玄武岩-聚乙烯醇混杂纤维增强水泥混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN115677296B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202211430744.8

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种玄武岩‑聚乙烯醇混杂纤维增强水泥混凝土及其制备方法,涉及纤维增强混凝土材料技术领域。包括如下重量份的组分:水200~290份,低热硅酸盐水泥320~460份,细骨料1110~1590份,粗骨料2050~2950份,粉煤灰170~250份,减水剂2~4份,引气剂0.1~0.2份,分散剂2~4份;还包括占上述各组分总体积0.4~0.6%的BTL‑7.0混凝土增效剂、0.15%的玄武岩纤维和0.2%的聚乙烯醇纤维,所述玄武岩纤维为经镧‑乙二胺四乙酸改性的玄武岩纤维。本发明通过在混凝土中添加增效剂,得以使玄武岩、PVA纤维的掺量比以及总掺量在一个定值下实现性能最优。

    一种用于波纹管注浆密实度检测方法

    公开(公告)号:CN113984889A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111254883.5

    申请日:2021-10-27

    IPC分类号: G01N29/032 G01N29/44

    摘要: 一种用于波纹管注浆密实度检测方法,具体包括以下步骤:S1、在待检预应力孔道现场安装波纹管注浆密实度检测装置;S2、启动波纹管注浆密实度检测装置,对待检预应力孔道的钢绞线的两端施加锤击,产生弹性波;S3、波纹管注浆密实度检测装置采集弹性波信号,对弹性波信号进行分析处理;S4、根据波速、能量衰减、小波高频能量衰减、频移值特征参数与压浆饱和度的密切关系,建立BP神经网络回归模型,对波纹管注浆密实度做出定性评价。本发明增设了WIFI模块,将无线传输技术应用于激振单元发出激振指令信号到信号采集完成及信号分析处理的整个检测过程,节省了人力、物力,实现了单人操作,降低了检测过程中的偶然误差,大大提高了检测的效率及精度。

    钢围堰防偏下放装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112267482B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202011141440.0

    申请日:2020-10-22

    IPC分类号: E02D19/04 E02D27/12

    摘要: 钢围堰防偏下放装置,包括两排左右并排设置的钢护筒组,每排钢护筒组包括若干个沿前后方向间隔设置的钢护筒,每个钢护筒均垂直设置在河道内,每节钢围堰均为上下通透的矩形筒状结构,两排钢护筒组的顶部设置有用于下放钢围堰的吊装结构,钢围堰的内壁和各个钢护筒之间均设置有两套上下间隔的横向防偏移装置,与钢围堰的内壁正对的钢护筒的外圆侧部上沿竖向固定连接有槽钢轨道,横向防偏移装置的一端固定安装在第一节钢围堰的内壁上,横向防偏移装置的另一端滑动或滚动设置在槽钢轨道上。本发明操作十分简单,防止钢围堰在下放过程中出现偏移,还能通过应力传感器及时监控结构的稳定性和安全性,对紧急情况发出预警。

    钢围堰防偏下放装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112267482A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011141440.0

    申请日:2020-10-22

    IPC分类号: E02D19/04 E02D27/12

    摘要: 钢围堰防偏下放装置,包括两排左右并排设置的钢护筒组,每排钢护筒组包括若干个沿前后方向间隔设置的钢护筒,每个钢护筒均垂直设置在河道内,每节钢围堰均为上下通透的矩形筒状结构,两排钢护筒组的顶部设置有用于下放钢围堰的吊装结构,钢围堰的内壁和各个钢护筒之间均设置有两套上下间隔的横向防偏移装置,与钢围堰的内壁正对的钢护筒的外圆侧部上沿竖向固定连接有槽钢轨道,横向防偏移装置的一端固定安装在第一节钢围堰的内壁上,横向防偏移装置的另一端滑动或滚动设置在槽钢轨道上。本发明操作十分简单,防止钢围堰在下放过程中出现偏移,还能通过应力传感器及时监控结构的稳定性和安全性,对紧急情况发出预警。

    玄武岩-聚乙烯醇混杂纤维增强水泥混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN115677296A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211430744.8

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种玄武岩‑聚乙烯醇混杂纤维增强水泥混凝土及其制备方法,涉及纤维增强混凝土材料技术领域。包括如下重量份的组分:水200~290份,低热硅酸盐水泥320~460份,细骨料1110~1590份,粗骨料2050~2950份,粉煤灰170~250份,减水剂2~4份,引气剂0.1~0.2份,分散剂2~4份;还包括占上述各组分总体积0.4~0.6%的BTL‑7.0混凝土增效剂、0.15%的玄武岩纤维和0.2%的聚乙烯醇纤维,所述玄武岩纤维为经镧‑乙二胺四乙酸改性的玄武岩纤维。本发明通过在混凝土中添加增效剂,得以使玄武岩、PVA纤维的掺量比以及总掺量在一个定值下实现性能最优。