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公开(公告)号:CN113880479A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111330445.2
申请日:2021-11-11
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种硅热法炼镁镁渣制备轻集料的方法,该方法包括:一、将慢冷后的硅热法炼镁镁渣放入球磨机中研磨过筛得到镁渣粉末;二、将镁渣粉末放入造粒机中,对镁渣粉末喷水进行旋转造粒得到镁渣陶粒;三、将镁渣陶粒进行预养护得到预养护镁渣陶粒;四、将预养护镁渣陶粒放入通入热烟气的密闭容器中进行碳化,自然冷却后到碳化镁渣轻集料。本发明以慢冷后的硅热法炼镁镁渣为原料制备镁渣陶粒并依次进行预养护和碳化,使得镁渣陶粒内部生成大量的小孔,降低了碳化镁渣轻集料的密度,并提高二氧化碳气体的扩散效率,缩短碳化时间,实现均匀碳化并提高了碳化程度,增加了碳化镁渣轻集料的强度,得到高强轻质的碳化镁渣轻集料。
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公开(公告)号:CN112111150A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010845573.X
申请日:2020-08-20
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种La‑BF/BADCy复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1、制备La‑BF布:以C2H5OH为溶剂、以LaCl3·nH2O、EDTA、HNO3、NH4Cl和CO(NH2)2为溶质配制La‑EDTA改性剂,用C2H5OH清洗BF布,将清洗后的BF布放入La‑EDTA改性剂中浸泡,去离子水清洗后烘干;2、制备La‑BF/BADCy复合材料:将La‑BF布平铺在模具中,BADCy搅拌预热后倒入前述模具中(La‑BF布含量10wt%),将前述模具先放入真空干燥箱中抽真空再放入烘箱中进行固化。在本发明中,我们使用的是La‑BF布,由于BF布经过表面改性后表面的活性官能团得到增加,进而增加了纤维的粗糙度和纤维表面附近树脂的固化能力,所以本发明提供的制备方法提高了复合材料的界面性能,同时降低了复合材料的固化温度。
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公开(公告)号:CN117082109A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210502392.6
申请日:2022-05-10
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: H04L67/125 , G07C9/25 , G07C9/28 , G06T17/00 , G06T19/20
摘要: 本发明提供了一种建筑施工安全防护系统,包括安全系统;所述安全系统包括采集模块、监测模块和建筑模块;所述采集模块包括人脸扫描设备和定位设备,所述人脸扫描设备设置在施工场地关卡入口,所述定位设备安装在安全帽上;所述监测模块包括监控设备和天气监测设备,所述监控设备安装在施工场地多个位置,实施全方位视频监控,所述天气监测设备对当天天气进行预警;所述建筑模块通过采集模块和监测模块将数据上传至数据库,利用计算机构建成施工场地模型,并且通过接收的采集模块和监测模块上传的数据,标记在施工场地模型上,对现场的施工人员以及管理人员进行预警并提示相应的处理措施。
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公开(公告)号:CN113216672B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110567250.3
申请日:2021-05-24
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: E04G23/00 , E04G23/02 , E04B1/98 , E04H9/02 , C04B28/04 , C04B14/46 , C04B20/00 , C04B111/20
摘要: 本发明公开了一种玄武岩纤维混凝土加固砌体结构房屋的施工方法,包括以下步骤:一、将待加固的砌体结构房屋的墙体进行表层清除;二、将墙体进行浇水湿润;三、将墙体表面喷射细骨料混凝土;四、在墙体的表面喷射玄武岩纤维混凝土;五、将墙体的表面用水泥砂浆进行收光;六、将墙体进行洒水养护,得到经玄武岩纤维混凝土加固的砌体结构房屋。本发明通过将玄武岩纤维掺入混凝土中形成玄武岩纤维混凝土,在保留混凝土抗压强度高等优点的同时,增加其抗拉、耐磨和抗冲击等性能,在用于对砌体结构房屋的加固时,起到加固补强、增强增韧的作用,增加了房屋的承载能力、变形能力以及整体性能,延长了房屋的使用寿命,对原房屋结构破坏性小,价格低廉。
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公开(公告)号:CN111945796A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010776376.7
申请日:2020-08-04
