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公开(公告)号:CN117342843A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311272551.9
申请日:2023-09-27
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/27
摘要: 本发明公开了一种水泥基渗透结晶型防水涂料及其制备方法和应用,属于水泥组合物技术领域。该防水涂层包括如下质量百分比的原料:水泥35%~45%、标准砂54%~64%、钙离子补充剂0.20%~0.30%、结晶剂0.4%~0.6%、络合催化剂0.05%~0.10%、缓凝剂0.05%~0.20%、抗渗助剂0.10%~0.40%;具有成本低廉、环保无污染、防渗性能优异的特点。本发明还提供了水泥基渗透结晶型防水涂料的制备方法,通过简单混合即可实现,工艺简便快捷。应用于混凝土基体时具有优秀的防水抗渗效果,为防水材料在建筑材料领域的良好应用提供支撑。
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公开(公告)号:CN117313201A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311246143.6
申请日:2023-09-26
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/042 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06F18/25 , G06F123/02
摘要: 本发明提供考虑堆石坝多测点复杂关联性时空融合的变形预测方法及系统,能够充分考虑多测点间复杂关联进行时空融合,针对堆石坝变形监测数据高噪声和漂移性的特点,实现整体变形准确实时预测。变形预测方法包括:步骤1,监测数据前处理:对监测的坝体变形与环境因子时间序列数据进行前处理;步骤2,基于前处理后的数据构造样本,采用滑动窗口方式构建数据集,将样本按比例划分为训练集与验证集;步骤3,确定复杂关系下多测点融合过程中待注入的先验信息,计算邻接矩阵;步骤4,构建时空融合的变形预测模型;步骤5,采用训练集训练变形预测模型,通过验证集获取最优模型,并根据最新监测数据完成准实时变形预测。
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公开(公告)号:CN116082005A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310099387.X
申请日:2023-01-31
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C04B28/06 , B28C5/00 , B28C5/08 , B28B13/02 , B28B13/06 , B28B11/24 , C04B111/27 , C04B111/20
摘要: 本发明涉及一种速凝、低成本、坚固的整体疏水水泥砂浆及其制备方法,上述制备方法包括:1)将月桂酸溶于无水乙醇中,搅拌均匀,得到月桂酸乙醇溶液;2)向月桂酸乙醇溶液中加入去离子水,在60~65℃下搅拌3~5min,随后再在温度40~55℃环境中超声波分散30~45min,得低表面能溶液;3)将低表面能溶液倒入装有标准砂的小型搅拌器中,搅拌一段时间后加入高贝利特硫酸铝酸盐水泥,再先低速搅拌180~210s,再高速搅拌120~150s,得到改性水泥砂浆,倒入模具,振动去除气泡;4)将步骤3)所得样品脱模后养护、干燥,形成超疏水性水泥砂浆块。本发明提供的水泥砂浆块具有良好的自清洁效果与机械耐久性。
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公开(公告)号:CN115286301A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210902195.3
申请日:2022-07-29
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C04B28/00 , C04B7/24 , C04B16/06 , C04B18/24 , C04B111/34
摘要: 本发明提供一种多尺度纤维增强碱激发胶凝材料的制备方法,包括以下步骤:首先、将滤纸纤维溶解,获得纳米纤维溶液;其次、加入氢氧化钠,获得纳米纤维碱激发溶液;再次、将胶凝材料前体粉末与细砂的混合物加入纳米纤维碱激发溶液中;最后、加入微米纤维,并混匀,装模振捣,经养护获得多尺度纤维增强碱激发胶凝材料。该胶凝材料内部含有自组装性能的纳米纤维编织网络,并与微米纤维形成独特的“狼牙棒”多尺度结构。两种不同尺度纤维相互作用,提高微观结构致密性,增强基体抗裂能力。纳米纤维表面的亲水基团改善微米纤维与碱激发胶凝材料基体间的界面结合,提高碱激发胶凝材料的力学性能,制得的胶凝材料具有高抗折、高抗收缩等优势。
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公开(公告)号:CN112287563B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011295201.0
申请日:2020-11-18
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明提供探测单分散颗粒体系结晶相前驱体微观结构的方法及系统,方法包括:获取剪切实验过程中不同时刻单分散颗粒体系内所有颗粒的位置坐标信息;计算不同时刻每个颗粒的微观结构特征,使用键取向序参数和局部体积分数判断颗粒在某时刻是否处于结晶相;选取颗粒体系内接近处于结晶相的颗粒与等量处于无序向的颗粒并提取其特征组成机器学习数据集;构造机器学习模型,将数据集划分为训练集、验证集和测试集,通过交叉验证优化模型参数,得到最优参数组合并保存模型;调用机器学习模型,探测单分散颗粒体系结晶相前驱体微观结构;提取无序相、结晶相和机器学习模型探测出的结晶相前驱体颗粒,分析其结构特征的区别和三者的相关关系。
