一种赤泥破碎及上料系统

    公开(公告)号:CN221288199U

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202323023941.0

    申请日:2023-11-08

    摘要: 本实用新型公开了一种赤泥破碎及上料系统。该赤泥破碎及上料系统包括依次设置的破碎喂料斗、输送机构、稳流喂料斗和定量给料机,破碎喂料斗用于对大块赤泥进行挤压破碎,输送机构包括螺旋输送机构、第一皮带输送机构、筛分装置和第二皮带输送机构,稳流喂料斗用于同时接收第二皮带输送机构输送的细料和其他固废并进行混合,定量给料机设于稳流喂料斗下方,用于计量并定量输送的混合固废至后续烘干处理工序。该赤泥破碎及上料系统适合工业化系统生产使用,可直接破碎处理翻拌晾晒后的大块赤泥,降低了现有破碎过程中同时进行烘干操作的能耗,出料方便,上料系统中即实现了混料,便于后续干燥处理及加工生产。

    一种路面疲劳试验用试件

    公开(公告)号:CN220854349U

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202322548814.6

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/36

    摘要: 本实用新型涉及路面疲劳性能研究技术领域,尤其涉及一种路面疲劳试验用试件。该路面疲劳试验用试件包括由下至上依次设置的支撑层、第一固废材料稳定层、第一加筋材料网、第二固废材料稳定层和上压块,第一加筋材料网设于试件高度的1/2处;在支撑层底端设传感组件;当第一加筋材料网距离试件两端的距离>100mm时,在第一固废材料稳定层和第二固废材料稳定层的中部增设第二加筋材料网。该路面疲劳试验用试件基于水稳层路面施工结构设计,可更好模拟路面实际受力效果,获取测试数据更精准,通过在试件结构中增设加筋层并对加筋层位置进行设计,测试结果对完善半刚性基层沥青路面设计指标提供了重要依据,可更好的指导路面结构施工。

    一种赤泥综合利用低碳智能化生产系统

    公开(公告)号:CN221289003U

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202323022535.2

    申请日:2023-11-08

    摘要: 一种赤泥综合利用低碳智能化生产系统,所述生产系统包括:集成控制组件,所述集成控制组件用于对全部的功能组进行统一触发驱动,并实时获取每种类型功能组件的工作状态;所述功能组件包括压滤脱水组件、破碎上料组件、烘干除尘组件、配料计量组件、粉磨混合组件和存储出料组件;所述压滤脱水组件用于将赤泥原料进行挤压过滤脱水,所述破碎上料组件用于将压滤脱水后的赤泥原料进行挤压破碎,所述烘干除尘组件用于将赤泥原料进行烘干除尘,所述配料计量组件用于按照预定的配料曲线自动调整各配料库输入量与输出量,所述粉磨混合组件用于对将赤泥原料进行研磨,所述存储出料组件用于赤泥原料的出料和存储。

    一种加筋式固废基水稳层路面疲劳试验系统

    公开(公告)号:CN220932666U

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202322548482.1

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: G01N3/36 G01N3/02 G01N1/28

    摘要: 本实用新型涉及路面疲劳性能研究技术领域,尤其涉及一种加筋式固废基水稳层路面疲劳试验系统。该试验系统包括MTS试验机和试件模型,在MTS试验机的驱动杆底端设置MTS试验机加载头,其特征在于,MTS试验机加载头为轮式加载头;所述试件模型为板式结构,板式结构包括支撑板、第一固废材料稳定层、第一加筋材料网、第二固废材料稳定层和上压块,第一加筋材料网设于试件模型高度1/2处;在支撑板底端设置传感组件。该试验系统可更好的模拟路面实际受力效果,保证测试中呈现多向应力状态且存在一定摩擦受力效果,获取的测试数据可靠性更高;试件模型制作方便,测试操作简单,测试结果对完善半刚性基层沥青路面设计指标提供了重要依据。

    基于混凝土原理的大掺量惰性材料胶凝材料设计方法

    公开(公告)号:CN114873980A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202111502413.6

    申请日:2021-12-09

    摘要: 本发明涉及惰性材料在胶凝材料利用领域,具体涉及一种基于混凝土原理的大掺量惰性材料胶凝材料设计方法。为了解决现有胶凝材料存在的固废惰性材料用量少,无法平衡固废惰性材料含量与性能之间的关系等问题,本发明提出一种基于混凝土原理的大掺量惰性材料胶凝材料设计方法。以混凝土模型为基础,将惰性材料视为混凝土中骨料,超细活性组分为混凝土中的胶凝材料,惰性材料在胶凝材料体系中具有骨料增强效应,可有效的提高惰性材料在胶凝材料中的利用率和用量,既能提高固废利用量,又能赋予胶凝材料较好的力学性能。同时材料基于最大堆积设计,具有孔隙率低、抗渗和抗侵蚀性能优。