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公开(公告)号:CN105602442B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201511031890.3
申请日:2015-12-31
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处 , 北京丽川博坤环保科技有限公司
IPC分类号: C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/12
摘要: 本发明属于混凝土构件防护材料技术领域,特别涉及一种混凝土构件抗盐冻与阻锈涂料。按重量份数计,将10~25份液体硅烷,4~8份异丁基硅烷、辛基硅烷或异辛基硅烷,1~2份螯合剂,1~2份三乙醇胺,0.2~0.6份聚氧乙烯基醚类非离子型表面活性剂,0.3~2份硼酸混合均匀,配制成涂料原液;将涂料原液与溶剂按照重量比为1:(1~10)的比例进行稀释后使用。本发明的混凝土构件抗盐冻与阻锈涂料具有渗透作用,憎水抗渗性能优越,具有钢筋阻锈功能和提高混凝土构件抗盐冻的能力。
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公开(公告)号:CN107894437B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710979595.3
申请日:2017-10-19
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处
摘要: 本发明公布了属于土木工程领域的一种严寒地区混凝土伸缩缝施工水化历程监测方法;本监测方法分为6个步骤,先通过实验室和现场测试获得时间‑温度数据序列,并进行拟合,计算出表观活化能;然后对实验室获得的龄期‑强度数据进行拟合,通过等效龄期法获得本伸缩缝的强度场,并基于强度场中强度最薄弱的部位做出终止养护或开放交通的决定;本发明所提出的方法可使得混凝土的强度充分发展,避免出现混凝土的早期损伤;还可对混凝土的配合比设计、制备和养护进行指导,以使得混凝土中具有期望的温度场,并在设定的龄期达到期望的强度;本发明可以确保即便在严寒地区伸缩缝的特殊情况下,也可以准确判断出强度场中强度最小的位置。
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公开(公告)号:CN105602442A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511031890.3
申请日:2015-12-31
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处 , 北京丽川博坤环保科技有限公司
IPC分类号: C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC分类号: C09D183/04 , C08K2201/014 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , C08L71/02 , C08K5/17 , C08K2003/387
摘要: 本发明属于混凝土构件防护材料技术领域,特别涉及一种混凝土构件抗盐冻与阻锈涂料。按重量份数计,将10~25份液体硅烷,4~8份异丁基硅烷、辛基硅烷或异辛基硅烷,1~2份螯合剂,1~2份三乙醇胺,0.2~0.6份聚氧乙烯基醚类非离子型表面活性剂,0.3~2份硼酸混合均匀,配制成涂料原液;将涂料原液与溶剂按照重量比为1:(1~10)的比例进行稀释后使用。本发明的混凝土构件抗盐冻与阻锈涂料具有渗透作用,憎水抗渗性能优越,具有钢筋阻锈功能和提高混凝土构件抗盐冻的能力。
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公开(公告)号:CN107721331B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201710978752.9
申请日:2017-10-19
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处
IPC分类号: C04B28/06 , C04B40/02 , E04G21/02 , E04G21/24 , C04B111/76
摘要: 本发明公开了属于土木工程领域的一种严寒地区混凝土伸缩缝施工水化进程保障方法;包括如下步骤:步骤1、制备并拌合适用于每日温度中会出现低于4摄氏度温况的严寒地区混凝土;步骤2、使用具有保温套的混凝土运输车将步骤1中拌合完成的严寒地区混凝土运输至施工位置并进行浇注和振动密实;步骤3、对已浇筑的混凝土进行养护,并对水化进程进行监测;步骤4、逐步撤除养护,撤除过程中需确保混凝土在24小时内的温降小于20摄氏度。本发明通过以上几个步骤保障了严寒地区混凝土伸缩缝施工过程中混凝土水化进程的顺利进行,在实现快速开放交通的同时,还可使得制备的混凝土伸缩缝具有良好的承载能力和服役寿命。
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公开(公告)号:CN107815938B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710979982.7
申请日:2017-10-19
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处
摘要: 本发明公开了属于土木工程领域的一种严寒地区混凝土伸缩缝施工质量控制的综合保障方法。包括:(1)严寒地区混凝土伸缩缝施工结构设计;(2)新拌混凝土温度保障措施;(3)混凝土加热电路布置方案;(4)混凝土测温布置方案;(5)混凝土保温养护方法;(6)加热电路测控方案;(7)基于等效龄期的混凝土强度发展历程计算方法。本发明是基于混凝土伸缩缝的结构形式、荷载条件和服役性能要求,从混凝土材料制备、加热方法和实施方式、养护措施、强度发展监测方法等多个角度、系统化地保障混凝土伸缩缝的施工质量。通过对比等效龄期强度和配制强度之间的关系,可决定混凝土伸缩缝终止养护或开放交通的时间;提高路桥建筑质量和使用寿命。
