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公开(公告)号:CN111620617A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010332051.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种用于传感器的超高性能水泥基复合材料、传感器及制备方法,属于土木工程材料技术领域,本发明的超高性能水泥基复合材料包括水泥、粉煤灰、石英砂、纤维、减水剂、淀粉凝胶、水、碳纳米管、石墨粉和表面活性剂。本发明的超高性能水泥基复合材料的拉伸应变为3%以上,克服了普通水泥基材料脆性、抗拉强度低、韧性差、易开裂等缺陷,制作出的传感器应变监测范围远远大于普通机敏水泥基材料的传感器,采用碳纳米管和石墨粉作为导电相材料,造价低,该传感器与混凝土结构物相容性好,具有优异的导电性和机敏性,性能稳定可靠、使用寿命长、制作简单,并且淀粉凝胶的加入,大大减少了复合材料的收缩变形。
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公开(公告)号:CN105150362B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510640437.6
申请日:2015-09-30
Applicant: 山东大学
IPC: B28B7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于产生水泥砂浆人造裂缝的装置及其使用方法,该装置包括放置于水泥砂浆试模上表面的支架和若干个用于插入到水泥砂浆中的插入片,插入片活动固定在支架上,所述支架包括通过立柱支撑的支撑板,在支撑板上设有切缝,插入片穿过切缝,本发明的有益效果:1)通过设置支架来固定插入片,避免插入片因砂浆的流动而产生的移动,最终产生的裂缝更加准确,不会产生变形;整个结构能形成形状和位置精确的裂缝,制造程序简单,拆除装置方便;装置可重复利用,成本低廉,同时回收方便。
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公开(公告)号:CN105948579B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610270418.3
申请日:2016-04-27
Applicant: 山东大学
CPC classification number: Y02A30/336
Abstract: 本发明提供一种防水性ECC与碳纤维布复合加固材料及其使用方法,包括:添加外加剂的ECC、碳纤维布;所述ECC原料中包括水泥,一级粉煤灰,硅砂,增稠剂,减水剂,水,PVA纤维;所述外加剂包括:疏水性材料,掺量为水泥质量的0.01%‑0.1%;疏水性纳米级矿物材料,掺量为水泥质量的0.5%‑1.5%。既可以避免碳纤维布开胶失效,又能够阻止外部水沿梁、板等钢筋混凝土受弯构件的裂缝侵入,保护内部钢筋免受锈蚀的防水性ECC与碳纤维布复合加固材料及其使用方法。步骤简单、操作方便、实用性强。
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公开(公告)号:CN105717283B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610059952.X
申请日:2016-01-28
Applicant: 山东大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明提供了一种水泥胶砂干燥收缩测试架及测试方法,属于土木工程领域,其结构包括顶板和底板,顶板和底板均水平设置,顶板和底板之间连接有竖直的支架,在所述的顶板上设有至少一个放置千分表的插孔,在所述底板的上表面上设有放置试件的试件槽,插孔和试件槽一一上下对应且同轴设置。使用时,先浇筑试件,然后将试件进行标准养护后脱模,脱模后的试件进行饱水养护后安装到测试架上,将带有试件和千分表的测试架放入干燥环境中养护,并通过千分表测量得出试件的干缩率。本发明操作步骤简单,且无需来回取放试件,减少了误差和试验失误的可能性。
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公开(公告)号:CN105717283A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610059952.X
申请日:2016-01-28
Applicant: 山东大学
IPC: G01N33/38
CPC classification number: G01N33/383
Abstract: 本发明提供了一种水泥胶砂干燥收缩测试架及测试方法,属于土木工程领域,其结构包括顶板和底板,顶板和底板均水平设置,顶板和底板之间连接有竖直的支架,在所述的顶板上设有至少一个放置千分表的插孔,在所述底板的上表面上设有放置试件的试件槽,插孔和试件槽一一上下对应且同轴设置。使用时,先浇筑试件,然后将试件进行标准养护后脱模,脱模后的试件进行饱水养护后安装到测试架上,将带有试件和千分表的测试架放入干燥环境中养护,并通过千分表测量得出试件的干缩率。本发明操作步骤简单,且无需来回取放试件,减少了误差和试验失误的可能性。
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公开(公告)号:CN105693124A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610038070.5
申请日:2016-01-20
Applicant: 山东大学
