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公开(公告)号:CN108267491B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201810326562.3
申请日:2018-04-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种测试角钢在大气‑混凝土界面腐蚀速率的装置及方法。目前,并没有系统成熟的方案对大气‑混凝土界面处角钢的腐蚀程度进行检测、评估。本发明的装置包括海绵基座,所述的海绵基座上设有一用于穿角钢的L形定位槽孔,所述的海绵基座上装有不与角钢直接接触的辅助电极及不与角钢接触的参比电极;所述的辅助电极及参比电极各通过一导线与相应极化曲线测量仪器的接口连接。本发明的三电极装置,便于用电化学检测技术检测待测钢筋的电化学参数,并通过数值模拟提出了阳极面积的确定方式,通过极化曲线法原理以及理论分析得到锈蚀电流密度,定量分析钢筋锈蚀状况,实现电化学检测技术在大气‑混凝土界面处角钢锈蚀检测中的应用。
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公开(公告)号:CN108254423B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN201810327174.7
申请日:2018-04-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种测试钢筋预埋件在混凝土浅埋区腐蚀速率的装置及方法。目前,并没有系统成熟的方案对钢筋预埋件的腐蚀程度进行检测、评估。本发明的测试装置包括海绵基座,所述海绵基座的中央有一用于穿圆形钢筋预埋件的圆形通孔,所述的海绵基座上装有不与圆形钢筋预埋件直接接触的辅助电极及不与圆形钢筋预埋件接触的参比电极。本发明的三电极装置,便于用电化学检测技术检测待测钢筋的电化学参数,并通过数值模拟提出了阳极面积的确定方式,通过极化曲线法原理以及理论分析得到锈蚀电流密度,定量分析钢筋锈蚀状况,实现电化学检测技术在混凝土浅埋区圆形钢筋预埋件锈蚀检测中的应用。
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公开(公告)号:CN108267491A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810326562.3
申请日:2018-04-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种测试角钢在大气-混凝土界面腐蚀速率的装置及方法。目前,并没有系统成熟的方案对大气-混凝土界面处角钢的腐蚀程度进行检测、评估。本发明的装置包括海绵基座,所述的海绵基座上设有一用于穿角钢的L形定位槽孔,所述的海绵基座上装有不与角钢直接接触的辅助电极及不与角钢接触的参比电极;所述的辅助电极及参比电极各通过一导线与相应极化曲线测量仪器的接口连接。本发明的三电极装置,便于用电化学检测技术检测待测钢筋的电化学参数,并通过数值模拟提出了阳极面积的确定方式,通过极化曲线法原理以及理论分析得到锈蚀电流密度,定量分析钢筋锈蚀状况,实现电化学检测技术在大气-混凝土界面处角钢锈蚀检测中的应用。
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公开(公告)号:CN108254423A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810327174.7
申请日:2018-04-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种测试钢筋预埋件在混凝土浅埋区腐蚀速率的装置及方法。目前,并没有系统成熟的方案对钢筋预埋件的腐蚀程度进行检测、评估。本发明的测试装置包括海绵基座,所述海绵基座的中央有一用于穿圆形钢筋预埋件的圆形通孔,所述的海绵基座上装有不与圆形钢筋预埋件直接接触的辅助电极及不与圆形钢筋预埋件接触的参比电极。本发明的三电极装置,便于用电化学检测技术检测待测钢筋的电化学参数,并通过数值模拟提出了阳极面积的确定方式,通过极化曲线法原理以及理论分析得到锈蚀电流密度,定量分析钢筋锈蚀状况,实现电化学检测技术在混凝土浅埋区圆形钢筋预埋件锈蚀检测中的应用。
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公开(公告)号:CN207964713U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201820520535.5
申请日:2018-04-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本实用新型公开了一种测试角钢在大气-混凝土界面腐蚀速率的装置。目前,并没有系统成熟的方案对大气-混凝土界面处角钢的腐蚀程度进行检测、评估。本实用新型包括海绵基座,所述的海绵基座上设有一用于穿角钢的L形定位槽孔,所述的海绵基座上装有不与角钢直接接触的辅助电极及不与角钢接触的参比电极;所述的辅助电极及参比电极各通过一导线与相应极化曲线测量仪器的接口连接。本实用新型的三电极装置,便于用电化学检测技术检测待测钢筋的电化学参数,并通过数值模拟提出了阳极面积的确定方式,通过极化曲线法原理以及理论分析得到锈蚀电流密度,定量分析钢筋锈蚀状况,实现电化学检测技术在大气-混凝土界面处角钢锈蚀检测中的应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207964712U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201820519844.0
