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公开(公告)号:CN117188681A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311104156.X
申请日:2023-08-30
申请人: 山东高速工程建设集团有限公司 , 青岛理工大学 , 山东省路桥集团有限公司 , 山东省交通规划设计院集团有限公司
发明人: 田均 , 杨国涛 , 毕子剑 , 朱玉震 , 王庆 , 马亮 , 刘慧宁 , 刘明 , 田晓阳 , 林占胜 , 徐召 , 徐常泽 , 苏庆田 , 尤伟杰 , 刘晓阳 , 温成前 , 陈中奇 , 宫唯康 , 王成功 , 闫惠刚 , 黄悦 , 崔洪涛
摘要: 本发明公开了一种波形钢板螺栓连接构造、剪力墙结构及方法,涉及建筑工程技术领域,包括连接板,连接板两侧开设有对称的限位槽,两个限位槽通过阻挡部分隔;每个限位槽内插入波形钢板,所述波形钢板与阻挡部抵接,且连接板通过螺栓与波形钢板连接。本发明通过开设有限位槽的连接板将波形钢板连接起来,优化了波形钢板纵向拼接连接处的力学性能,提高连接稳定性;波形钢板之间不存在重叠部分,提高波形钢板的利用率。
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公开(公告)号:CN117964317A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410193046.3
申请日:2024-02-21
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明涉及一种大掺量石灰石偏高岭土超高性能混凝土及其制备方法,混凝土按照重量份数计算,包括以下成分:429.6份水泥、1074份石英砂、157份钢纤维、43份高效减水剂、0.54份消泡剂、107.4‑537份石灰石粉、107.4‑537份偏高岭土和193份水。本发明中使用大掺量的石灰石、偏高岭土的掺入混凝土内,能明显降低水泥用量的使用,能够大幅度减少碳排放。大量石灰石的掺入配合偏高岭土使其流动性大大提升,有利于工程UHPC的施工;大掺量UHPC的碳排放量要比Ref组UHPC低24%‑37%。
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公开(公告)号:CN116102314A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310046529.6
申请日:2023-01-31
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明公开了一种由赤泥与石灰石粉作为辅助胶凝材料的混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域,包括以下原料:水泥、赤泥、石灰石粉、硅灰、水、细骨料、减水剂和钢纤维。其制备方法包括以下步骤:将所述水泥、赤泥、石灰石粉、硅灰以及砂干拌至均匀,然后加入水和减水剂再次搅拌,再将钢纤维加入后继续搅拌,搅拌完成后浇筑,拆模后进行标准养护,即得到所述由赤泥与石灰石粉作为辅助胶凝材料的混凝土。本发明减少了水泥用量,避免了大量固废堆放带来的环境问题,同时可以达到普通UHPC的性能要求。相较于普通UHPC,本发明提供的混凝土水泥用量更少,力学性能及耐久性更为优异。
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公开(公告)号:CN113880076A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110928249.9
申请日:2021-08-13
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/19
摘要: 本发明提出了一种以垃圾为原料制得的高纯度石墨烯及其制备方法和应用,通过对主要组成为含碳聚合物的垃圾混合物进行前处理、激光扫描可以获得多层石墨烯和多孔纳米石墨;上述步骤再经过剪切剥离可以获得粉状石墨烯;粉状石墨烯可以提纯获得高纯度石墨烯。与现有技术相比,本发明所述的制备方法可以获得多孔纳米石墨和多种形态、纯度的石墨烯产物。本发明所述的制备方法提高了石墨烯的制备规模和产量,可以用于大规模制备石墨烯;并且原料为垃圾塑料,成本低产量大,适用于工厂化制备石墨烯/多孔纳米石墨。
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公开(公告)号:CN112875687A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110243697.5
申请日:2021-03-05
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/19
摘要: 本发明提出了一种以垃圾为原料制得的高纯度石墨烯及其制备方法和应用,通过对主要组成为含碳聚合物的垃圾混合物进行前处理、激光扫描可以获得多层石墨烯和多孔纳米石墨;上述步骤再经过剪切剥离可以获得粉状石墨烯;粉状石墨烯可以提纯获得高纯度石墨烯。与现有技术相比,本发明所述的制备方法可以获得多孔纳米石墨和多种形态、纯度的石墨烯产物。本发明所述的制备方法提高了石墨烯的制备规模和产量,可以用于大规模制备石墨烯;并且原料为垃圾塑料,成本低产量大,适用于工厂化制备石墨烯/多孔纳米石墨。
