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公开(公告)号:CN117759277A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311612155.6
申请日:2023-11-29
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开断面隧洞衬砌底拱混凝土用针梁台车,包括支撑梁架、移动梁架和底模板,所述移动梁架设置在所述支撑梁架上,所述移动梁架在所述支撑梁架上可往复移动,所述移动梁架的底部设置有安装组件,所述底模板通过所述安装组件与所述移动梁架连接,所述底模板包括若干个模板体,若干个所述模板体之间铰连接,所述支撑梁架内对应所述移动梁架处设置有混凝土泵输送组件,所述移动梁架对应所述底模板设置有可角度变化的多节混凝土输送管道,所述多节混凝土输送管道与所述混凝土泵输送组件可拆分连接。降低钢筋层对混凝土浇筑通过性的影响,有效将水和气泡排出,提高混凝土表层质量。
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公开(公告)号:CN117146703A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310992860.7
申请日:2023-08-08
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 华电(尼木)新能源有限公司
发明人: 吕兴栋 , 徐航 , 蒋理 , 李家正 , 周世华 , 董芸 , 石妍 , 李明霞 , 张建峰 , 李杨 , 杨梦卉 , 蒋文广 , 夏求林 , 王晓军 , 张亮 , 闫小虎 , 陈霞 , 周显 , 刘恒 , 阮波 , 高志扬 , 郭文康 , 李佰龙
IPC分类号: G01B11/00 , G06V10/764 , G06T5/20 , G06T7/13 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本申请涉及一种面板混凝土裂缝定量检测方法、系统及介质,方法包括以下具体步骤:(1)在面板混凝土表面部署激光投影标靶设备;(2)使用图像采集设备拍摄包含裂缝和激光标靶的图像;(3)对拍摄的图像进行处理,识别裂缝和标靶,并确定其在图像中的位置;(4)根据识别的标靶尺寸和裂缝在图像中的尺寸,通过比例换算,计算出裂缝的实际尺寸,从而实现面板混凝土裂缝的定量检测。解决了面板混凝土裂纹识别中裂纹长度难以量化,难以判断裂纹危害程度的问题,并且使用自动化的方式量化裂纹,大大减少了人工操作,提高了裂纹检测效率和准确性,可广泛应用于混凝土施工中的裂纹检测和评估。
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公开(公告)号:CN113135698A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110431631.9
申请日:2021-04-21
发明人: 何永胜 , 李明霞 , 范雄安 , 李家正 , 王文学 , 周世华 , 赵凯 , 张建峰 , 崔腾洲 , 林育强 , 王继孝 , 李响 , 赵恒 , 申宏波 , 陈群山 , 杨梦卉 , 李杨 , 曹亚 , 刘恒 , 邝亚力 , 阮波
IPC分类号: C04B28/00 , C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/14 , C04B111/27 , C04B111/76
摘要: 本发明提供了一种改性磷渣粉作为掺合料制备的混凝土及其制备方法,该方法将磷矿和玄武岩经过粉碎、磨粉、煅烧、冷却后再磨粉得到改性磷渣粉;再使用改性磷渣粉代替粉煤灰作为掺合料制备混凝土。该方法制备的混凝土包括如下重量份的原料:水泥217~290份,细骨料626~754份,粗骨料1071~1277份,改性磷渣粉72~117份,水130~151份,占胶凝材料总质量比为0.7~0.8%的减水剂,占胶凝材料总质量比为0.007~0.012%的引气剂;其中,胶凝材料为水泥和改性磷渣粉。本发明制备的混凝土可以解决单纯掺加磷渣粉带来的缓凝和早期强度低的问题,同时还能提高混凝土抗渗抗冻性能和后期强度。
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公开(公告)号:CN113135682A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010057901.X
申请日:2020-01-19
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 上海宝田新型建材有限公司
IPC分类号: C04B24/06
摘要: 本发明属于固体废弃物再利用技术领域,具体涉及一种滚筒钢渣细骨料安定性改良方法,包括以下步骤:S1、将25~50%(wt)滚筒钢渣细骨料加入到0.017~0.068mol/L柠檬酸水溶液中,在60~80℃温度条件下浸泡3~6h;S2、将柠檬酸水溶液浸泡后的滚筒钢渣细骨料置于40~60℃温度的流水中冲洗至中性,干燥;S3、将步骤S2干燥后的滚筒钢渣细骨料置于CO2浓度17~23%、相对湿度65~75%的密闭环境中常温封闭6~12h,即得改性钢渣。本发明通过柠檬酸水溶液改性、热水冲洗、CO2表面封闭的方法明显改善了滚筒钢渣细骨料的体积安定性问题;滚筒钢渣游离氧化钙和游离氧化镁残留量低,压蒸膨胀率小于0.46%,保证了滚筒钢渣用作细骨料的体积安定性。
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公开(公告)号:CN109400020B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811345408.7
申请日:2018-11-13
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C04B28/00 , C04B20/02 , C04B14/10 , C04B111/20
