一种沥青混凝土自修复微胶囊的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114699996B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202210278553.8

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: B01J13/02 E01C7/18 E01C7/26

    摘要: 本发明为一种沥青混凝土自修复微胶囊的制备方法及应用,该方法以三聚氰胺脲醛树脂为壁材,废弃润滑油为芯材,在微压条件下通过聚合反应制备了不同粒径的微胶囊,微压条件的压强范围为0.02~0.05MPa,压强与微胶囊弹性模量的提升率呈正相关,微胶囊的平均粒径为20~50μm。在应用过程中,针对不同交通荷载或者环境下的路面选用不同粒径、芯壁比以及弹性模量的两种或多种微胶囊进行复配使用,例如交通流量大、车载重的路面选用粒径大、芯壁比较小、弹性模量大的微胶囊,反之则选用粒径较小、芯壁比较大、弹性模量小的微胶囊,掺杂两种或多种微胶囊的沥青混凝土可以实现路面的二次或多次修复。

    一种沥青混凝土自修复微胶囊的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114699996A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210278553.8

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: B01J13/02 E01C7/18 E01C7/26

    摘要: 本发明为一种沥青混凝土自修复微胶囊的制备方法及应用,该方法以三聚氰胺脲醛树脂为壁材,废弃润滑油为芯材,在微压条件下通过聚合反应制备了不同粒径的微胶囊,微压条件的压强范围为0.02~0.05MPa,压强与微胶囊弹性模量的提升率呈正相关,微胶囊的平均粒径为20~50μm。在应用过程中,针对不同交通荷载或者环境下的路面选用不同粒径、芯壁比以及弹性模量的两种或多种微胶囊进行复配使用,例如交通流量大、车载重的路面选用粒径大、芯壁比较小、弹性模量大的微胶囊,反之则选用粒径较小、芯壁比较大、弹性模量小的微胶囊,掺杂两种或多种微胶囊的沥青混凝土可以实现路面的二次或多次修复。

    一种垃圾焚烧飞灰基地质聚合物/沸石复合材料的制备方法及其吸附二氧化碳的应用

    公开(公告)号:CN118388180A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410530196.9

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰基地质聚合物/沸石复合材料的制备方法及其吸附二氧化碳的应用;将焚烧飞灰与去离子水混合,室温条件下搅拌过滤得到脱氯焚烧飞灰;碱激发溶液和粉煤灰搅拌混合形成均匀浆料,再加入发泡剂继续搅拌均匀,得到多孔地质聚合物浆料;将多孔地质聚物浆料滴加到二甲基硅油中,固化成型,过滤后得到多孔球状地质聚合物;将步多孔球状地质聚合物直接转移到水热反应釜中进行水热处理,过滤干燥后得到地质聚合物/沸石;将地质聚合物/沸石加入四乙烯五胺的无水乙醇溶液中进行分散处理,干燥处理后得到四乙烯五胺改性的地质聚合物/沸石复合材料。开发了焚烧飞灰制备地质聚合物/沸石复合材料在吸附领域的应用,用于烟气中二氧化碳的捕集利用。

    一种混凝土损伤定量测量方法

    公开(公告)号:CN108717063B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201810241016.X

    申请日:2018-03-22

    IPC分类号: G01N21/95

    摘要: 本发明涉及一种混凝土损伤定量测量方法,该方法能够根据相机像素、镜头焦距等相关实验参数信息,获取建议散斑点尺寸变化范围,对分析区域进行全场变形信息的计算,计算出全场损伤因子信息,获得全场损伤因子的分布云图,根据云图进而能够判定被测物体分析区域内所有位置处的损伤情况,进而评定混凝土结构工作稳定性。

    一种自适应钢纤维混凝土预制构件制备方法与系统

    公开(公告)号:CN115319889A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211251818.1

    申请日:2022-10-13

    摘要: 本发明公开了一种自适应钢纤维混凝土预制构件制备方法,包括以下步骤:对构件进行细观数值模拟,建立钢纤维方向和数量分布模型‑根据钢纤维方向和数量分布模型计算的配合比制备出预拌砂浆‑确定打印路径,同时将打印路径信息与钢纤维方向和数量分布模型信息叠加分析,得到各打印路径处的钢纤维方向和数量信息‑将信息导入到位置定位器中,利用位置定位器实时控制制备系统在打印期间各位置处的钢纤维方向和数量。本发明采用上述自适应钢纤维混凝土预制构件制备方法,结合了电磁场法和3D打印技术,与已有技术相比,能根据应力大小和方向实现分区域、分方向、自动化分配指定数量的钢纤维,避免了传统方法仅能实现单向定向均匀分布的不足。

