一种低收缩工业固废激发剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116462440B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310727745.7

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: C04B22/14

    摘要: 本发明提供了一种低收缩工业固废激发剂,由包括以下质量百分比的组分制备得到:碱渣65%~85%、脱硫石膏2%~22%、熟石灰粉2%~10%和碳酸锂3%。在激发钢渣粉时外掺一定量具有“储水保水”功能的纤维素,使材料激发过程连续稳定,产物相对匀质且结构密实,降低了收缩。实验证实,激发剂中碱渣为77wt%,脱硫石膏为12wt%,熟石灰粉为8wt%和碳酸锂为3wt%,激发剂与钢渣质量比为1:1时,材料14d抗压强度为15.6MPa,收缩率为2.5×10‑6,28d抗压强度为25.9MPa,收缩率为2.6×10‑6;纤维素纤维掺量4%时,材料14d抗压强度为18.3MPa,28d抗压强度为30.3MPa。

    一种低收缩工业固废激发剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116462440A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310727745.7

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: C04B22/14

    摘要: 本发明提供了一种低收缩工业固废激发剂,由包括以下质量百分比的组分制备得到:碱渣65%~85%、脱硫石膏2%~22%、熟石灰粉2%~10%和碳酸锂3%。在激发钢渣粉时外掺一定量具有“储水保水”功能的纤维素,使材料激发过程连续稳定,产物相对匀质且结构密实,降低了收缩。实验证实,激发剂中碱渣为77wt%,脱硫石膏为12wt%,熟石灰粉为8wt%和碳酸锂为3wt%,激发剂与钢渣质量比为1:1时,材料14d抗压强度为15.6MPa,收缩率为2.5×10‑6,28d抗压强度为25.9MPa,收缩率为2.6×10‑6;纤维素纤维掺量4%时,材料14d抗压强度为18.3MPa,28d抗压强度为30.3MPa。

    一种硫酸盐-氯盐耦合侵蚀下的混凝土扩散预测方法

    公开(公告)号:CN117198424B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311162794.7

    申请日:2023-09-08

    IPC分类号: G16C20/30 G01N13/00 G06F30/23

    摘要: 本申请涉及电数字数据处理技术领域,提供一种硫酸盐‑氯盐耦合侵蚀下的混凝土扩散预测方法。该方法基于Fick第二定律以及多孔介质理论,建立硫酸盐‑氯盐耦合二维变系数传输模型,根据硫酸盐‑氯盐耦合传输机制给出硫酸根离子、氯离子反应消耗量的计算模型;构建混凝土的时变孔隙率模型和时变曲折度模型,并利用时变孔隙率模型和时变曲折度模型,分别确定混凝土中硫酸根离子、氯离子的有效扩散系数的计算模型;采用有限差分法并结合交替方向隐式格式,对模型进行数值求解,得到耦合交互作用下不同时间、不同位置的硫酸根离子浓度和氯离子浓度。通过制作混凝土或者砂浆试件验证了预测方法的准确度和可靠性。

    一种硫酸盐-氯盐耦合侵蚀下的混凝土扩散预测方法

    公开(公告)号:CN117198424A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311162794.7

    申请日:2023-09-08

    IPC分类号: G16C20/30 G01N13/00 G06F30/23

    摘要: 本申请涉及电数字数据处理技术领域,提供一种硫酸盐‑氯盐耦合侵蚀下的混凝土扩散预测方法。该方法基于Fick第二定律以及多孔介质理论,建立硫酸盐‑氯盐耦合二维变系数传输模型,根据硫酸盐‑氯盐耦合传输机制给出硫酸根离子、氯离子反应消耗量的计算模型;构建混凝土的时变孔隙率模型和时变曲折度模型,并利用时变孔隙率模型和时变曲折度模型,分别确定混凝土中硫酸根离子、氯离子的有效扩散系数的计算模型;采用有限差分法并结合交替方向隐式格式,对模型进行数值求解,得到耦合交互作用下不同时间、不同位置的硫酸根离子浓度和氯离子浓度。通过制作混凝土或者砂浆试件验证了预测方法的准确度和可靠性。

    水下施工用混凝土及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116553884A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310326834.0