CPC classification number: Y02W30/95 , C04B28/00 , C04B18/16 , C04B14/02 , C04B18/08 , C04B18/146 , C04B18/141 , C04B2103/302 , C04B2103/12 , C04B2103/304 , C04B20/02 , C04B20/026
Abstract: 本发明公开一种用于混凝土内养护的再生细集料的制备方法及使用方法,包括:对回收的废旧混凝土进行筛选,去除不符合回收利用条件的废旧混凝土;将筛选好的废旧混凝土破碎,去除杂质;测定其石粉含量、泥块含量以及坚固性;测定初步破碎好的再生细集料的级配以及细度模数;测定再生细集料的含水率、饱和吸水率以及其余物理性质;称取再生细集料,将称取好的细集料在洁净的水中浸泡,直至吸水饱和;将饱水的再生细集料从水中取出,称量质量,并计算饱和吸水量以及表面吸附水量;将饱水的再生细集料与粗骨料、水泥、混凝土外加剂、混凝土外掺料、水其余材料按照设计配比混合;将混合搅拌均匀的混合料浇筑成型,得到所需的水泥基材料制品。
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公开(公告)号:CN105547538A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610079130.8
申请日:2016-02-04
Applicant: 山东大学
IPC: G01L1/22
CPC classification number: G01L1/2206 , G01L1/2293
Abstract: 本发明公开了一种混凝土结构物应力应变传感器及其监测方法,包括环氧树脂机敏材料基体,所述环氧树脂机敏材料基体内部按设定间距布设若干内置电极,内置电极与环氧树脂机敏材料基体的受力面相平行,环氧树脂机敏材料基体表面均匀包裹有外部封装层;所述内置电极与外接导线连接,外接导线延伸至外部封装层外部。本发明传感器与混凝土结构物具有很好的相容性,能够与混凝土结构物共同工作。本发明传感器性能稳定,使用寿命长,植入存活率高,能用来长期监测混凝土结构物内部应力应变状况。
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公开(公告)号:CN105948579A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610270418.3
申请日:2016-04-27
Applicant: 山东大学
CPC classification number: Y02A30/336 , C04B28/00 , E01D22/00 , E04G23/0218 , C04B18/08 , C04B14/06 , C04B2103/44 , C04B2103/302 , C04B16/0641 , C04B24/42 , C04B14/28 , C04B14/386
Abstract: 本发明提供一种防水性ECC与碳纤维布复合加固材料及其使用方法,包括:添加外加剂的ECC、碳纤维布;所述ECC原料中包括水泥,一级粉煤灰,硅砂,增稠剂,减水剂,水,PVA纤维;所述外加剂包括:疏水性材料,掺量为水泥质量的0.01%‑0.1%;疏水性纳米级矿物材料,掺量为水泥质量的0.5%‑1.5%。既可以避免碳纤维布开胶失效,又能够阻止外部水沿梁、板等钢筋混凝土受弯构件的裂缝侵入,保护内部钢筋免受锈蚀的防水性ECC与碳纤维布复合加固材料及其使用方法。步骤简单、操作方便、实用性强。
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公开(公告)号:CN105712734A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610045296.8
申请日:2016-01-22
Applicant: 山东大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B38/02 , C04B18/08 , C04B14/10 , C04B22/068 , C04B24/04 , C04B22/12
Abstract: 本发明公开了一种粉土—水泥轻质砌块及其制备方法、应用,它含有水泥、粉煤灰、粉土、发气剂、稳泡剂和激发剂,由以下重量百分比的原料组成:水泥13~56份,粉煤灰17~19份,粉土15~69份,发气剂0.7~3.6份,稳泡剂1.2份,激发剂为发气剂的6%。其制造方法:将水泥、粉煤灰、稳泡剂、激发剂、水和饱和粉土计量后送入搅拌机,搅拌均匀后将发气剂计量后加入搅拌机,经过短暂搅拌后,然后浇模、静养。本发明能降低生产中的能耗,使砌块重量降低,并具有一定的强度,生产成本低廉。
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公开(公告)号:CN105150362A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510640437.6
申请日:2015-09-30
Applicant: 山东大学
IPC: B28B7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于产生水泥砂浆人造裂缝的装置及其使用方法,该装置包括放置于水泥砂浆试模上表面的支架和若干个用于插入到水泥砂浆中的插入片,插入片活动固定在支架上,所述支架包括通过立柱支撑的支撑板,在支撑板上设有切缝,插入片穿过切缝,本发明的有益效果:1)通过设置支架来固定插入片,避免插入片因砂浆的流动而产生的移动,最终产生的裂缝更加准确,不会产生变形;整个结构能形成形状和位置精确的裂缝,制造程序简单,拆除装置方便;装置可重复利用,成本低廉,同时回收方便。
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