大流动性混凝土模板侧压力模拟测试方法及其测试装置

    公开(公告)号:CN104977396A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510294121.6

    申请日:2015-06-01

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 大流动性混凝土模板侧压力模拟测试方法及其测试装置,包括以下步骤:将压力变送器与容器密封连接;用机油均匀涂刷容器内表面;将新拌大流动性混凝土连续且缓慢地倒入容器内,加到离容器筒口0.25~1.0cm处停止;容器上端面与上盖板之间夹上橡皮膜后密封连接;向橡皮膜和上盖板之间泵入气体,保持橡皮膜和上盖板之间的气压始终恒定;记录和储存采集的数据;压力测试完毕后放气,拆除并清洗容器的各个部件;按照所述的测试方法构建的测试装置,包括容器、压力维持装置、压力测定装置,压力维持装置、压力测定装置均装在容器上。本发明的有益效果是:有效防止由于加压引起混凝土中水泥浆体泌水和泌浆,提高测试结果的准确性。

    大流动性混凝土模板侧压力模拟测试方法及其测试装置

    公开(公告)号:CN104977396B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510294121.6

    申请日:2015-06-01

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 大流动性混凝土模板侧压力模拟测试方法及其测试装置,包括以下步骤:将压力变送器与容器密封连接;用机油均匀涂刷容器内表面;将新拌大流动性混凝土连续且缓慢地倒入容器内,加到离容器筒口0.25~1.0cm处停止;容器上端面与上盖板之间夹上橡皮膜后密封连接;向橡皮膜和上盖板之间泵入气体,保持橡皮膜和上盖板之间的气压始终恒定;记录和储存采集的数据;压力测试完毕后放气,拆除并清洗容器的各个部件;按照所述的测试方法构建的测试装置,包括容器、压力维持装置、压力测定装置,压力维持装置、压力测定装置均装在容器上。本发明的有益效果是:有效防止由于加压引起混凝土中水泥浆体泌水和泌浆,提高测试结果的准确性。

    大流动性混凝土模板侧压力模拟测试装置

    公开(公告)号:CN204758600U

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201520369653.7

    申请日:2015-06-01

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 大流动性混凝土模板侧压力模拟测试装置,包括容器、压力维持装置、压力测定装置,所述的压力维持装置、压力测定装置均装在所述的容器上,其中所述的压力维持装置的出气口与所述的容器连通,所述的压力测定装置设在所述的容器下部,并且所述的压力测定装置的测压端嵌入容器内。本实用新型的有益效果是:利用在橡皮膜和上盖板之间施加气压,利用橡皮膜的大变形特性,将气压通过特制橡皮膜传递给大流动性混凝土表面,从而实现对不锈钢圆筒内的大流动性混凝土进行加压,以模拟不同浇注高度条件下上部混凝土对下部混凝土施加的正压力。采用该加载方法,可有效防止由于加压引起混凝土中水泥浆体泌水和泌浆,提高测试结果的准确性。

    一种纳米改性有机无机复合触变外加剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114292046A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210053128.9

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: C04B24/38

    摘要: 本发明公开了一种纳米改性有机无机复合触变外加剂及其制备方法,包括如下质量分数的组分:加气混凝土碎屑5.0‑25.0份、聚乙二醇0.01‑0.08份、聚乙烯醇0.02‑0.08份、纤维素醚5.0‑30.0份、温伦胶0‑5.0份、定优胶0‑5.0份、文莱胶0‑5.0份,余量为水。在球磨机中依次加入水、加气混凝土碎屑、聚乙二醇和聚乙烯醇,球磨30‑360min,再依次加入纤维素醚、温伦胶、定优胶和文莱胶,继续球磨5‑10min后制备而成。本发明可以有效提升新拌砂浆或混凝土触变性。

    一种插层改性C-S-H凝胶纳米分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN113651337A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111136673.6

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: C01B33/24 C04B22/08

    摘要: 本发明提供了一种插层改性C‑S‑H凝胶纳米分散液的低成本制备方法,所述制备方法为将氢氧化钙、超细石英砂粉和水溶性小分子加入一定摩尔浓度的氢氧化钠溶液中,然后将混合物加入球磨机进行球磨处理90‑240min,反应液经反复压滤处理和分散处理后,即可制得所述插层改性C‑S‑H凝胶纳米分散液,本发明的有益效果主要体现在充分利用球磨过程中的机械力化学效应,采用氢氧化钠作为石英砂粉在机械力化学作用下发生化学反应的中间组分,促进低成本石英砂粉和氢氧化钙在机械力化学作用下的化学反应,从而可利用价廉易得的石英砂粉和氢氧化钙作为原材料,制备插层改性的水化硅酸钙凝胶纳米分散液,其制备过程成本低廉,氢氧化钠和压滤水可循环利用。

