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公开(公告)号:CN106007441A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610352977.9
申请日:2016-05-25
Applicant: 河海大学
IPC: C04B22/16 , C04B103/61
CPC classification number: C04B40/0042 , C04B2103/61 , C04B22/16
Abstract: 本发明公开了一种低掺量环保型钢筋阻锈剂,其特征是,所述阻锈剂由单氟磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸铝中的一种或几种磷酸盐混合而成,所述四种原料单氟磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸铝之间的质量配比为:单氟磷酸钠0~10%,焦磷酸钠0~30%,六偏磷酸钠0~50%,三聚磷酸铝10~100%。优点:1)可降低混凝土孔隙率,减缓腐蚀介质在混凝土中渗透速率;2)其掺量低,对混凝土的拌合性、塌落度、初凝时间等工作性能无明显影响,且对混凝土中钢筋阻锈效果明显,可应用于新建海港码头、跨海大桥、海上风电以及老旧海洋混凝土结构的修复等;3)阻锈效果明显、用量少、无亚硝酸盐的环保型钢筋阻锈剂。
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公开(公告)号:CN115030097B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210694118.3
申请日:2022-06-17
Applicant: 南京市长江河道管理处 , 河海大学
IPC: E02B3/12
Abstract: 本发明公开了一种单向格栅沙肋软体排的布置方法,包括以下步骤:测量铺设水域的水面流速以及平均水深,设定卷筒转速,确定铺排速率,得到水流与软体排的相对流速;根据水流动量方程以及连续方程,采用微元法计算软体排尾端过水断面面积;测量出软体排与水平方向夹角,根据沉排速率推出水下软体排悬浮长度,计算得到单位宽度上的软体排受力;计算校核强度;计算单向格栅的极限抗拉强度;校核单向格栅沙肋软体排强度,确定单向格栅的宽度上纵肋数及单向格栅的肋数,布置单向格栅沙肋软体排。本发明还公开了该布置方法所得软体排。本发明高强度单向格栅能承受软体排的荷载,提高软排体的整体性和柔韧性,确保对复杂地形的匹配度。
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公开(公告)号:CN109323980B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811100814.7
申请日:2018-09-20
Applicant: 河海大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种交变温差的水浴试验装置,包括总控制系统(1),总控制系统(1)位于圆环形试验底座结构(6)的中心,试验底座结构(6)上设置有水浴加热装置(4),水浴加热装置(4)内设置有用于温度控制的温度探测及控制元件(5),若干个水浴加热装置(4)沿着总控制系统(1)为中心呈周圈分布,总控制系统(1)上设置有转动装置,转动装置带动构件夹持装置(2)的一端沿着总控制系统(1)为圆心转动,构件夹持装置(2)的另一端连有带动试样上下运动的电动推杆(8)。本发明的一种交变温差的水浴试验装置,能够实现现实环境中温差较大地区温度变化的模拟、可自动实现温度差和温度幅值的交变。
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公开(公告)号:CN109323980A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811100814.7
申请日:2018-09-20
Applicant: 河海大学
IPC: G01N17/00
CPC classification number: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种交变温差的水浴试验装置,包括总控制系统(1),总控制系统(1)位于圆环形试验底座结构(6)的中心,试验底座结构(6)上设置有水浴加热装置(4),水浴加热装置(4)内设置有用于温度控制的温度探测及控制元件(5),若干个水浴加热装置(4)沿着总控制系统(1)为中心呈周圈分布,总控制系统(1)上设置有转动装置,转动装置带动构件夹持装置(2)的一端沿着总控制系统(1)为圆心转动,构件夹持装置(2)的另一端连有带动试样上下运动的电动推杆(8)。本发明的一种交变温差的水浴试验装置,能够实现现实环境中温差较大地区温度变化的模拟、可自动实现温度差和温度幅值的交变。
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公开(公告)号:CN106495594A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610977029.4
申请日:2016-11-08
Applicant: 河海大学
CPC classification number: C04B28/00 , B28B11/245 , C04B40/0277 , C04B2111/24 , C04B14/28 , C04B22/0026 , C04B22/16 , C04B14/34
Abstract: 本发明公开了一种适用于远洋珊瑚岛礁的钢筋混凝土材料,包括钢筋和混凝土,混凝土包括下列按质量比混合的原料:阻锈剂为水泥质量的0.1%-0.5%;水泥与珊瑚砂骨料的质量比为1:3-1:4;水灰比为2:5-3:5。本发明的钢筋混凝土材料,结合远洋珊瑚岛礁特征,就近取材,以海水直接拌合养护,以珊瑚砂作为粗骨料和细骨料,减少对从大陆运输的建筑原材料的需求量,降低运输成本、节约岛礁建设成本并加快岛礁建设速度;采用2205双相不锈钢为配筋,2205不锈钢钢筋耐蚀性能优异,结合三聚磷酸铝为主剂的阻锈剂,进一步增加不锈钢钢筋的耐蚀性能,延长钢筋混凝土材料使用寿命,且后期维护方便,维护成本低廉。
