一种建筑工地用多功能高效搅拌机

    公开(公告)号:CN110154232A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810085812.9

    申请日:2018-01-29

    摘要: 本发明涉及一种建筑工地用多功能高效搅拌机,包括搅拌机主体和电动机,所述搅拌机主体顶部安装有配料机,搅拌机主体表面安装有搅拌机可拆卸式外壳,搅拌机主体下部安装有搅拌机支撑柱,搅拌机支撑柱和搅拌机主体之间焊接有搅拌机底座,所述搅拌机可拆卸式外壳右侧靠近搅拌机底座一侧安装有出料管,所述搅拌机主体左侧安装有电动机,所述电动机顶部焊接有搅拌机操作台,所述搅拌机可拆卸式外壳表面切割有透明观察口,该建筑工地用搅拌机,通过操作台上的控制按钮和控制开关,实现了对搅拌机的自由开启和关闭,通过连接在电源上的电动机,实现了对搅拌机的动力供应,通过安装在搅拌机主体顶部的配料机、进料口和进水口,实现了对原料的预先配制。

    一种混凝土减水剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105800986B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610131910.2

    申请日:2016-03-09

    摘要: 一种混凝土减水剂的制备方法,其特征在于:将板栗刺壳用植物粉碎机粉碎,过80目筛,取g板栗刺壳粉末、硅藻土、阴离子聚丙烯酰胺、玉米淀粉0.9g和甲苯磺酸0.5g,加入到150ml水中,加热到40℃,恒温搅拌2h,将所得悬浊液过滤得到浸提液,滤液进行浓缩,得浓缩液A,再在浓缩液A中加入1.5g淀粉及1mlspan‑80,1000rpm下搅拌0.5h,得到性状均匀的乳液,将乳液再次浓缩,喷雾干燥得改性栲胶颗粒;取上述所得改性栲胶颗粒20g,加入到烯烃类化合物3~5g、催化剂0.5~1g、水50~80g、催化增效剂A为1~2g和乳化剂0.2g,于70~90℃反应1~3h,加入亚硫酸氢钠3.5~5g、增效剂B为0.2~0.4g于60~80℃反应2h,并加入金属络合物0.3g,60~80℃下搅拌反应2h,得到乳液再次浓缩,喷雾干燥得混凝土减水剂,所得混凝土减水剂,该制备方法操作简单,环境友好,经该方法制得的多磺酸盐型水泥减水剂具有优良的减水及分散性能。

    一种混凝土减水剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105800986A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610131910.2

    申请日:2016-03-09

    摘要: 一种混凝土减水剂的制备方法,其特征在于:将板栗刺壳用植物粉碎机粉碎,过80目筛,取g板栗刺壳粉末、硅藻土、阴离子聚丙烯酰胺、玉米淀粉0.9g和甲苯磺酸0.5g,加入到150ml水中,加热到40℃,恒温搅拌2h,将所得悬浊液过滤得到浸提液,滤液进行浓缩,得浓缩液A,再在浓缩液A中加入1.5g淀粉及1mlspan?80,1000rpm下搅拌0.5h,得到性状均匀的乳液,将乳液再次浓缩,喷雾干燥得改性栲胶颗粒;取上述所得改性栲胶颗粒20g,加入到烯烃类化合物3~5g、催化剂0.5~1g、水50~80g、催化增效剂A为1~2g和乳化剂0.2g,于70~90℃反应1~3h,加入亚硫酸氢钠3.5~5g、增效剂B为0.2~0.4g于60~80℃反应2h,并加入金属络合物0.3g,60~80℃下搅拌反应2h,得到乳液再次浓缩,喷雾干燥得混凝土减水剂,所得混凝土减水剂,该制备方法操作简单,环境友好,经该方法制得的多磺酸盐型水泥减水剂具有优良的减水及分散性能。

    一种料斗式水泥基材料3D打印装置及3D打印的方法

    公开(公告)号:CN115351873A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211109471.7

    申请日:2022-09-13

    摘要: 本发明涉及料斗式水泥基材料3D打印装置及3D打印的方法,其中,料斗式水泥基材料3D打印装置,包括出料管和控制器,出料管包括出料管体和锥状出料口,出料管体的一侧固设空压管,空压管的上方设有料斗,料斗固定在出料管体的侧壁上,出料管体的顶部固设环状内板,环状内板中插接连接料管,连接料管的底部具有环状外板,在环状内板和环状外板之间设置推力轴承,环状内板的上表面具有环状齿条,连接料管的外侧壁上水平设置固定板,固定板的底部设置减速电机,减速电机的输出轴上具有齿轮;还包括3D打印的方法。本发明的料斗式水泥基材料3D打印装置,水泥基材料出料装置和钢纤维插入装置设置在一个机械臂上即可,大大节省了成本,也可以利用3D打印机轨道。

    一种智能隧道测量仪
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112221757A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011076203.0