    考虑界面过渡区逾渗的钢纤维混凝土渗透系数计算方法

    公开(公告)号:CN118155764A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410246721.4

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明为考虑界面过渡区逾渗的钢纤维混凝土渗透系数计算方法,包括以下步骤:构建钢纤维混凝土界面过渡区逾渗模型,通过逾渗路径检测判断钢纤维混凝土界面过渡区逾渗模型是否发生逾渗,获得不同骨料体积分数下发生逾渗的概率矩阵P2;所有骨料体积分数的矩阵为P1,拟合P1和P2,确定临界骨料体积分数;根据临界骨料体积分数计算临界骨料表面界面过渡区体积分数,再分别计算骨料表面和钢纤维表面的界面过渡区体积分数以及临界界面过渡区体积分数,确定钢纤维混凝土中复合相体积分数及复合相临界体积分数;最后计算钢纤维混凝土渗透系数。量化了骨料和纤维周围ITZ协同逾渗对钢纤维混凝土渗透性能的影响,提高计算精度及速度。

    一种考虑混凝土材料内部裂缝扩展的断裂韧度求解方法

    公开(公告)号:CN114323906B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111586488.7

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G01N3/00 G01N3/06

    摘要: 本发明为一种考虑混凝土材料内部裂缝扩展的断裂韧度求解方法,利用颜色染料对裂缝扩展的截面进行上色,然后利用上色后的截面投影面积获得考虑混凝土材料内部裂缝扩展情况的平均裂缝扩展长度,能够获得考虑内部裂缝扩展的断裂韧度,与真实断裂韧度值较为接近,该方法在科研与实际工程领域中可以得到推广应用。

    一种计算卵球形骨料粒子周围界面过渡区连通性的方法

    公开(公告)号:CN117116394A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310977447.3

    申请日:2023-08-04

    IPC分类号: G16C60/00 G06F17/10

    摘要: 本发明提供一种计算卵球形骨料粒子周围界面过渡区连通性的方法,涉及混凝土缺陷表征和模拟计算领域,通过构建骨料堆积体系,定义骨料粒子等效直径、骨料粒子特征等效直径,能够同时兼顾考虑骨料粒子的形状分布和尺寸分布特征,能更为真实地表征混凝土内部界面过渡区的连通程度;通过采用界面过渡区粗略判断和精确判断相结合方法,大大减少了计算所需时间,从而实现对预设条件下界面过渡区发生逾渗的概率进行快速计算,评估产生界面过渡区连通簇的情况,进而指导现场通过调整骨料体积分数、骨料级配尺寸等来提高混凝土的性能,对混凝土中界面过渡区的连通性进行提前设计和评估。

    一种二维定向钢纤维混凝土3D打印设备及其打印方法

    公开(公告)号:CN116728552A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310887138.7

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明提供一种二维定向钢纤维混凝土3D打印设备,包括有X、Y、Z三个轴向的三向行走机构,还包括有控制单元、物料输送单元和钢纤维定向单元,所述钢纤维定向单元固定安装于所述物料输送单元的输出端,用于将所述物料输送单元输出的物料进行钢纤维定向,所述控制单元安装于X、Y、Z三个轴向三向行走机构上,所述控制单元分别与X、Y、Z三个轴向的三向行走机构及所述钢纤维定向单元电连接,用于控制打印路径、打印速度及钢纤维的方向。本发明的二维定向钢纤维混凝土3D打印设备能够直接将预拌砂浆拌合物中的钢纤维实现二维定向,使得打印出的混凝土构件的弯曲强度更高,提升混凝土构件的使用寿命。

    一种无损检测水泥基复合材料中钢纤维取向和分布的方法、设备及其应用

    公开(公告)号:CN115980117A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310154215.8

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: G01N25/00 G01N25/20 G01N1/44

    摘要: 本发明提供一种无损检测水泥基复合材料中钢纤维取向和分布的方法,包括:利用电磁波对新浇筑未硬化的钢纤维增强水泥基复合材料加热1‑3min;自加热开始测量所述钢纤维增强水泥基复合材料表面不同位置的温度;以2‑3s的间隔记录每个位置的温度并计算相同时间间隔每个位置的升温速率;根据测得的不同位置的温升大小和升温速率来判断钢纤维的取向和分布特征。本发明还提供所述方法的专用设备,以及所述方法或专用设备在制备、评估或筛选定向钢纤维增强水泥基复合材料中的应用。本发明的方法能够在拌合阶段检测出钢纤维的取向和分布特征,测试方法操作简单、检测效率高。