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公开(公告)号:CN107894437A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710979595.3
申请日:2017-10-19
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处
摘要: 本发明公布了属于土木工程领域的一种严寒地区混凝土伸缩缝施工水化历程监测方法;本监测方法分为6个步骤,先通过实验室和现场测试获得时间-温度数据序列,并进行拟合,计算出表观活化能;然后对实验室获得的龄期-强度数据进行拟合,通过等效龄期法获得本伸缩缝的强度场,并基于强度场中强度最薄弱的部位做出终止养护或开放交通的决定;本发明所提出的方法可使得混凝土的强度充分发展,避免出现混凝土的早期损伤;还可对混凝土的配合比设计、制备和养护进行指导,以使得混凝土中具有期望的温度场,并在设定的龄期达到期望的强度;本发明可以确保即便在严寒地区伸缩缝的特殊情况下,也可以准确判断出强度场中强度最小的位置。
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公开(公告)号:CN107815938A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710979982.7
申请日:2017-10-19
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处
摘要: 本发明公开了属于土木工程领域的一种严寒地区混凝土伸缩缝施工质量控制的综合保障系统。包括:(1)严寒地区混凝土伸缩缝施工结构;(2)新拌混凝土温度保障措施;(3)混凝土加热电路布置方案;(4)混凝土测温布置方案;(5)混凝土保温养护方法;(6)加热电路测控方案;(7)基于等效龄期的混凝土强度发展历程计算方法。本发明是基于混凝土伸缩缝的结构形式、荷载条件和服役性能要求,从混凝土材料制备、加热方法和实施方式、养护措施、强度发展监测方法等多个角度、系统化地保障混凝土伸缩缝的施工质量。通过对比等效龄期强度和配制强度之间的关系,可决定混凝土伸缩缝终止养护或开放交通的时间;提高路桥建筑质量和使用寿命。
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公开(公告)号:CN107721331A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710978752.9
申请日:2017-10-19
申请人: 清华大学 , 承德市公路工程管理处
IPC分类号: C04B28/06 , C04B40/02 , E04G21/02 , E04G21/24 , C04B111/76
CPC分类号: C04B28/06 , C04B40/02 , C04B40/0209 , C04B2111/76 , E04G21/02 , E04G21/246 , C04B7/02 , C04B18/08 , C04B18/141 , C04B18/146 , C04B14/02 , C04B14/06
摘要: 本发明公开了属于土木工程领域的一种严寒地区混凝土伸缩缝施工水化进程保障方法;包括如下步骤:步骤1、制备并拌合适用于每日温度中会出现低于4摄氏度温况的严寒地区混凝土;步骤2、使用具有保温套的混凝土运输车将步骤1中拌合完成的严寒地区混凝土运输至施工位置并进行浇注和振动密实;步骤3、对已浇筑的混凝土进行养护,并对水化进程进行监测;步骤4、逐步撤除养护,撤除过程中需确保混凝土在24小时内的温降小于20摄氏度。本发明通过以上几个步骤保障了严寒地区混凝土伸缩缝施工过程中混凝土水化进程的顺利进行,在实现快速开放交通的同时,还可使得制备的混凝土伸缩缝具有良好的承载能力和服役寿命。
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公开(公告)号:CN111982750A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010796182.3
申请日:2020-08-10
申请人: 清华大学 , 中建西部建设股份有限公司 , 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N11/14
摘要: 本发明一种水泥基材料宾汉姆流变参数分析方法,将同轴双圆柱流变仪在部分剪切状态下所获得的非线性的转速-扭矩关系,合理地转变为线性的剪切应力-剪切应变速率关系,从本质上获得水泥基材料的宾汉姆流变参数。本发明一方面避免了内筒转速加速至部分剪切状态消失时,高转速下内筒-浆体或外筒-浆体之间的相对滑移,以及内筒离心力导致的浆体径向流动引起的测试误差,有效地避免因提高内筒转速带来的副作用;另一方面利用非线性的转速-扭矩曲线,实现了水泥基材料宾汉姆流变参数的精确求解。
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公开(公告)号:CN111660433A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010546772.0
申请日:2020-06-16
申请人: 清华大学 , 深圳市建工集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种受侧面约束的钢筋混凝土长墙抗开裂方法,包括混凝土材料性能优化和施工措施优化:混凝土材料性能优化方面,从骨料体积分数、水泥品质、矿物掺合料种类、收缩补偿措施、入模温度、水化历程控制措施六个指标,提出各自的技术方案;施工措施优化方面,从浇注方案、模板材质、结构内部散热措施三个指标,提出各自的技术方案。本发明针对受侧面约束的钢筋混凝土长墙的抗开裂措施,进行了系统的因素分析和应对措施的建立,所提出的应对措施切实可行,混凝土制备人员和施工方只要严格地执行所提出的技术方案,即可显著提升受侧面约束状态下的钢筋混凝土长墙的抗开裂能力。
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