摘要: 本发明公开一种高强度保温抗裂混凝土及其制备方法,所述高强度保温抗裂混凝土的组分和含量如下:1m3混凝土中含有300~400Kg的水泥、900~1100Kg的粗骨料、400~600Kg的细骨料、100~200Kg的粉煤灰、5~10Kg的羧甲基纤维素、5~10Kg的改性凹凸棒土、10~30Kg的聚氨酯颗粒、4~12Kg的减水剂、350~500Kg的水;所述改性凹凸棒土为在提纯后的凹凸棒土浆体中加入碳酸钠,混合均匀后干燥研磨得钠化凹凸棒土;在钠化凹凸棒土的浆体中加入十八烷基三甲基氯化铵,混合均匀后滤出沉淀,将沉淀洗涤后干燥研磨即得改性凹凸棒土。本发明原料丰富、价格低廉、简单易得,混凝土的生产工艺简单、生产设备简单、易于大规模推广使用,制得的混凝土强度高、抗裂性能高。
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公开(公告)号:CN111779281A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010679223.0
申请日:2020-07-15
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开一种用于混凝土施工的具有内置高频振动的模板,包括底板和侧板,以及主激振组件和辅助激振单元,所述主激振组件和所述辅助激振单元的激振力均作用于所述底板上;所述主激振组件包括平行于所述底板设置的振动板,所述振动板的四周分别通过连杆与所述侧板滑动连接,所述振动板与所述底板之间设置有若干第一弹性支撑元件,所述振动板朝向所述底板的一面错开所述第一弹性支撑元件设有若干激振棒,所述激振棒的激振头抵接所述底板的内表面,所述振动板的另一面安装有主激振源;本用模板能够产生高频振动持续作用在所述底板上,充分排出混凝土内夹杂的气泡,使混凝土表面密实无气泡,达到光滑镜面的效果。
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公开(公告)号:CN115259131A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210718585.5
申请日:2022-06-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 长江生态环保集团有限公司
IPC分类号: C01B32/05
摘要: 本发明提供了一种利用污泥制备多功能生物炭的绿色方法及该生物炭的应用,属于污泥的处理与资源化利用技术领域。本发明中通过将含水率相对较低的干化污泥粉末与过量的含氧离子的盐混合加热来热解污泥,或将干化污泥粉末加入到熔融的盐中热解,对热解产物酸洗或/和水洗除杂后得到生物炭。热解过程中的二次污染物排放量相比于氮气保护热解过程极大程度地减少。所制备的生物炭的比表面积、碳原子含量、杂原子掺量均比氮气保护法制备的生物炭的更高,因此该生物炭除了具有更优异的吸附性能外,还具有类芬顿反应催化活性和氧还原电催化活性。
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公开(公告)号:CN109372263B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201811249537.6
申请日:2018-10-25
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E04G21/02
摘要: 本发明涉及的一种用于大体积混凝土内部降温及加湿的养护装置和方法,养护装置包括空气制冷机、雾化器和冷气管道;冷气管道包括冷气主管道和多条均匀预埋在混凝土中的迂回的冷气埋管,空气制冷机的出气口和雾化器的排雾口与冷气主管道相连,冷气主管道同时连接多条冷气埋管,冷气埋管的进口设置控制阀门;冷气埋管管壁设置多个通气孔;本发明采用低温雾化水汽代替制冷水作为冷媒,实现内部降温和湿养护的双重效果,可同时减少干燥收缩和温度收缩有效实现抗裂;现场无需大规模存储冷却水的工程设施;制冷空气制备效率高,成本低;施工冷却期间无爆管风险;混凝土凝结后降温期结束后,冷却管中可以直接灌水,进一步通过渗水继续进行湿养护。
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公开(公告)号:CN107640941B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710958553.1
申请日:2017-10-16
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明提供一种具有良好变形适应能力的丙乳增韧塑性混凝土及制备方法,属于防渗混凝土工程技术领域。所述塑性混凝土由普通硅酸盐水泥、低液限粘土、丙乳、砂、石、水和减水剂按如下重量份配比混合而成:普通硅酸盐水泥70份,低液限粘土30份,丙乳7~20份,砂450~470份,石20份,水100~108份,减水剂0.7~0.8份。本发明配制的塑性混凝土具有原材料易得、具有足够的抗压强度、弹性模量/强度比低、适应变形能力强、抗渗性能优、易于施工且环保无污染等技术优势,可用于防渗墙等建筑物。
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公开(公告)号:CN110256016A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910652730.2
申请日:2019-07-19
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种应用于水工混凝土绝热条件下水化温升值的计算方法,包括以下具体步骤:步骤1.计算各水泥和掺和料的用量比例:根据单位体积水工混凝土中各水泥和掺和料的质量,分别计算出第i种水泥质量占单位体积水工混凝土中粉体材料总质量的比例Aci,第j种掺和料质量占单位体积水工混凝土中粉体材料总质量的比例Aai:步骤2.计算水工混凝土的最大温升值:步骤3.计算水工混凝土各龄期的温升值:本方法具有较好的精度,综合考虑了原材料类型和特性、施工参数、养护龄期对水工混凝土绝热条件下温升情况的影响,且计算过程简单方便,利用工程推广应用。
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