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公开(公告)号:CN115259702A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210962782.1
申请日:2022-08-11
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种矿渣粉煤灰基碱激发胶凝材料及其制备方法。本发明提供的碱激发胶凝材料以矿渣粉和粉煤灰作为主要灰体材料,以水玻璃‑磷酸钠作为复合激发剂,并引入聚乙二醇表面活性剂,其原材料的质量份配比为:矿渣粉300‑330份、粉煤灰120‑150份、水玻璃95‑105份、氢氧化钠20‑25份、磷酸钠5‑12份、聚乙二醇4‑9份、水100‑120份、标准砂1200‑1250份。与现有技术相比,本发明通过将磷酸盐和表面活性剂引入矿渣粉煤灰碱激发复合胶凝体系,综合利用两者优化凝胶体系孔隙结构和补偿收缩的能力,显著改善了碱激发胶凝材料收缩开裂严重的瓶颈问题且具备优良的力学性能,28d抗压强度均值为65MPa,具有显著的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN111762293A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010589197.2
申请日:2020-06-24
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明涉及一种预制装配式UHPC管网漂浮结构及建造方法。一种预制装配式UHPC管网漂浮结构,其为由UHPC管组装得到的UHPC管网骨架,包括UHPC管和用于UHPC管连接的附件,UHPC管用附件连接组装形成UHPC管网骨架结构;UHPC管直径、管壁厚度、管实体部分密度和水密度之间满足以下关系:R×ρw>2×d×ρuhp,其中,R为UHPC管半径,d为管壁厚,ρw为水的密度,ρuhp为UHPC的密度,所述的预制装配式UHPC管网漂浮结构处于漂浮状态。其实现了浮力体和结构体的有机统一,大大降低了结构自重,使漂浮结构的有效荷载得到提高。
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公开(公告)号:CN111606632A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010429308.3
申请日:2020-05-20
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B28/06 , C04B111/72
摘要: 本发明公开了一种低收缩快凝结煤矸石基碱激发快速修补材料及其制备方法。该碱激发快速修补材料,按质量份数计,包括以下组分:煤矸石400~500份,矿渣微粉500~600份,氢氧化钠40~50份,工业水玻璃200~240份,硫铝酸盐水泥30~70份,水260~300份。其制备为:1)将氢氧化钠、工业水玻璃和水混合均匀,得碱溶液;2)将煤矸石、矿粉和硫铝酸盐水泥混合均匀;3)将碱溶液加入到混合物料中,搅拌得浆体;4)将浆体倒入模具中,1d后拆模并进行标准养护,即可。该碱激发快速修补材料更加密实,减少了小于25mm的孔的比例,减小了收缩,进一步提升了抗压强度,凝结时间短,综合性能优异。
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公开(公告)号:CN115163833A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210650850.0
申请日:2022-06-10
申请人: 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院
IPC分类号: F16J15/10 , F16L55/115 , B63B35/44
摘要: 本发明公开了一种水泥基薄壁管件,包括管件本体、密封组件以及设置在管件本体内的压紧组件,所述密封组件设置在管件本体的两端,所述压紧组件两端均与密封组件连接以用于使密封组件受到压紧组件施加的力,从而起到压紧密封效果,压紧组件不仅可以压紧密封组件,还可对水泥基薄壁管件施加预应力,大大推迟水泥基薄壁管件裂缝的出现、提高水泥基薄壁管件的耐疲劳性能、减少水泥基薄壁管件的竖向剪力和主拉应力。
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公开(公告)号:CN115354846B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211040692.3
申请日:2022-08-29
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: E04G11/06 , E04G17/00 , E04G17/065 , E04G21/02 , E04G21/08 , E04G19/00 , E04G17/04 , E04G9/08 , E04G9/06 , E04C2/06 , E04C5/06
摘要: 本发明公开了一种装配式叠合剪力墙结构辅助后浇装置及其使用方法,涉及建筑技术领域,包括:第一连接头、第二连接头和连接杆,第一连接头和第二连接头分别连接在连接杆的两端端部且分别预埋在叠合剪力墙两侧的外叶板内,第一连接头远离第二连接头的一端端部为平面,第一连接头具有磁性,用于吸附预制外叶板的模台。该辅助后浇装置结构简单,极易生产和应用,可有效防止墙板自由端因为没有桁架筋连结而在施工浇筑时混凝土浇筑不均匀导致的胀模现象,解决了对于两块叠合板直接拼在一起没有形成贯通后浇层,拼缝处无法保证模板牢固的问题,使用该辅助后浇装置可大大提高施工质量,预制墙板时不需要额外人工操作,也大大提高了施工速率。
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公开(公告)号:CN115354846A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211040692.3
