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公开(公告)号:CN219343489U
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202223133632.4
申请日:2022-11-24
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园 , 武汉武工科建工程技术有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种预制拼装混凝土结构,包括预制立柱和预制横梁,所述预制立柱的右侧面设置有矩形凸起,所述预制横梁的左端设置有与矩形凸起配合的矩形凹槽,所述预制立柱的内部均匀水平设置有若干套管,所述套管的一端连通预制立柱的左侧面,套管的另一端连通矩形凸起的右端面,所述预制横梁的左端水平设置有多根与套管配合的化学锚栓,所述化学锚栓设置于套管内部,所述化学锚栓远离预制横梁的一端通过螺母固定到预制立柱上。本实用新型能够实现预制横梁和预制立柱的快速连接,且连接部位的结构稳定性和抗震性能好。
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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:CN116768560A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310352744.9
申请日:2023-04-04
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉武工科建工程技术有限公司 , 保利长大工程有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/24
摘要: 本发明公开了高强耐蚀海工大体积混凝土,它包括掺量为0.5~50kg/m3的温缩诱导型抗裂纤维和50~800kg/m3的预湿内养护集料;所述温缩诱导型抗裂纤维的收缩率≥0.5%,热激发收缩温度为30~100℃,它包括由热收缩芯材和外层热收缩皮材组成的热收缩复合纤维,以及进一步包覆在其表面的水溶性改性聚乙烯醇层;其中水溶性改性聚乙烯醇层中包含聚乙烯醇和膨胀组分。本发明将具有补偿收缩功能的温缩诱导型抗裂纤维和具有高微细连通孔结构的内养护集料同时引入C50以上高强海工大体积混凝土中,协同调控其微结构并提升其力学性能、抗裂性能和抗氯盐侵蚀性能,有效解决高强海工大体积混凝土控裂和抗氯盐侵蚀等技术难题。
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公开(公告)号:CN218951946U
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202223476014.X
申请日:2022-12-05
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉武工科建工程技术有限公司
IPC分类号: E01D19/02 , E01D101/26
摘要: 本实用新型涉及一种高抗冲磨的混凝土组合墩柱,包括中心混凝土填充柱,所述中心混凝土填充柱的外侧由内向外顺次包覆设置有钢筒、中层混凝土套筒和UHPC保护层,所述中层混凝土套筒内设置有钢筋骨架,所述外侧高性能混凝土套筒内设置有BFRP网格。本实用新型的组合墩柱由由内向外的中心混凝土填充柱、中层混凝土套筒和UHPC保护层组成,内侧的中心混凝土填充柱通过钢筒和中层混凝土套筒连接,钢筒筒的内侧和外侧均开设有螺旋槽,在进行浇筑时,混凝土会填满螺旋槽,以加强中心混凝土填充柱和中层混凝土套筒的连接,外侧的UHPC保护层具有高抗冲磨的特性,能够在整个结构的外侧对墩柱进行防护,减少盐卤的侵蚀。
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公开(公告)号:CN117486302A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311263709.6
申请日:2023-09-27
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种微胶囊组装体制备废水回收处理方法及系统,一种微胶囊组装体制备废水回收处理方法,包括以下步骤:1、将微胶囊组装体制备完成后产生的废液通过废液口排出到废液处理室,检测废液是否达到排放标准,若达到则排放至回收存放室,否则排放至过滤装置;2、对上一步的废液进行处理,吸附制备微胶囊组装体的过程中产生的细小颗粒,将过滤后的废液排放至再生废液处理装置;3、对上一步得到的废液进行再生处理,得到再生废水,对再生废水进行检测,判断是否达到排放标准,若达标则进行排放或储存处理,否则将再生废水输送到过滤装置。本发明可以对微胶囊组装体制备过程中产生的废液进行一个回收处理,降低生产成本,减小对环境的污染。