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公开(公告)号:CN112634321B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011132574.6
申请日:2020-10-21
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G06T7/246 , G06F30/13 , G06F30/25 , G06F111/10 , G06F111/18 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于虚拟现实结合的筑坝颗粒材料力学试验系统及方法。筑坝颗粒材料力学试验系统包括:原位力学试验数据获取部;颗粒追踪部,基于球谐转动不变量进行颗粒匹配与追踪,从而得到各颗粒的运动轨迹信息;数值模拟部,利用球谐函数重构颗粒形状特征,通过数值模拟生成与颗粒信息库中颗粒形状和尺寸对应的颗粒模型和数值样本;然后,对数值样本进行数值试验,得到数值试验数据;以及数据处理部,对原位力学试验数据获取部和颗粒追踪部的数据进行处理,得到物理实验数据表示的筑坝颗粒材料的宏细观力学特性,对数值模拟部的试验数据进行处理,得到数值实验数据表示的筑坝颗粒材料的宏细观力学特性。
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公开(公告)号:CN112634321A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011132574.6
申请日:2020-10-21
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G06T7/246 , G06F30/13 , G06F30/25 , G06F111/10 , G06F111/18 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于虚拟现实结合的筑坝颗粒材料力学试验系统及方法。筑坝颗粒材料力学试验系统包括:原位力学试验数据获取部;颗粒追踪部,基于球谐转动不变量进行颗粒匹配与追踪,从而得到各颗粒的运动轨迹信息;数值模拟部,利用球谐函数重构颗粒形状特征,通过数值模拟生成与颗粒信息库中颗粒形状和尺寸对应的颗粒模型和数值样本;然后,对数值样本进行数值试验,得到数值试验数据;以及数据处理部,对原位力学试验数据获取部和颗粒追踪部的数据进行处理,得到物理实验数据表示的筑坝颗粒材料的宏细观力学特性,对数值模拟部的试验数据进行处理,得到数值实验数据表示的筑坝颗粒材料的宏细观力学特性。
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公开(公告)号:CN112507581A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011298743.3
申请日:2020-11-18
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明提供可避免畸形计算单元的岩石细观数值模型生成方法及系统,方法包括:步骤1.通过数值图像处理得到岩石试样的显微图像特征,在空间域内进行基于点饱和理论的随机撒点,提取矿物颗粒空间位置,对颗粒集合体在岩石试样边界内进行基于Voronoi图的空间区域剖分,生成Voronoi多边形,模拟矿物颗粒不规则形状的细观几何结构;步骤2.根据多边形的几何信息计算其质心坐标,采用质心迭代法,重新进行空间剖分,直到满足设定的迭代停止标准;将矿物颗粒的所有短边替换为短边中点,并重新生成岩石矿物颗粒模型;步骤3.对模型进行有限元网格划分,并在颗粒边界和内部插入无厚度界面单元,生成能够模拟岩石开裂的有限元数值模型。
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公开(公告)号:CN110806192B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201911143034.5
申请日:2019-11-20
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G01B21/32
摘要: 本发明公开了一种高堆石坝内部变形的监测方法,具体指一种通过水平布设监测大坝表面沉降和通过竖直布设监测大坝深层位移的监测方法,这种阵列位移计的布设可以起到监测大坝水平方向上顺河向、横河向、竖直向的位移以及在竖直方向上的深层位移的效果,监测得到的数据资料比较完善。相比于以前大坝监测仪器布设方法,这种布设方法操作简单,获得数据详实,可长期免维护,适用范围广,可以用于200m级以上高坝。该测量装置布设方法的发明有利于该领域大坝位移监测的开展,有利于促进大坝位移监测基础理论方面的研究。
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公开(公告)号:CN108982568B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810617604.9
申请日:2018-06-15
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种利用低磁场核磁共振无损检测混凝土硫酸盐侵蚀损伤的方法,属于混凝土材料侵蚀破坏研究领域。具体是对不同腐蚀龄期的混凝土经真空饱和处理后,进行低磁场核磁共振(NMR)探测,获得混凝土孔隙中含氢流体的弛豫特征及核磁共振成像(MRI)结果。通过对弛豫特征中T2谱分布、T2谱分布积分面积的数值分析以及核磁共振成像结果得到的图像分析,综合研究混凝土初始状态及硫酸盐侵蚀过程中内部微观结构的变化,得到试件的缺陷(孔隙、裂纹)信息,包括孔隙度、孔隙结构特征及分布。基于此,实时观测混凝土试件微观结构在荷载和硫酸盐耦合作用下的侵蚀损伤积累和演化规律。
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