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公开(公告)号:CN114293479B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202011068181.3
申请日:2020-10-08
申请人: 四川苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC分类号: E01D22/00
摘要: 本发明公开了一种混凝土跨线桥梁防护装置及其防撞加固方法,所述混凝土跨线桥梁防护装置的结构组成包括栓钉、防撞层;所述的栓钉采用植筋的方式固定在混凝土跨线桥梁侧面与底面,栓钉连接所述防撞层和混凝土跨线桥梁;所述防撞加固方法工艺简便,对跨线桥梁破损小,避免影响跨线桥梁原有的承载能力,可在不封闭桥下交通的情况下开展工作,施工快捷;且可以避免防撞层与跨线桥梁之间出现脱空,在相同强度的条件下,防撞层的厚度更小、自重更轻,对跨线桥梁上的荷载增幅很小。当发生撞击时,超高性能混凝土防撞层首先受到撞击,可以增大冲击动能的耗散,有效缓冲撞击力,即使在极端撞击下,可保证破损部分不坠落、跨线桥梁不垮塌,避免二次事故。
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公开(公告)号:CN114293479A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011068181.3
申请日:2020-10-08
申请人: 四川苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC分类号: E01D22/00
摘要: 本发明公开了一种混凝土跨线桥梁防护装置及其防撞加固方法,所述混凝土跨线桥梁防护装置的结构组成包括栓钉、防撞层;所述的栓钉采用植筋的方式固定在混凝土跨线桥梁侧面与底面,栓钉连接所述防撞层和混凝土跨线桥梁;所述防撞加固方法工艺简便,对跨线桥梁破损小,避免影响跨线桥梁原有的承载能力,可在不封闭桥下交通的情况下开展工作,施工快捷;且可以避免防撞层与跨线桥梁之间出现脱空,在相同强度的条件下,防撞层的厚度更小、自重更轻,对跨线桥梁上的荷载增幅很小。当发生撞击时,超高性能混凝土防撞层首先受到撞击,可以增大冲击动能的耗散,有效缓冲撞击力,即使在极端撞击下,可保证破损部分不坠落、跨线桥梁不垮塌,避免二次事故。
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公开(公告)号:CN114075048B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010831498.1
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特建材(天津)有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种端部具有微纤化结构的混凝土用增强聚合物纤维。本发明所述聚合物纤维本体为经熔融纺丝得到的聚合物粗纤维,且纤维的一端或二端具有多级微纤化结构,微纤化级数为1‑4级;当纤维仅有一端具有微纤化结构时,微纤化结构长度为纤维整体长度的5%‑45%;当纤维二端具有微纤化结构时,微纤化结构总长度为纤维整体长度的10%~50%;微纤化方式为化学溶剂法与物理法单独使用或组合使用。本发明微纤化方法为物理开绒或化学微纤化,方式多样,可单用或组合应用,效果良好;微纤化的粗纤维并不影响纤维分散性,比常规掺量更低的基础上,通过纤维端部与基体的界面粘结强化,充分发挥纤维的本体抗拉强度,从而达到较好的增韧效果。
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公开(公告)号:CN114689826B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011627118.9
申请日:2020-12-31
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
摘要: 本发明属于建筑材料测试技术领域,尤其公开了一种超高性能混凝土内部物相稳定性的流变学评价方法。本发明通过对不含纤维和粗骨料的超高性能混凝土拌合物的流变性能进行测试,通过测定屈服应力、剪切速率‑时间等简单易得的流变参数,使用理论模型拟合内部结构恢复指数和弛豫时间等指数,即可评价包含纤维和粗骨料在内的超高性能混凝土物相稳定性。该评价方法与当前评价物相分布的破坏法与非破坏法相比,仅通过早期塑性阶段的流变指数即可评价超高性能混凝土硬化后的物相稳定分布程度,评价周期极短;且所需的屈服应力、剪切速率‑时间参数容易测得的,无需复杂程序处理,仅通过单一理论模型即可完成评价,相对传统方法具有无可比拟的优势。
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公开(公告)号:CN114689826A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011627118.9
申请日:2020-12-31
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
摘要: 本发明属于建筑材料测试技术领域,尤其公开了一种超高性能混凝土内部物相稳定性的流变学评价方法。本发明通过对不含纤维和粗骨料的超高性能混凝土拌合物的流变性能进行测试,通过测定屈服应力、剪切速率‑时间等简单易得的流变参数,使用理论模型拟合内部结构恢复指数和弛豫时间等指数,即可评价包含纤维和粗骨料在内的超高性能混凝土物相稳定性。该评价方法与当前评价物相分布的破坏法与非破坏法相比,仅通过早期塑性阶段的流变指数即可评价超高性能混凝土硬化后的物相稳定分布程度,评价周期极短;且所需的屈服应力、剪切速率‑时间参数容易测得的,无需复杂程序处理,仅通过单一理论模型即可完成评价,相对传统方法具有无可比拟的优势。
