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。

    一种混凝土几何曲折度预测方法

    公开(公告)号:CN117393088B

    公开(公告)日:2024-03-12

    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。

    水泥基相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117263623B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311520589.3

    申请日:2023-11-15

    IPC分类号: C04B28/04 C04B24/42 C04B28/06

    摘要: 本发明涉及水泥基建筑材料技术领域,尤其是涉及一种水泥基相变材料及其制备方法,通过采用月桂酸甲酯作为“软核”相变储能材料,改性海泡石纤维作为“硬壳”封装材料,利用乙基纤维素和硅酸钠作为封装薄膜有效防止液体相变材料的泄露,最后采用硅烷偶联剂将纳米增强组分嫁接至核壳胶囊相变材料表面,组装成“强冠”相变复合材料,可以从物理作用和化学作用两个方面提高微胶囊表面摩檫力和水泥基体致密度,强化相变材料与混凝土的界面过渡区,利用其制备的水泥基建筑材料可缓解工程构件冻融循环问题,延长结构使用寿命。

    增强型相变混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN117247249B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311534198.7

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本发明涉及水泥基建筑材料技术领域,尤其是涉及一种增强型相变混凝土及其制备方法,本发明液体石蜡作为相变组分,采用改性赤泥作为吸附材料在负压下对相变组分进行吸附,对其表面进行乙基纤维素薄膜包覆后,添加硅酸钠作为改性剂,进一步采用开孔材料作为载体进行二次吸附,得到相变材料,该相变材料坚固无渗漏,将其添加至混凝土中不会降低混凝土力学性能,可提高混凝土抗冻能力和隔热效果。

    水泥基相变材料及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117263623A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311520589.3

    申请日:2023-11-15

    IPC分类号: C04B28/04 C04B24/42 C04B28/06

    摘要: 本发明涉及水泥基建筑材料技术领域,尤其是涉及一种水泥基相变材料及其制备方法,通过采用月桂酸甲酯作为“软核”相变储能材料,改性海泡石纤维作为“硬壳”封装材料,利用乙基纤维素和硅酸钠作为封装薄膜有效防止液体相变材料的泄露,最后采用硅烷偶联剂将纳米增强组分嫁接至核壳胶囊相变材料表面,组装成“强冠”相变复合材料,可以从物理作用和化学作用两个方面提高微胶囊表面摩檫力和水泥基体致密度,强化相变材料与混凝土的界面过渡区,利用其制备的水泥基建筑材料可缓解工程构件冻融循环问题,延长结构使用寿命。

    增强型相变混凝土及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117247249A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311534198.7

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本发明涉及水泥基建筑材料技术领域,尤其是涉及一种增强型相变混凝土及其制备方法,本发明液体石蜡作为相变组分,采用改性赤泥作为吸附材料在负压下对相变组分进行吸附,对其表面进行乙基纤维素薄膜包覆后,添加硅酸钠作为改性剂,进一步采用开孔材料作为载体进行二次吸附,得到相变材料,该相变材料坚固无渗漏,将其添加至混凝土中不会降低混凝土力学性能,可提高混凝土抗冻能力和隔热效果。

    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。