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公开(公告)号:CN117142814A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310979449.6
申请日:2023-08-05
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉理工大学 , 武汉武工科建工程技术有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B18/02 , C04B20/10 , C04B22/14 , C04B18/08 , C04B18/04 , C04B18/12 , C04B14/04
摘要: 本发明公开了一种:水泥γ‑C6002S磷石膏轻‑700kg/m集料超高性能3,粉煤灰100‑150kg/m400kg/m33,,铜镀钢纤维硅灰150‑200kg/m80‑100kg/m3,改性3,γ中砂‑C2300S磷石膏免烧集料‑700kg/m3,漂珠20040‑‑92kg/m3,细砂260‑608kg/m3,减水剂8‑15kg/m3,消泡剂0.5‑2kg/m3,水150‑190kg/m3。所述超高性能混凝土的密度小、自收缩低,并可兼顾优异的工作性能和力学性能等,有利于推进工业固废轻集料在UHPC中的应用,具有显著的环境和经济效益,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN117142782A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310979448.1
申请日:2023-08-05
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉理工大学 , 武汉武工科建工程技术有限公司
IPC分类号: C04B18/02 , C04B20/10 , C04B22/14 , C04B18/12 , C04B18/04 , C04B14/04 , C04B22/00 , C04B18/08
摘要: 本发明公开了一种免烧型γ‑C2S磷石膏轻集料,各组分及其所占质量百分比包括:磷石膏43‑68%,γ‑C2S 12‑28%,粉煤灰5‑10%,矿粉5‑10%,赤泥粉3‑6%,偏铝酸钠1‑3%,水5‑7%;首先将称取的磷石膏、γ‑C2S、矿粉、粉煤灰、赤泥粉、偏铝酸钠和水搅拌混合;再经分步压制、破碎、磨圆处理,筛分,得集料粗胚;最后置于饱和石灰水中养护制得。本发明所得γ‑C2S磷石膏轻集料的自重较低、强度大,可实现磷石膏等工业废弃物的高附加值资源化利用,具有显著的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN101463139A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910060489.0
申请日:2009-01-12
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明是一种具有抗蛋白吸附和抗菌功能的聚氨酯材料,其由修饰层和基层组成,基层由普通商用聚氨酯材料构成,修饰层是在该基层的表面通过化学修饰方法而形成,修饰层中含有与聚氨酯基层材料通过共价健链接的真菌茯苓多糖羧甲基化衍生物CP。该材料的制备步骤包括:真菌茯苓多糖羧甲基化衍生物CP的制备,用MDI对PU材料表面进行官能化,PU材料表面接枝氨基,真菌茯苓多糖羧甲基化衍生物CP在PU材料表面的接枝。本材料具有较好的亲水性和抗蛋白吸附功能,同时具有抑制绿脓杆菌的抗菌功能,因此具有作为植入人体的人造器官与器件的生物医用材料的用途。该材料的制备方法简单,易于控制,成本较低廉。
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公开(公告)号:CN117164323A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310958892.5
申请日:2023-08-01
申请人: 武汉市市政建设集团有限公司 , 武汉理工大学 , 武汉纺织大学 , 武汉武工科建工程技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种利用原位土及建筑垃圾制备的低收缩抗裂路面基层材料,包括5~20wt%减缩增强剂,10~35wt%的建筑垃圾,20~50wt%的原位土,0.5~2.0wt%的抗水软化剂,0.5~1.0wt%的螯合剂和0.3~2.0wt%复合纤维,减缩增强剂中包括水泥、钢渣、矿粉、磷石膏和碱激发剂。本发明利用多固废协同制备的微膨胀水泥固化建筑垃圾和原位土,采用高胶凝性、微膨胀水泥解决其收缩和强度低问题,掺入抗水软化剂,解决微膨胀水泥中磷石膏遇水软化和原位土遇水软化技术问题,掺入螯合剂络合固废和原位土中的重金属离子,解决此种路面基层材料的环境污染问题。
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公开(公告)号:CN115455667A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211019103.3
申请日:2022-08-24
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种玄武岩筋废旧钢纤维混凝土粘结‑滑移本构模型的计算方法,包括以下步骤:按照现有理论,建立玄武岩筋废旧钢纤维混凝土粘结‑滑移本构模型;基于粘结滑移机理分析,引入β、γ修正系数对玄武岩筋废旧钢纤维混凝土粘结‑滑移本构模型下降段计算公式进行修正;基于玄武岩筋废旧钢纤维混凝土试件的粘结性能试验结果,求解相关系数得出玄武岩筋废旧钢纤维混凝土粘结‑滑移本构模型计算公式;本发明对现有理论模型计算公式进行修正,在粘结滑移机理分析的基础上,重点对下降段进行修正,增加了模型的适用性,提高了粘结‑滑移本构模型计算的精准度。