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: B05B9/04

    摘要: 本发明公开了一种智能隧道测量仪,包括车体,车体上侧设置有立架,立架下部和上端分别设置有第一活塞筒和第二活塞筒,第一活塞筒和第二活塞筒内均设置有活塞,活塞上侧连接活塞杆,活塞杆上端连接有安装块,第一活塞筒下端和第二活塞筒下端之间连通有联动软管,第二活塞筒的活塞杆上端的安装块上侧安装有万向轮、此安装块与第二活塞筒之间连接有第一弹簧,第一活塞筒的活塞杆上端的安装块上侧安装有照明灯、右侧安装有横板,立架下部设置有矩形框,横板上下侧均间隙设置有滑块,滑块沿矩形框内侧滑动,滑块朝向横板一侧均设置有微动开关;本发明用于检测隧道内壁超欠挖,简化结构,降低成本,测量直观形象,能够直接对超欠挖点分别标记。

    一种地铁隧道安全检测预警系统

    公开(公告)号:CN110155120A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810085810.X

    申请日:2018-01-29

    IPC分类号: B61L15/00 B61L23/12

    摘要: 本发明涉及一种地铁隧道安全检测预警系统,包括,含有多辆列车的列车交通网络、与列车交通网络中的列车数量一致的多个风速预警单元,每个风速预警单元对应一辆列车,位于地铁隧道上还设置有火灾监控单元、火灾自动报警单元和控制中心,所述控制中心与列车交通网络的列车信号连接,利用风速测量单元检测后方来车产生的活塞风来判断追尾风险,并适时向后车输出单向预警指令,不依赖现有的信号、通信等相关设备和系统,具有很强的独立性,而且由于指令内容简单,传递指令的无线电波或声波可采用在各类隧道中曲直线传播且衰减率低的频段,从而提高了列车在隧道内的行驶安全性。

    一种建筑混凝土减水剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105778017B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610131909.X

    申请日:2016-03-09

    摘要: 一种建筑混凝土减水剂的制备方法,其特征在于:将板栗刺壳用植物粉碎机粉碎,取板栗刺壳粉末及0.6g硅藻土,加入到水中,加热到40℃,恒温搅拌2h,将所得悬浊液过滤得到浸提液,滤液进行浓缩,得浓缩液,再在浓缩液中加入1.5g淀粉及lspan‑80,1000rpm下搅拌0.5h,得到形状均匀的乳液,将乳液再次浓缩,喷雾干燥得改性栲胶颗粒;向所得改性栲胶颗粒35g中加入烯烃类化合物、催化剂、水、催化增效剂A和乳化剂,于70~90℃反应1~3h,加入亚硫酸氢钠和增效剂B为于60~80℃反应2h,得到乳液再次浓缩,喷雾干燥得建筑混凝土减水剂。该制备方法操作简单,环境友好,经该方法制得的多磺酸盐型水泥减水剂具有优良的减水及分散性能。

    一种超大变断面隧道支护结构

    公开(公告)号:CN107630710A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201711100312.X

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: E21D11/10 E21D11/12

    摘要: 本发明公开了一种超大变断面隧道支护结构,包括隧道、顶部支撑板和底部支撑板,隧道的两侧均设置有小型隧道,小型隧道的内部安置有水泥墩,顶部支撑板位于隧道的顶部,顶部支撑板的两端分别与两个水泥墩的顶部固定连接,底部支撑板位于隧道的底部,底部支撑板的两端分别与两个水泥墩的底部固定连接,顶部支撑板和底部支撑板之间安装有若干支撑架,顶部支撑板和底部支撑板的内部均设置有内腔,内腔的内部安装有钢架,内腔的一侧设置有灌浆口,内腔内通过灌浆口灌装有水泥砂浆,水泥砂浆凝固后与钢架形成钢筋混凝土结构。本发明支护速度块、结构稳定、施工速度快,适宜推广使用。

    一种纤维混凝土裂缝堵水方法

    公开(公告)号:CN107620487A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201711100305.X

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: E04G23/02 E04B1/682

    摘要: 本发明公开了一种纤维混凝土裂缝堵水方法,包括裂缝、钢筋支架、防水板、灌装孔和纤维混凝土浆,堵水步骤为:基层处理:对裂缝周围的纤维混凝土基层进行预处理,将其周围清扫干净;架设钢筋支架:在裂缝内架设钢筋支架,最为即将填充的纤维混凝土浆的骨架;快速堵水:在裂缝的两端快速安装防水板,起到临时堵水和快速堵水的作用,且上端的防水板上设置有灌装孔;填充裂缝:通过灌装孔向裂缝内填充纤维混凝土浆,并将其捣实,之后使用橡胶塞堵住灌装孔,使裂缝彻底密封,填充的纤维混凝土浆与钢筋支架结合,形成钢筋—纤维复合混凝土,从而大大增加混凝土的性能,防止其继续开裂。