    一种高性能梯度功能盾构衬砌管片及其制备方法

    公开(公告)号:CN102207000B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010166354.5

    申请日:2010-05-10

    IPC分类号: E21D11/08 B32B13/02 C04B28/00

    摘要: 本发明公开了一种高性能梯度功能盾构衬砌管片及其制备方法,其结构自上而下,依次包括纳米改性混凝土外保护层、纳米改性混凝土外结构层、钢纤维增强纳米改性混凝土强韧化内结构层和钢纤维增强纳米改性混凝土强韧化内保护层;所述的纳米改性混凝土外保护层与外结构层连为一体;所述的钢纤维增强纳米改性混凝土强韧化内结构层和强韧化内保护层连为一体。本发明有效解决现有钢筋混凝土管片存在的易破损、耐久性差、全部采用高韧性混凝土制备管片成本高等问题。

    一种废弃混凝土破碎细颗粒的再生利用方法

    公开(公告)号:CN101955375A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010283003.2

    申请日:2010-09-15

    IPC分类号: C04B38/02 C04B28/10 C04B18/16

    CPC分类号: Y02W30/95

    摘要: 本发明公开了一种废弃混凝土破碎细颗粒的再生利用方法,所述方法包含以下步骤:(1)将废弃混凝土破碎和筛分处理,得到粒径大于2.5mm的再生骨料和粒径小于2.5mm的再生细颗粒;(2)将步骤(1)中得到的再生细颗粒与石英砂、水按比例混合,在球磨机中进行球磨处理1~3h,磨成料浆;(3)在步骤(2)所得料浆中加入水泥、生石灰粉和温度为50~60℃的水进行搅拌,搅拌时间为1~2min,再加入铝粉和稳泡剂,继续搅拌0.5~1min;(4)将步骤(3)所得料浆进行浇注,浇注后在55~60℃条件下进行静养发气,静养发气3~5h后,翻转、切割,然后在1.5~1.8MPa大气压下进行蒸压养护8~10h,出釜后得到加气混凝土制品。本发明实现了废弃混凝土破碎细颗粒高附加值再生利用。

    一种超缓凝水泥
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100579931C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710156636.5

    申请日:2007-11-02

    IPC分类号: C04B7/02 C04B7/42

    摘要: 本发明提供了一种超缓凝水泥,主要由配比如下的原料干燥混合后经球磨得到:硅酸盐水泥熟料26~96.2质量份,含重金属酸性废水中和沉渣3.5~10质量份。本发明的有益效果主要体现在:(1)可实现含重金属酸性废水中和沉渣的高效综合利用,对环境保护有利;(2)减少了天然石膏的消耗,对减少天然石膏资源的消耗有利;(3)延长了水泥的凝结时间,可应用于延缓水泥混凝土凝结时间的情况,如夏天施工、需长距离输送的泵送混凝土、钻孔咬合桩桩身混凝土等,采用本发明得到的超缓凝水泥不需要额外加入缓凝剂或超缓凝剂,对降低成本有利;(4)与采用天然石膏相比,采用中和沉渣作为缓凝剂对水泥还有增强作用。

    一种莫来石基陶瓷的水解反应诱导原位凝固成型工艺

    公开(公告)号:CN1817593A

    公开(公告)日:2006-08-16

    申请号:CN200610049696.2

    申请日:2006-03-03

    发明人: 孔德玉

    IPC分类号: B28B1/14 B28C1/04 B28C7/12

    摘要: 本发明提供了一种莫来石基陶瓷的水解反应诱导原位凝固成型工艺,所述的成型工艺如下:往莫来石基陶瓷浆料加入体积为浆料中游离水体积0.2~2.0%的甲酰胺,搅拌均匀后注入模具中,在注模后的浆料表面覆盖一层硅油,将模具于50~80℃温度下保温10~60分钟使浆料固化,缓慢冷却至10~40℃,脱模,得到所述的莫来石陶瓷坯体。根据本发明工艺成型的陶瓷部件表面光洁,尺寸准确,坯体内部均匀性好,在坯体制备过程中可原位形成纳米包覆微复合结构,在烧结过程中可原位形成莫来石晶种,减少了工艺步骤,工艺过程无有毒物质引入,因而降低了能耗和制造成本,对保护环境有利。