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公开(公告)号:CN101481233B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN200910021101.6
申请日:2009-02-11
申请人: 西北农林科技大学
CPC分类号: C04B40/0046 , C04B26/26 , C04B2111/0075 , Y02W30/92 , Y02W30/93 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B24/00 , C04B24/045 , C04B24/08 , C04B24/121 , C04B24/32 , C04B24/36 , C04B40/0082 , C04B2103/605 , C04B2103/608 , C04B14/02 , C04B14/06 , C04B18/12 , C04B18/141
摘要: 本发明公开了一种已知的粉煤灰合成渠道接缝防渗材料在制备公路沥青混合料的应用。利用粉煤灰合成渠道接缝防渗材料作为胶结料的改性沥青混合料,包括常规的碎石、石屑、砂、矿渣、矿粉,以及作为胶结料的沥青组成的沥青混合料,沥青混合料中作为胶结料的沥青重量的30~100%,采用粉煤灰合成渠道接缝防渗材料等重量代替。利用粉煤灰合成渠道接缝防渗材料作为胶结料制备的沥青混合料,不仅增加了粉煤灰的高附加值使用途径,同时也降低了沥青混合料的经济成本,提高了沥青混合料的使用性能,拌制的沥青混合料具有良好的路面性能,工艺简单、使用方便,利于推广。
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公开(公告)号:CN101482470B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910021116.2
申请日:2009-02-13
申请人: 西北农林科技大学
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种密封胶与基材粘接试样界面抗渗性能测试方法,首先将被粘接基材的试样中间预留一定尺寸的缝腔,然后将密封胶灌入缝腔中,使被粘接基材和密封胶成为一个整体,制成尺寸为与抗渗仪的水压力室尺寸相匹配的抗渗试样;将制成的抗渗试样放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天;将被测试的圆柱型抗渗试样固定于试样外套钢模中,放置于抗渗仪的水压力室上方,保证密封胶和基材粘接界面是压力水的唯一通道;将抗渗仪的水压力从0.1MPa开始,每隔一定时间,以0.1MPa的间隔逐级加大,直至抗渗试样表面出水为止,前一级水压力即为被粘基材与密封胶界面的抗渗强度。本发明操作简单,无需增添新设备,可进行多种复合材料结构的抗渗性能测试。
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公开(公告)号:CN101481233A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910021101.6
申请日:2009-02-11
申请人: 西北农林科技大学
CPC分类号: C04B40/0046 , C04B26/26 , C04B2111/0075 , Y02W30/92 , Y02W30/93 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B24/00 , C04B24/045 , C04B24/08 , C04B24/121 , C04B24/32 , C04B24/36 , C04B40/0082 , C04B2103/605 , C04B2103/608 , C04B14/02 , C04B14/06 , C04B18/12 , C04B18/141
摘要: 本发明公开了一种已知的粉煤灰合成渠道接缝防渗材料在制备公路沥青混合料的应用。利用粉煤灰合成渠道接缝防渗材料作为胶结料的改性沥青混合料,包括常规的碎石、石屑、砂、矿渣、矿粉,以及作为胶结料的沥青组成的沥青混合料,沥青混合料中作为胶结料的沥青重量的30~100%,采用粉煤灰合成渠道接缝防渗材料等重量代替。利用粉煤灰合成渠道接缝防渗材料作为胶结料制备的沥青混合料,不仅增加了粉煤灰的高附加值使用途径,同时也降低了沥青混合料的经济成本,提高了沥青混合料的使用性能,拌制的沥青混合料具有良好的路面性能,工艺简单、使用方便,利于推广。
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公开(公告)号:CN101509867B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200910021162.2
申请日:2009-02-18
申请人: 西北农林科技大学
IPC分类号: G01N19/04
摘要: 本发明公开了一种密封胶与被粘基材粘接试样剥离强力测试方法,该方法将被粘基材试样制作成两块丁字型试样,中间预留一定尺寸的缝腔,将密封胶灌入,使混凝土和密封胶成为一个粘接试样整体,放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天。测试时,将密封胶与水泥砂浆的粘接面用锋利的刀片切开长度不大于接缝界面总长度十分之一的口子作为剥离口,把试样放在夹具中,将夹具与拉力机相连,以5mm/min的速率开动拉力机,将被粘基材向相反方向拉伸,直至密封胶2与混凝土3完全剥离,最大拉力值就是密封胶与被粘基材试样的剥离强力。该方法操作简单、使用方便,无需增添新设备,利于推广,对具体的工程实践具有很强的指导性和明显的工程实际意义。