申请日:2018-04-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本实用新型公开了一种测试钢筋预埋件在混凝土浅埋区腐蚀速率的装置。目前,并没有系统成熟的方案对钢筋预埋件的腐蚀程度进行检测、评估。本实用新型包括海绵基座,所述海绵基座的中央有一用于穿圆形钢筋预埋件的圆形通孔,所述的海绵基座上装有不与圆形钢筋预埋件直接接触的辅助电极及不与圆形钢筋预埋件接触的参比电极。本实用新型的三电极装置,便于用电化学检测技术检测待测钢筋的电化学参数,并通过数值模拟提出了阳极面积的确定方式,通过极化曲线法原理以及理论分析得到锈蚀电流密度,定量分析钢筋锈蚀状况,实现电化学检测技术在混凝土浅埋区圆形钢筋预埋件锈蚀检测中的应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN110186964B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201910345185.2
申请日:2019-04-26
申请人: 浙江大学 , 杭州都市高速公路有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种测试混凝土内部钢筋腐蚀宏电流的装置及方法,绝缘底座内具有多个槽,每个槽安装一个钢块,每个槽的底部两端各有一个孔,每个孔中嵌有弹簧片,槽两端弹簧片夹住钢块的两端,相邻两个钢块之间不接触;每个弹簧片上连接有一根导线,槽的一端连出的导线统一连接在接线端子A的公头,槽的另一端连出的导线统一连接在接线端子A的母头,微安电流表正负极分别连接在接线端子B的公头和母头,进行腐蚀电流测量时,将接线端子A的公头连接接线端子B的母头,接线端子A的母头连接接线端子B的公头,将各微安电流表串联到回路中,使得相邻两块钢块之间配置一个微安电流表。本发明装置制作简单、便捷。
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公开(公告)号:CN110186964A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910345185.2
申请日:2019-04-26
申请人: 浙江大学 , 杭州都市高速公路有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种测试混凝土内部钢筋腐蚀宏电流的装置及方法,绝缘底座内具有多个槽,每个槽安装一个钢块,每个槽的底部两端各有一个孔,每个孔中嵌有弹簧片,槽两端弹簧片夹住钢块的两端,相邻两个钢块之间不接触;每个弹簧片上连接有一根导线,槽的一端连出的导线统一连接在接线端子A的公头,槽的另一端连出的导线统一连接在接线端子A的母头,微安电流表正负极分别连接在接线端子B的公头和母头,进行腐蚀电流测量时,将接线端子A的公头连接接线端子B的母头,接线端子A的母头连接接线端子B的公头,将各微安电流表串联到回路中,使得相邻两块钢块之间配置一个微安电流表。本发明装置制作简单、便捷。
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公开(公告)号:CN103334541A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310217757.1
申请日:2013-06-03
IPC分类号: E04C3/34
摘要: 本发明涉及土木工程中的结构工程领域,尤其涉及一种钢骨-钢管混凝土组合柱。现有技术中的钢骨-钢管混凝土组合柱存在以下缺点,柱体外侧容易剥落,存在安全隐患,在浇注混凝土时需在钢骨架外侧设置模板,施工不方便,本发明提供的钢骨-钢管混凝土组合柱,所述钢管内设置有至少一条钢骨,所述钢骨与钢管轴线平行或重合,在钢骨与钢管之间浇注混凝土,在施工过程中省去了模板的使用,施工过程中无需安装或拆除模板,简化了施工步骤,提高了施工效率,由于柱体外围是钢管,在受力过程中钢管不存在剥落的可能,提高了钢骨-钢管混凝土组合柱的安全性能,使其寿命更长,应用范围更加广泛。
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公开(公告)号:CN110940299A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911065755.9
申请日:2019-11-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01B11/30 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F111/10
摘要: 本发明提出了一种混凝土表面三维粗糙度的测量方法,属于混凝土表面技术领域,该方法针对目前混凝土表面粗糙度的评定方法仍不统一,现场施工浇筑的混凝土表面粗糙度情况参差不齐的问题而提出。本发明提出对待测对象进行3D扫描试验,运用软件进行旋转移动、修补优化和编辑计算处理,获得三维粗糙度指标值。通过CSP标准模型铺砂法MTD值与3D扫描Sa值的误差方差与3D扫描试验基准面的变化关系,确立最终基准面。通过本发明提出的方法,可以测得混凝土表面的三维粗糙度,从而可以规范现场对混凝土结合界面的施工,提升混凝土建筑的耐久性能。
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