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公开(公告)号:CN116874257A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310866332.7
申请日:2023-07-14
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种高延性混凝土及其制备方法和应用。本发明包括以下原料:水泥500‑700份,粉煤灰500‑700份,砂400‑450份,水340‑450份,减水剂6‑8份,混合纤维5‑30份,人造大理石板粉料10‑60份,亲水性微纳米聚合物胶粉1‑40份,抗絮凝剂1‑2份。本发明还给出了上述高延性混凝土的制备方法。本发明配方设计合理,环保无污染,各原料相辅相成,相互促进,制备方法简单,操作容易,所得高延性混凝土的抗压强度和抗折强度大,力学性能好,凝结时间长,施工性能好,粘结强度大,降低了对施工面不平整度的要求,施工方便,成本低,满足了实际工程的需要,特别适用于现行条件下的砌体结构加固工程。
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公开(公告)号:CN115710983A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211549767.0
申请日:2022-12-05
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于土木工程技术领域,尤其涉及装配式FRP管‑型钢混凝土复合结构及施工方法,包括若干直角型连接结构,若干直角型连接结构分别位于混凝土复合结构的拐角处,相邻直角型连接结构之间连接有若干T型连接结构,若干直角型连接结构与若干T型连接结构形成装配式框架;T型连接结构包括第一水平复合梁、第二水平复合梁与第一竖向复合梁之间通过浇筑形成的第一连接区进行榫卯装配式连接;直角型连接结构包括第三水平复合梁、第四水平复合梁与第二竖向复合梁之间通过浇筑形成的第二连接区进行榫卯装配式连接。本申请连接方式简单,缩短工期,整体结构稳定性强,加固性能好。
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公开(公告)号:CN118736447A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410870168.1
申请日:2024-06-28
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: G06V20/17 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06N3/084 , G06N3/0985
摘要: 本发明属于桥梁监测领域,公开了一种基于人工智能的桥梁监测系统,包括无人机和图像识别装置;无人机用于对桥梁的表面的监测区域进行拍摄,获得桥梁的监测区域表面的表面图像;图像识别装置包括图像筛选模块和人工智能识别模块;图像筛选模块用于基于设定的规则对监测区域的表面图像进行筛选,获得目标图像;人工智能识别模块用于使用提前训练好的深度学习模型对目标图像进行识别,输出识别结果。本发明提高了基于表面图像中的部分像素点便能够正确地筛选出质量最优的表面图像的概率,从而能够避免基于所有的像素点来进行表面图像的筛选,有效地提高了表面图像的筛选效率,从而提高了对桥梁进行监测的过程的监测效率。
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公开(公告)号:CN116716966A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310480158.2
申请日:2023-04-28
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: E03F5/06 , E03F5/04 , E03F5/042 , E03F5/14 , E01F9/00 , G08B21/20 , G08B25/08 , G08B5/36 , G08B5/38 , G01F23/70
摘要: 本发明提供一种具有分级水位监测功能的窨井盖及窨井,可以解决现有技术中无法对窨井内水位进行监测的问题。所述窨井盖包括井座、井盖主体和分级水位监测系统,分级水位监测系统包括控制箱,绝缘管组件、导线组件和浮体组件,绝缘管组件包括竖直延伸且同心套设的多个绝缘刚性管,导线组件包括多对刚性导线,各对刚性导线一一对应插设在各绝缘刚性管内,浮体组件包括同心套设的多个浮体,各浮体顶面上均设有导体,浮体可上浮至其导体与刚性导线底端接触导通。本发明窨井盖上设有分级水位监测系统,可以实现对不同水位监测的效果,以便及时获知井内及下水道是否发生堵塞以及堵塞程度如何,以便及时处理。
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