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公开(公告)号:CN114075059B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202010832620.7
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种可喷射施工的超高性能混凝土组合物。本发明所述混凝土组合物由复合胶凝材料、触变剂、级配细砂、专用纤维及减水剂组成;所述复合胶凝材料包括水泥及掺合料,所述触变剂为链层状结构的粘土矿物,所述级配细砂选自河砂、石英砂及机制砂中的任意一种,所述专用纤维为短切纤维或连续的高锆耐碱玻璃纤维的任意一种或两种任意比例混合;所述减水剂为聚羧酸类高效减水剂,其减水率不低于40%。本发明所述混凝土组合物在超低水胶比条件下,具有良好的流动性与喷后触变性,不流挂,可适合多种喷射设备进行施工,可适合多材质模具的立面、顶面、曲面等位置施工,可制备出造型复杂的超高性能混凝土构件或装饰制品,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118126254A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211546145.2
申请日:2022-12-02
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司 , 广东苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F230/02 , C04B24/16 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明提供了一种两性型聚羧酸减水剂,该两性型聚羧酸减水剂由A、B、C三种单体在引发剂和链转移剂作用下通过自由基共聚而成;单体A结构中为含被季铵化氮原子的杂环残基,该两性型聚羧酸减水剂主链具有多种吸附官能团和阴阳两性的官能团电荷分布,有助于改善该减水剂对不同表明特性的矿相和辅助胶凝材料的吸附,从而改善该减水剂的水泥适应性;通过对本申请两性型聚羧酸减水剂制备过程中温度调控,使该减水剂聚合的均匀度好,分子量分布相较等温工艺更窄,转化率更高。
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公开(公告)号:CN114075059A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010832620.7
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种可喷射施工的超高性能混凝土组合物。本发明所述混凝土组合物由复合胶凝材料、触变剂、级配细砂、专用纤维及减水剂组成;所述复合胶凝材料包括水泥及掺合料,所述触变剂为链层状结构的粘土矿物,所述级配细砂选自河砂、石英砂及机制砂中的任意一种,所述专用纤维为短切纤维或连续的高锆耐碱玻璃纤维的任意一种或两种任意比例混合;所述减水剂为聚羧酸类高效减水剂,其减水率不低于40%。本发明所述混凝土组合物在超低水胶比条件下,具有良好的流动性与喷后触变性,不流挂,可适合多种喷射设备进行施工,可适合多材质模具的立面、顶面、曲面等位置施工,可制备出造型复杂的超高性能混凝土构件或装饰制品,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114075048A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010831498.1
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特建材(天津)有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种端部具有微纤化结构的混凝土用增强聚合物纤维。本发明所述聚合物纤维本体为经熔融纺丝得到的聚合物粗纤维,且纤维的一端或二端具有多级微纤化结构,微纤化级数为1‑4级;当纤维仅有一端具有微纤化结构时,微纤化结构长度为纤维整体长度的5%‑45%;当纤维二端具有微纤化结构时,微纤化结构总长度为纤维整体长度的10%~50%;微纤化方式为化学溶剂法与物理法单独使用或组合使用。本发明微纤化方法为物理开绒或化学微纤化,方式多样,可单用或组合应用,效果良好;微纤化的粗纤维并不影响纤维分散性,比常规掺量更低的基础上,通过纤维端部与基体的界面粘结强化,充分发挥纤维的本体抗拉强度,从而达到较好的增韧效果。
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公开(公告)号:CN117886529B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211438285.8
申请日:2022-11-16
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
摘要: 本发明属于建筑材料技术领域,尤其公开了一种提升超高性能混凝土搅拌效率的矿物掺合料。该矿物掺合料通过复配粉煤灰、碳酸钙粉、纳米颗粒,并合理控制其中粉煤灰及碳酸钙粉的具体组成,使得其应用至UHPC后,可缩短出浆时间20%~88%,大幅提升UHPC的搅拌效率,且其还可降低UHPC拌合物的粘度20%以上,提升28d抗压强度1%~10%,实现超高性能混凝土制备效率、施工性能与力学性能的全面提升。同时,其主要组分粉煤灰和碳酸钙粉属于低品质、低成本和产量高的固体废弃物材料,将其应用至UHPC中后,不仅可以减少水泥和硅灰用量,而且可以进一步降低UHPC材料成本以及二氧化碳排放。本发明该提供了应用上述矿物掺合料的超高性能混凝土。
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