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公开(公告)号:CN114486723A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210026788.8
申请日:2022-01-11
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种玄武岩筋碱激发混凝土粘结性能的验证方法,包括步骤:S1通过中心拉拔试验得到玄武岩筋碱激发混凝土试件的粘结破坏形态,绘制粘结滑移曲线,研究分析粘结受力机理以及粘结性能的影响因素;S2运用Origin软件拟合得到适用于玄武岩筋碱激发混凝土的粘结滑移本构模型;S3计算得到适用于碱激发混凝土的塑性损伤模型;S4建立拉拔试件有限元模型,设置相互作用,输入边界条件,代入适用于碱激发混凝土的塑性损伤模型,采用非线性弹簧单元,对粘结滑移试验进行数值模拟与分析,验证试验数据的准确性。本发明利用碱激发混凝土的增强增韧机理,综合分析了玄武岩筋与碱激发混凝土的粘结性能,为碱激发混凝土结构在工程上的应用提供参考依据。
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公开(公告)号:CN110627439B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910949202.3
申请日:2019-10-08
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种伸缩缝过渡区超高性能混凝土,它以水泥、粉煤灰微珠、硅灰、高钛重矿渣砂、有机‑无机混杂纤维、水性环氧乳液、减水剂和水为主要原料制备而成。本发明以高钛重矿渣砂为集料,利用其内养护和销钉作用,提高混凝土的体积稳定性、抗渗抗裂性能和力学性能;采用有机‑无机纤维复合增韧技术,提升弯曲韧性和抗冲击性能;利用水性环氧乳液交联固化后形成相互交织的网状结构,进一步提升抗冲击性能和韧性;掺加减水剂和粉煤灰微珠,改善工作性能和密实性;所得超高性能混凝土具有高流态、低收缩、高韧性、高粘结、高冲击性能和耐疲劳等优点,可从根本上解决伸缩缝过渡区混凝土反复修补、反复破坏等问题,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108339161A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810204812.6
申请日:2018-03-13
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明涉及一种个性化可降解接骨板及其制备方法,其制备方法包括:1)将预处理的羟基磷灰石粒子与聚乳酸以一定比例充分混合,添加若干份增韧剂环氧大豆油或扩链剂ADR-4368,通过溶剂挥发法得到混合均匀的复合材料;2)将所得的复合材料通过熔融沉积技术制备聚乳酸/羟基磷灰石复合可降解接骨板;3)将制备的接骨板进行热处理,得到个性化可降解接骨板。本发明可通过调节改性剂类型、羟基磷灰石含量及类型、接骨板模型等参数,获得力学性能、形状可控的接骨板,以满足不同的临床需要,实现非承重部位接骨板的个性化定制。
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公开(公告)号:CN114330491B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202111406346.8
申请日:2021-11-24
申请人: 东风汽车集团股份有限公司 , 武汉理工大学
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/214 , G06F17/18 , B23K11/11
摘要: 本发明公开了一种通过对电阻点焊焊接曲线分析指导优化焊点质量的方法,包括以下步骤:将所有焊接控制器焊接过程中的焊接数据存储到数据采集工控机;对焊接数据进行计算焊接过程中每一时刻对应的电阻值,描绘焊接电阻曲线,并对该焊接电阻曲线进行处理;利用差分算法找出焊接电阻曲线的特征数据;筛选出多条焊接电阻曲线拟合成一条焊接电阻标准曲线;根据焊接电阻标准曲线及相应特征值构建焊接电阻曲线识别模型,并对模型进行训练,根据预设的特征值的变化范围进行曲线分类;将实际的焊接电阻数据输入到焊接电阻曲线识别模型中进行分类;统计分类结果,将各类型特征变异的比例推送给质量工程师,以根据统计结果优化导致异变的焊接因素。
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公开(公告)号:CN117229026A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311111092.6
申请日:2023-08-31
申请人: 中交一公局集团有限公司 , 武汉理工大学 , 武汉武工科建工程技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种石灰石集料钢管混凝土,具体包括320‑380kg/m3的水泥,40‑60kg/m3的粉煤灰微珠,40‑60kg/m3的硅灰,140‑160kg/m3的过磷抗缩充盈剂,770‑850kg/m3的细集料,650‑710kg/m3的碎石,180‑220kg/m3的磷石膏集料,150‑170kg/m3的水和18‑21kg/m3专用抗缓凝分散剂。本发明利用石灰石集料和磷石膏的内养护作用,结合过磷抗缩充盈剂补偿收缩改善高性能混凝土收缩大的问题,同时结合预拌工艺促进石灰石砂周围浆体形成高强、致密的C‑S‑H凝胶界面过渡区,降低孔隙率,提高了混凝土的力学性能和耐久性能。
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