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公开(公告)号:CN118894662A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410935175.5
申请日:2024-07-12
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种纤维及电磁感应微胶囊自修复混凝土及其制备方法。本发明首先将芳纶纤维与聚乙烯醇(PVA)纤维进行混纺并加捻为多股线,经过环氧树脂E‑135浸泡、复合胺固化后形成混纺纤维。然后使用羟丙基纤维素(HPMC)和γ‑Fe2O3纳米颗粒作为壁材包覆丙烯酸酯构成电磁感应微胶囊,并与混凝土浆料搅拌均匀,最后将混纺纤维均匀掺入上述混凝土浆料内并浇筑于模具中。当混凝土内部产生微裂纹时,纤维承担部分拉伸应力并引导裂纹沿着其表面扩散,从而减缓裂纹扩展的速度,提高混凝土的整体韧性。当混凝土内部的微裂纹进一步扩展为裂缝时,此时引入外部磁场通过电磁感应加热融化微胶囊并释放愈合剂达到修复混凝土内部裂缝的目的。
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公开(公告)号:CN117461430A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311275159.X
申请日:2023-09-28
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: A01C1/06
摘要: 本发明涉及一种卧式滚筒颗粒种子搅拌包覆机,属于机械设备领域。卧式滚筒颗粒种子搅拌包覆机由进料装置、搅拌包覆装置与支撑架组成,其中搅拌包覆装置包括搅拌包覆机构、药液雾化喷淋机构、草木灰喷洒机构和驱动机构。本发明的卧式滚筒颗粒种子搅拌包覆机采用药液雾化喷淋结构,提高了种子表面药液包覆的均匀程度;采用螺旋导流板型搅拌桶,增加了颗粒种子搅拌包覆效率,避免损伤种子颗粒,且适用多尺寸颗粒种子,增加了种子包覆的通用性;采用抽离式流量挡板结构便于控制种子流量大小;采用药物及草木灰双层包衣,提高种子保护程度促进生长。本发明结构简单合理、使用方便、通用性强、包覆效果好,能够实现颗粒种子的两层包衣均匀搅拌包覆。
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公开(公告)号:CN117283885A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311097512.X
申请日:2023-08-27
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明专利公开了一种缝合增强泡沫夹芯复合材料预成型体自动制备设备,包括纱线牵引机构、纱线缝合机构、纱线分层机构、定位机构、机架和顶针组件。所述纱线牵引机构可实现纱线的定长牵出,所述纱线分层机构与纱线缝合机构配合完成纱线分层,控制分层距离实现对不同厚度泡沫板/预缝合件实现纱线缝合,所述纱线缝合机构将分层后的纱线一次性植入泡沫板,所述定位机构在完成一次缝合工艺后将缝合机构移动至下一位置,所述顶针组件在实现固定泡沫板的同时具有顶针功能,减小缝合过程中泡沫板的掉渣现象。本发明能实现缝合增强泡沫夹芯复合材料中对单块泡沫板或纤维面板‑泡沫板‑纤维面板组成的预缝合件全自动精准、高效纱线缝合。
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公开(公告)号:CN116514438A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310284416.X
申请日:2023-03-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C04B24/28 , C04B103/60
摘要: 本发明涉及一种混凝土裂缝多次自修复用水性环氧树脂微胶囊组装体及其制备方法,该微胶囊组装体由熔点较高的聚对苯二甲酸乙二醇酯包覆水性环氧树脂形成小粒径微胶囊,再由熔点较低的聚甲醛包覆水性环氧树脂及小粒径微胶囊制成。当混凝土首次产生微裂缝时,扩展的裂缝遇到微胶囊组装体,在裂缝尖端应力作用下微胶囊组装体外层囊壁发生破裂,内部的水性环氧树脂流出扩散进入混凝土裂缝中,与混凝土中掺杂的固化剂发生反应对裂缝进行修复。同时,小粒径微胶囊也会伴随水性环氧树脂的流出并分散在混凝土中,当混凝土内再度出现裂缝时,裂缝处的小粒径微胶囊破裂进而对裂缝进行修复,从而实现了混凝土裂缝的多次修复,大大提升了混凝土的耐久性。
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