-
公开(公告)号:CN111155714A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010064800.5
申请日:2020-01-20
Applicant: 河北工业大学 , 北方工程设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种预制钢管束部分预应力混凝土梁及其施工方法。该梁包括空心格构式钢管束、混凝土、预应力钢筋、挡板和锚固钢筋;挡板固定于空心格构式钢管束内部的两端;最下层一榀钢构件的挡板的最下一层设置有若干个预应力筋孔,其他层设置有若干个预留孔;其他挡板设置有若干层、每层若干个预留孔;预应力钢筋滑动设置于预应力筋孔中并贯穿整个梁;预应力钢筋加载控制应力并锚固;锚固钢筋插入预留孔中并固定;在挡板之间浇筑混凝土,达到强度要求后,释放预应力,形成钢管束部分预应力混凝土梁。该梁兼具型钢混凝土结构和预应力混凝土结构的优点,提高了梁的抗震性能和抗变形能力,承载能力高且后期承载力稳定,结构刚度大幅度提升。
-
公开(公告)号:CN119470205A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411630449.6
申请日:2024-11-15
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01N15/08 , G01N23/046 , G01N25/00 , G05D23/22 , G05B11/42
Abstract: 本发明属于岩石物理试验装置领域,尤其是涉及基于原位CT扫描的超低温高压渗流和变形试验装置及方法,所述试样装置包括岩心夹持系统、渗流注入系统、围压系统、背压系统、压力采集系统和控温系统,岩心夹持系统包括钛合金双层岩心夹持器和内部用于包裹岩心的热缩套管,岩心夹持系统通过夹具固定到CT扫描系统的旋转载物台上;渗流注入系统包括气相注入泵;背压系统包括背压控制泵;围压系统包括氮气围压泵;压力采集系统包括计算机和keller压差传感器;控温系统包括杜瓦瓶。所述方法包括渗流试验方法和变形试验方法。本发明可以进行瞬态法渗透率试验和超低温下孔隙水冻胀‑岩石基质冷缩非线性耦合变形试验,为地下液化天然气储库的构建提供了理论基础。
-
公开(公告)号:CN118817757A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410828417.0
申请日:2024-06-25
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本申请涉及渗流传热实验技术领域,公开一种低温环境下岩体裂隙传热特性测试方法及装置,所述方法包括:基于水的热交换过程,建立水热交换模型公式;基于岩体的热交换过程,建立岩体热传导模型公式;基于冰的热交换过程,建立冰热传导模型公式;将识别到的入口水温、出口水温和岩石外表面温度来计算岩样裂隙表面温度;来实时分析出在冰水混合温度状态下的岩体裂隙的传热特性。本申请能够多方面采集测试装置内的温度变化,更加精准地分析低温环境下岩体裂隙传热特性。
-
公开(公告)号:CN118704766A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410913639.2
申请日:2024-07-08
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及工程施工领域,特别涉及一种智能混凝土布料机,包括布料机和泵机,布料机包括有横梁、支撑架和二次回转,在平衡管表面设置有加速管,加速管的左右两端设置有连接端头,内侧设置有腔道,腔道的内壁设置有橡胶层,橡胶层的外表面设置有包覆层,包覆层的上下表面设置有弹簧凸板,左右两侧设置有固定弧板,所述包覆层的两端均与加速管的内壁固定连接。本发明通过设置多个加速管结构,在管内压力较大情况下,能够将平衡管内侧的混凝土加速排出,使位于管道中侧的混凝土在中部加速时,会对前端的混凝土构成负压抽取,对后端的混凝土形成挤出效果,以此增加整体的排出效率。
-
公开(公告)号:CN118495869A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410601509.5
申请日:2024-05-15
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B28/00 , C04B18/16 , C04B22/14 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , E02D29/045 , E21D11/10 , C04B103/12
Abstract: 本发明公开了一种喷射3D打印隧道洞渣混凝土及施工方法,按重量份数计,包括组分:水泥870‑900份、粉煤灰50‑60份、硅灰50‑80份、细骨料500‑600份、粗骨料500‑600份、水350‑355份、液体速凝剂20‑50份、粉体速凝剂10‑20份、减水剂1‑2份。本发明利用隧道洞渣完全代替天然砂,用双组分速凝剂对其进行改性处理,使得喷射3D打印混凝土满足快硬、早强和良好的可打印性能要求。本发明施工方法可根据受喷面角度0‑180°智能调控速凝剂掺入量,满足不同受喷面角度下粘结性能的要求,有效控制施工质量。本发明提供的混凝土其流动性、打印精度和可建造性符合喷射3D打印要求,力学性能优异,可应对多角度下的喷射3D打印,同时提高了隧道洞渣固废资源的利用率,具有重要的社会和环境意义。
-