申请日:2022-08-29
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: E04G11/06 , E04G17/00 , E04G17/065 , E04G21/02 , E04G21/08 , E04G19/00 , E04G17/04 , E04G9/08 , E04G9/06 , E04C2/06 , E04C5/06
摘要: 本发明公开了一种装配式叠合剪力墙结构辅助后浇装置及其使用方法,涉及建筑技术领域,包括:第一连接头、第二连接头和连接杆,第一连接头和第二连接头分别连接在连接杆的两端端部且分别预埋在叠合剪力墙两侧的外叶板内,第一连接头远离第二连接头的一端端部为平面,第一连接头具有磁性,用于吸附预制外叶板的模台。该辅助后浇装置结构简单,极易生产和应用,可有效防止墙板自由端因为没有桁架筋连结而在施工浇筑时混凝土浇筑不均匀导致的胀模现象,解决了对于两块叠合板直接拼在一起没有形成贯通后浇层,拼缝处无法保证模板牢固的问题,使用该辅助后浇装置可大大提高施工质量,预制墙板时不需要额外人工操作,也大大提高了施工速率。
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公开(公告)号:CN114753647A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210458687.8
申请日:2022-04-27
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: E04G21/12 , E04G21/02 , E04G21/24 , E04B2/00 , E04B1/38 , E04B2/84 , E04B1/80 , E04C5/03 , E04C5/06 , E04C5/04 , B28B23/02
摘要: 本发明提供一种整体预制联肢叠合剪力墙及其制作方法,包括:将连梁横向受力钢筋与连梁长度范围内设置的钢筋桁架绑扎形成钢筋骨架,其中,连梁内两两相邻的钢筋桁架正反向交错布置;绑扎装配整体式剪力墙墙肢钢筋骨架;绑扎叠合剪力墙纵向、横向分布钢筋形成内外叶预制墙板的受力钢筋网片,并采用钢筋桁架连接内外叶预制墙板受力钢筋网片形成叠合剪力墙钢筋骨架;将叠合连梁钢筋骨架与叠合剪力墙钢筋骨架进行有效连接形成整体钢筋骨架;待整体钢筋骨架绑扎完成后将钢筋骨架放置于混凝土浇筑模台上浇筑混凝土形成内外叶叠合墙板并进行养护,养护完成即得整体预制联肢叠合剪力墙。本发明制作工艺简单、制备的剪力墙受力性能良好且无需设置箍筋。
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公开(公告)号:CN115099173B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210832517.1
申请日:2022-07-14
申请人: 武汉理工大学 , 湖北合力久盛混凝土有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于湿润状态多级分散的混凝土配合比设计方法及系统。方法包括步骤:(1)获取待设计配合比的混凝土性能要求以及原材料理化性能,确定固相颗粒由微观到宏观各级别的分散体系的固相颗粒和流动相原材料成分;(2)对于各级分散体系确定该级别分散体系的分散系数;(3)由微观到宏观的顺序对于各级别分散体系,根据分散系数采用湿润状态下流动相填充固相颗粒表面的湿润状态下堆积模型,确定其流动相与固相颗粒质量之比;(4)确定单位混凝土的原材料质量以及水的质量作为混凝土的配合比。本发明考虑到所有固体颗粒的堆积密度、比表面积及分散状态,具有较高的可靠性,大大减少了因原材料特征变化所带来的不适性。
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公开(公告)号:CN118344063A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410276066.7
申请日:2024-03-12
申请人: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC分类号: C04B28/00 , C04B7/153 , C04B7/26 , C04B111/24
摘要: 本发明涉及一种低收缩高抗海水侵蚀碱激发胶凝材料及其制备方法,它的原材料按质量份数计包括矿渣粉235‑245份、粉煤灰59‑61份、水玻璃95‑105份、氢氧化钠20‑25份、氢氧化钙10‑12份、亚硝酸钙5‑6份、纳米氧化铝20‑23份、磷酸钠5‑10份、聚乙二醇1‑5份、水85‑90份、标准砂1200‑1230份。与现有技术相比,本发明显著提高了碱激发胶凝材料的抗收缩开裂性能和固氯性能,28d抗压强度均可达到为130MPa以上,具有显著的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN114656204B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210409299.0
申请日:2022-04-19
申请人: 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院
IPC分类号: C04B28/02
摘要: 本发明公开了一种含多元材料的生态超高性能混凝土配合比的设计方法,所述方法包括步骤:S1采用二次饱和D‑最优化设计建立数值模型,并进行优化设计,确定基础配合比;S2制备和养护UHPC试件,进行试验并获取UHPC性能指标试验数据;S3进行多元线性回归分析,确定数值模型并进行准确性评估;S4建立多元优化组合模型,进行生态型UHPC配合比设计。该方法可以设计出生态型UHPC,在满足优异工作性能和抗压强度的同时,显著减少水泥用量,提高固体废物利用率,以此降低UHPC的生产成本,减少环境污染,实现UHPC的生态化,对于推广UHPC的工程应用具有重要价值。
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