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公开(公告)号:CN109632451A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811426000.2
申请日:2018-11-27
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种温变速率可控的水浴系统,包括:水浴锅,调控输水系统和输水管道,所述输水管道设置于水浴锅底部,所述输水管道为螺旋式双管道,所述螺旋式双管道上部设有泄水孔,所述调控输水系统包括分开设置的冷水箱和热水箱,所述螺旋式双管道的两个管道进水口分别通过输水泵连接冷水箱和热水箱,所述螺旋式双管道的两个管道出水口位于水浴锅锅底部中心。本发明专利实现了温变速率可调控的智能化水浴养护,本发明可以产生特定温度,特定变温过程的养护水,可满足于有不同环境要求的各类试样,适用于有水浴养护要求的诸多科学实验和工业生产。
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公开(公告)号:CN109239317A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811256148.6
申请日:2018-10-26
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种加速混凝土结构劣化的多功能试验设备,包括用于加速混凝土结构劣化的工作系统(9),所述工作系统(9)包括输液空间(11),所述输液空间(11)的左右两侧对称式设置有用于上下向位移的竖直位移系统(4),所述竖直位移系统(4)顶端连有用于前后向运动的水平移动系统(5),所述水平移动系统(5)上设置有用于左右向运动的构件提升系统(6),所述构件提升系统(6)下部连接有混凝土构件(8)。本发明还公开了一种加速混凝土结构劣化的多功能试验设备的使用方法。本发明操作简便,易于循环改变混凝土环境并且可做到多种环境循环,加快混凝土结构劣化进程。
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公开(公告)号:CN106007441B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610352977.9
申请日:2016-05-25
Applicant: 河海大学
IPC: C04B22/16 , C04B103/61
Abstract: 本发明公开了一种低掺量环保型钢筋阻锈剂,其特征是,所述阻锈剂由单氟磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸铝中的一种或几种磷酸盐混合而成,所述四种原料单氟磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸铝之间的质量配比为:单氟磷酸钠0~10%,焦磷酸钠0~30%,六偏磷酸钠0~50%,三聚磷酸铝10~100%。优点:1)可降低混凝土孔隙率,减缓腐蚀介质在混凝土中渗透速率;2)其掺量低,对混凝土的拌合性、塌落度、初凝时间等工作性能无明显影响,且对混凝土中钢筋阻锈效果明显,可应用于新建海港码头、跨海大桥、海上风电以及老旧海洋混凝土结构的修复等;3)阻锈效果明显、用量少、无亚硝酸盐的环保型钢筋阻锈剂。
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公开(公告)号:CN115772872A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211526311.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 南京市长江河道管理处 , 河海大学 , 南京市水务建设工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于铺设单向格栅软体排的平板船,包括工作平台和控制器,工作平台靠近河岸一侧设置拉排机构和沉排翻板;工作平台表面依次设置止排保险机构、系结止排机构和土工布存储仓,系结止排机构附近设置用于吊运平板船上的压载块的吊机;工作平台靠近河道一侧设置用于收纳单向格栅的外挂式格栅存储笼;控制器与工作平台、吊机相连。本发明还公开了一种用于铺设单向格栅软体排的平板船的施工方法。本发明的单向格栅软体排在平板船上完成拼装,相比现有的沉排工艺无需施工人员在水中作业,提高了施工质量;沉排施工工艺简单,自动化程度高,节省物力人力,成本低廉,经济性好,能够保障沉排质量。
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公开(公告)号:CN115030097A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210694118.3
申请日:2022-06-17
Applicant: 南京市长江河道管理处 , 河海大学
IPC: E02B3/12
Abstract: 本发明公开了一种单向格栅沙肋软体排的布置方法,包括以下步骤:测量铺设水域的水面流速以及平均水深,设定卷筒转速,确定铺排速率,得到水流与软体排的相对流速;根据水流动量方程以及连续方程,采用微元法计算软体排尾端过水断面面积;测量出软体排与水平方向夹角,根据沉排速率推出水下软体排悬浮长度,计算得到单位宽度上的软体排受力;计算校核强度;计算单向格栅的极限抗拉强度;校核单向格栅沙肋软体排强度,确定单向格栅的宽度上纵肋数及单向格栅的肋数,布置单向格栅沙肋软体排。本发明还公开了该布置方法所得软体排。本发明高强度单向格栅能承受软体排的荷载,提高软排体的整体性和柔韧性,确保对复杂地形的匹配度。
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