模结团、堵塞、架桥时,手动开启空气炮,将堵塞的微珠强力打散,解决微珠堵塞问题。

    一种导电砂浆、高导电性的导电水泥基材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114195452A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111523987.1

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本发明涉及一种导电砂浆、高导电性的导电水泥基材料及其制备方法,导电砂浆,按质量百分含量计,所述导电砂浆的原料配方包括以下组分:水泥36~41%;水19~20%;减水剂0.5~1%;石墨0.5~3%;碳纤维0.1~0.5%;硅灰7~8%;机制砂30~32%;碳纤维分散剂0.1~0.2%和消泡剂0.01~0.08%;其中,石墨的粒径为800~1200目。本发明采用低掺量的粒度较细的石墨粉复掺低掺量的碳纤维,协同硅灰的使用,石墨粉能够均匀分散在砂浆体系中,配合均匀分散在体系中碳纤维,能够显著提升导电砂浆的导电性能,同时利用粒度较细的石墨粉的填充效应,获得高强度的水泥基材料。

    一种用于建筑3D打印的钢渣-建筑垃圾基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117756467A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311707583.7

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本发明涉及一种用于建筑3D打印的复合材料及其制备方法和应用,按重量份计,复合材料包含凝胶材料35~55份、再生骨料30~45份、增强物料0.2~1份;凝胶材料包括矿化钢渣粉、建筑垃圾粉、水泥和硅灰,所述矿化钢渣粉、建筑垃圾粉的粒径小于等于0.075mm;再生骨料包括矿化钢渣砂和建筑垃圾砂,矿化钢渣砂的粒径大于矿化钢渣粉的粒径,建筑垃圾砂的粒径大于建筑垃圾粉的粒径;矿化钢渣粉、矿化钢渣砂分别是通过将钢渣经矿化养护后,再研磨破碎获得。本发明的复合材料大大增加了建筑垃圾及钢渣的利用率,降低使用成本,减小环境压力。同时本发明的复合材料凝结时间可控,具有较优的可打印性和可建造性,实现了低碳高性能建筑3D打印材料的制备,具有一定的经济社会价值。