公开(公告)号:CN115582900B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211220624.5
申请日:2022-10-08
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种混凝土3D打印机用旋转式多筋分散置入系统,该系统包括3D打印混凝土挤出装置与多筋分散置入装置,3D打印混凝土挤出装置的喷嘴能随混凝土材料输送的主轴管道旋转,所述多筋分散置入装置包括多个用于钢丝绳挤出的挤出单元、多个用于剪断钢丝绳的剪断单元、多个用于将钢丝绳送出多筋分散置入装置的输送单元,钢丝绳经多筋分散置入装置的钢丝绳输出口连接至喷嘴,多筋分散置入装置向喷嘴引入多根钢丝绳,多筋分散置入装置整体固定在3D打印混凝土挤出装置的能旋转的主轴管道的外壁上,使得多筋分散置入装置能随3D打印混凝土挤出装置的主轴管道同步转动。解决混凝土3D打印过程中多筋分散置入问题。
-
公开(公告)号:CN118183762A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410431684.4
申请日:2024-04-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/159
Abstract: 本发明提供了一种低碳排二氧化硅气凝胶的制备方法,属于二氧化硅气凝胶材料领域。本发明提供的低碳排二氧化硅气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将粉煤灰和碳酸盐混合后进行煅烧,得到煅烧产物;(2)采用酸醇混合物对所述步骤(1)得到的煅烧产物进行浸渍后静置和老化,得到老化凝胶;所述浸渍、静置和老化在室温条件下进行;(3)将所述步骤(2)得到的老化凝胶依次进行醇化、疏水改性、正己烷置换和干燥,得到低碳排二氧化硅气凝胶;所述醇化、疏水改性、正己烷置换在室温条件下进行。本发明提供的低碳排二氧化硅气凝胶的制备方法能够显著降低成本和碳排放,并且制备的二氧化硅气凝胶具备较高的比表面积和较低的导热系数。
-
公开(公告)号:CN113918538B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111195410.2
申请日:2021-10-14
Applicant: 河北工业大学 , 河北省高速公路延崇管理中心
IPC: G06F16/21 , G06Q10/067 , G06Q10/20 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明为一种基于人工神经网络的新建道路养护数据迁移系统,该迁移系统包括以下内容:选择与新建道路最为相似的已有道路,以该已有道路的历史数据为基础训练神经网络,建立迁移模型;所述迁移模型的输入为每个路龄下的已有道路初始使用性能指标、交通量参数比、环境参数比、道路结构参数比,迁移模型的输出为新建道路的路面使用性能,表征已有道路与新建道路之间的相关性;根据迁移模型能获得新建道路未来的路面使用性能,对新建道路进行预养护管理。该系统解决新建道路数据资料少,数据缺失的问题,并且降低主观性,滞后性对新建道路养护的影响,达到准确及时的预养护效果。
-
公开(公告)号:CN118013632A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410271144.4
申请日:2024-03-11
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种计算卵球形骨料混凝土边壁效应层厚度的方法,包括以下步骤:将混凝土结构假定为三维卵形颗粒堆积体系,获得混凝土微细观结构模型;混凝土微细观结构模型被平行于立方体容器刚性界面的平面Pm所截,得到各骨料粒子与平面Pm的交点坐标,在平面Pm上得到多个封闭的图形;根据面积公式计算每一个封闭图形的面积,对同一平面处不同颗粒的截面面积累计求和,得到混凝土微细观结构模型中被平面截取的总面积,获得不同平面高度下对应的三维立方体中骨料体积分数的拟合曲线,在曲线上搜寻体积分数增长段,增长段的顶点对应的平面高度为卵球骨料混凝土边壁效应层厚度。计算结果更精确,将卵球形颗粒堆积体系用于混凝土边壁效应的研究中。
-
公开(公告)号:CN117763676A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311774441.2
申请日:2023-12-21
Applicant: 河北工业大学
IPC: G06F30/13 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/30 , G06F111/08 , G06F119/04 , G06F119/02 , G06F113/14 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供一种基于可靠度的海底沉管隧道耐久性分析方法和装置。该方法包括:获取目标海底沉管隧道的海洋环境参数和隧道损伤参数,海洋环境参数包括海水氯盐浓度,隧道损伤参数包括裂缝长度、裂缝宽度、裂缝数量和起裂时间;根据与海水氯盐浓度、裂缝长度、裂缝宽度、裂缝数量和起裂时间相关的预设钢筋表面氯离子浓度计算模型,建立针对目标海底沉管隧道的目标钢筋表面氯离子浓度计算模型;基于可靠度理论和目标钢筋表面氯离子浓度计算模型,计算目标海底沉管隧道的耐久性失效概率和可靠性指标。本申请能够得到全面且准确的海底沉管隧道的耐久性分析结果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-