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公开(公告)号:CN101509868B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910021163.7
申请日:2009-02-18
申请人: 西北农林科技大学
摘要: 本发明公开了一种密封胶与被粘基材粘接试样界面抗剪强度的测试方法,先将被粘基材制成两个试样,中间预留一定尺寸缝腔,将密封胶灌入,使被粘基材和密封胶成为一个粘接试样整体,放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天,将试样分别放入上下剪切盒中,上部加以正压力P1,同时施加水平力P2。用测力计5测定试样所受的剪切力。以一定加荷速率施加剪切力P2,直至被粘基材和密封胶之间的剪切面破坏时,用测力计5所测得的最大力即是抗剪切力。以此抗剪切力除以粘接试样界面面积就是在正压力P1下被粘基材与密封胶粘接界面的抗剪强度。该方法操作简单、使用方便,无需增添新设备,便于推广。对具体的工程实践具有很强的指导性。
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公开(公告)号:CN101509867A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910021162.2
申请日:2009-02-18
申请人: 西北农林科技大学
IPC分类号: G01N19/04
摘要: 本发明公开了一种密封胶与被粘基材粘接试样剥离强力测试方法,该方法将被粘基材试样制作成两块丁字型试样,中间预留一定尺寸的缝腔,将密封胶灌入,使混凝土和密封胶成为一个粘接试样整体,放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天。测试时,将密封胶与水泥砂浆的粘接面用锋利的刀片切开长度不大于接缝界面总长度十分之一的口子作为剥离口,把试样放在夹具中,将夹具与拉力机相连,以5mm/min的速率开动拉力机,将被粘基材向相反方向拉伸,直至密封胶2与混凝土3完全剥离,最大拉力值就是密封胶与被粘基材试样的剥离强力。该方法操作简单、使用方便,无需增添新设备,利于推广,对具体的工程实践具有很强的指导性和明显的工程实际意义。
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公开(公告)号:CN101482476A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910021164.1
申请日:2009-02-18
申请人: 西北农林科技大学
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种密封胶与混凝土粘接试样界面在定伸受拉状态下抗渗性能测试方法,先将需要模拟的工程实际中采用的密封胶和混凝土粘接拉伸试验中试样的应力应变关系标定好,将混凝土试样做成两个分离的小半圆台,将密封胶嵌入后,养护成型。利用提前标定好的应力应变关系,将试样放于拉力机上受拉,达到设定应力时,保持此刻的伸长率为一个定值。将此定伸粘接试样放于抗渗仪中进行抗渗试验,得到粘接试样受力状态下的抗渗强度。其操作简单、使用方便,无需增添新设备,可测试任何一种复合材料结构的抗渗性能,尤其是模拟在受到温度应力、结构应力、荷载应力状态下水库坝面、渠道伸缩缝、渡槽伸缩缝、管道伸缩缝等混凝土的施工缝和伸缩缝抗渗性能。
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公开(公告)号:CN101349045A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810150819.0
申请日:2008-09-05
申请人: 西北农林科技大学
摘要: 本发明公开了一种已知的粉煤灰合成渠道接缝防渗材料在潮湿界面或在水中施工的应用,申请人对该材料在潮湿界面或水中进行了实验,实验证明,该粉煤灰合成渠道接缝材料在潮湿界面或水中施工的粘结强度达到在干燥界面的粘结强度的80%以上,完全可以解决实际工程中所遇到的潮湿带水粘结问题,满足工程使用要求。
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公开(公告)号:CN1583384A
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN200410026209.1
申请日:2004-06-03
申请人: 西北农林科技大学 , 中国科学院水利部水土保持研究所
摘要: 本发明涉及一种预制固化土块的制备方法。在现有技术中,混凝土成型大多采用了振捣法,或振捣与压实并用的方法;但在制备预制固化土块的工艺中,土料不适用于混凝土成型方法,因为土料难于压实,且脱模困难,稍不注意就会损坏刚预制出的土块;本发明提供一种预制出高强度的土块方法,工艺中必须控制好土料的最大干密度和最优含水量,确定好压实度和生产预制固化土块的工艺方法。本发明使用土料作为原料,因而适合无砂、石地区或缺少合格水源地区使用。本发明制作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN101684643B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910175552.5
申请日:2008-09-05
申请人: 西北农林科技大学
摘要: 本发明公开了一种已知的粉煤灰合成渠道接缝防渗材料在潮湿界面或在水中施工的应用,申请人对该材料在潮湿界面或水中进行了实验,实验证明,该粉煤灰合成渠道接缝材料在潮湿界面或水中施工的粘结强度达到在干燥界面的粘结强度的80%以上,完全可以解决实际工程中所遇到的潮湿带水粘结问题,满足工程使用要求。
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