    申请日:2023-03-30

    摘要: 本申请涉及一种水下施工用混凝土,包括包括细集料450‑750质量份、粗集料700‑1050质量份、水泥350‑450质量份、水150‑260质量份,还包括粉煤灰、矿粉、硅灰、聚羧酸减水剂、胶囊缓释型絮凝剂;其中胶囊缓释型絮凝剂包括聚丙烯酰胺为三元共聚物和胶囊外衣,聚丙烯酰胺为三元共聚物包括丙烯酰胺结构单元、丙烯酸结构单元和烯丙基‑Α‑D‑吡喃半乳糖苷结构单元,三种结构单元的摩尔比例为(50‑70):(15‑25):(15‑25);胶囊外衣由丙烯酸类单体、苯乙烯、丙烯酸酯类单体和交联剂制得。通过在混凝土中添加特别适用于水下施工的混凝土的胶囊缓释型絮凝剂,使得混凝土具有优异的抗分散性、流动性,使得混凝土能够能够满足水下施工的要求,并具有优异的强度性能。

    一种高强高韧钢渣基胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117550867A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410032242.2

    申请日:2024-01-10

    摘要: 本发明提供了一种高强高韧钢渣基胶凝材料及其制备方法,属于固体废弃物再利用技术领域。本发明提供的钢渣基胶凝材料包括:矿渣180~220份、钢渣180~220份、水泥90~100份、砂1350~1400份、橡胶粉、聚丙烯纤维、氢氧化钠4.5~5份、脱硫石膏4.5~5份和水225~250份。本发明从钢渣基胶凝材料的内因和外因上提高钢渣的韧性,内因上用高钙类物质改善钢渣主要胶凝产物的组成和结构,外因上采用适应所激发钢渣强碱环境下分散性和耐碱性好的有机和无机材料。实施例的结果显示,钢渣基胶凝材料28天抗折荷载达到5.6kN,抗折强度达到13.1MPa,挠度约为1.6mm,抗压强度达到36.0MPa。

    一种混凝土几何曲折度预测方法

    公开(公告)号:CN117393088A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311666232.6

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供一种混凝土几何曲折度预测方法。该方法首先利用水泥颗粒形状因子和水灰比的影响修正系数对预先构建的理想形状下硬化水泥浆体的几何曲折度模型进行一次修正,然后利用硬化水泥浆体的曲折度模型,根据砂浆中规则砂粒的形貌特征和排列方式,构建砂浆的几何曲折度模型、混凝土的几何曲折度模型;接着,使用骨料颗粒形状因子对砂浆的几何曲折度模型、混凝土的几何曲折度模型进行二次修正,得到修正后的混凝土的几何曲折度模型。该方法在建模过程中充分考虑了水化产物、骨料形貌特征、水化程度等多种因素对孔隙结构的影响,提高了混凝土的几何曲折度预测精度。

    一种水泥石几何曲折度预测方法

    公开(公告)号:CN117373581A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311666231.1

    申请日:2023-12-07

    IPC分类号: G16C60/00 G06F30/25

    摘要: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供一种水泥石几何曲折度预测方法。该方法首先基于水化程度建立水泥石几何曲折度模型;水泥石几何曲折度通过未水化水泥颗粒的几何曲折度和完全水化水泥颗粒的几何曲折度的平均值表达;水泥颗粒的几何曲折度是基于扩散离子在孔隙中的传输有效路径建模得到的,传输有效路径是根据水泥颗粒的形貌特征和排列方式确定的,传输有效路径包括有效长路径和有效短路径;有效长路径为孔隙管道的中心线,有效短路径为孔隙管道中贴近水泥颗粒的最短路径;利用所建立的水泥石几何曲折度模型获取水泥石几何曲折度的模拟值。该方案通过合理确定传输路径,提高水泥石曲折度模拟精度。

    一种电石渣基低收缩激发剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116462439A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310727674.0

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: C04B22/14 C04B28/04

    摘要: 本发明提供了一种电石渣基低收缩激发剂,由包括以下质量百分比的组分制备得到:电石渣65%~75%,脱硫石膏15%~20%,硅酸钠4%~10%和硫酸锂5%组成。在激发钢渣粉时外掺一定量的微米级高吸水树脂,可加快水化速度,抑制材料收缩。实验结果证实,在电石渣质量为71%,脱硫石膏质量为18%,硅酸钠质量为6%,硫酸锂为5%和微米级高吸水树脂质量为低收缩高早强激发剂、钢渣和水泥总质量的0.3%时,材料的收缩变化最小,抗压强度最高,其中,钢渣与激发剂的质量比为1:1时,收缩变化为(2.5~2.6)×10‑6,14d、28d和60d的抗压强度达到18.3MPa、34.5MPa和41.2MPa。