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了基于BIM技术的基坑变形监测同步模拟分析及实时预警系统,包括云数据处理平台、WEB客户端、移动客户端、智能监测数据传感器和工作站,云数据处理平台包括依次连接的监测数据接收及存储模块、BIM模型轻量化管理模块、BIM模型同步模拟分析模块、监测数据分析模块、监测风险预警模块以及监测数据BIM模型可视化输出模块,工作站包括建设单位工作站、监理单位工作站、监测单位工作站和施工单位工作站,WEB客户端通过互联网与云数据处理平台相连接,移动客户端通过4G/5G手机卡或无线网络与云数据处理平台相连接,本发明基于BIM技术的参数化、信息化、可视化、模拟化以及集成化等优点,同时融合包括物联网、云计算、5G、WEB/移动客户端等技术的特点,实现了基坑安全监管和监测数据信息获取的实时、准确及预警功能。
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公开(公告)号:CN113880479B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111330445.2
申请日:2021-11-11
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种硅热法炼镁镁渣制备轻集料的方法,该方法包括:一、将慢冷后的硅热法炼镁镁渣放入球磨机中研磨过筛得到镁渣粉末;二、将镁渣粉末放入造粒机中,对镁渣粉末喷水进行旋转造粒得到镁渣陶粒;三、将镁渣陶粒进行预养护得到预养护镁渣陶粒;四、将预养护镁渣陶粒放入通入热烟气的密闭容器中进行碳化,自然冷却后到碳化镁渣轻集料。本发明以慢冷后的硅热法炼镁镁渣为原料制备镁渣陶粒并依次进行预养护和碳化,使得镁渣陶粒内部生成大量的小孔,降低了碳化镁渣轻集料的密度,并提高二氧化碳气体的扩散效率,缩短碳化时间,实现均匀碳化并提高了碳化程度,增加了碳化镁渣轻集料的强度,得到高强轻质的碳化镁渣轻集料。
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公开(公告)号:CN118932974A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411410512.5
申请日:2024-10-10
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: E02D3/046
摘要: 本发明公开了一种高能级强夯组合式夯锤及型号参数确定方法,涉及夯锤技术领域,包括夯锤组合结构片、夯锤分体结构片、槽式连接孔、连接螺栓、夯锤吊钩结构、橡胶垫。本发明提出的组合式夯锤可自由调整夯锤底部截面积、夯锤重量等参数,同时拆分后的分体式结构片运输较为方便,解决了以往高能级夯锤受制于运输条件限制而限定夯锤直径的做法,有效降低夯锤边缘对土体的剪切作用。本发明提出的夯锤型号参数确定方法与组合式夯锤配套使用,可确保高能级强夯施工中夯锤尺寸参数合理性,为强夯工艺优化、技术发展和推广应用具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN113880498A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111269023.9
申请日:2021-10-29
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高强度镁渣建筑制品的液态碳化制备方法,该方法包括:一、将硅热法炼镁镁渣与壳聚糖、标准砂放置于磨机中进行粉磨,过筛后收集得到筛下物;二、将筛下物与水混合搅拌进行水化反应,得到拌合物;三、将拌合物放置于模具中振捣均匀后放置于标养箱中养护,脱模后得到试件;四、将试件放置于碳化箱中,在CO2体积含量20%以上的条件下进行中高温碳化养护,然后取出在室温下放至表干得到镁渣建筑制品。本发明采用壳聚糖作为碳化剂与水作用进行中高温碳化养护,利用壳聚糖对CO2迅速捕集能力,在实现液态碳化的同时,促进了碳化反应的速度和深度,提高了碳化效率以及碳化均匀性,从而提高了镁渣建筑制品的抗压强度和抗折强度。
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公开(公告)号:CN113216672A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110567250.3
申请日:2021-05-24
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: E04G23/00 , E04G23/02 , E04B1/98 , E04H9/02 , C04B28/04 , C04B14/46 , C04B20/00 , C04B111/20
摘要: 本发明公开了一种玄武岩纤维混凝土加固砌体结构房屋的施工方法,包括以下步骤:一、将待加固的砌体结构房屋的墙体进行表层清除;二、将墙体进行浇水湿润;三、将墙体表面喷射细骨料混凝土;四、在墙体的表面喷射玄武岩纤维混凝土;五、将墙体的表面用水泥砂浆进行收光;六、将墙体进行洒水养护,得到经玄武岩纤维混凝土加固的砌体结构房屋。本发明通过将玄武岩纤维掺入混凝土中形成玄武岩纤维混凝土,在保留混凝土抗压强度高等优点的同时,增加其抗拉、耐磨和抗冲击等性能,在用于对砌体结构房屋的加固时,起到加固补强、增强增韧的作用,增加了房屋的承载能力、变形能力以及整体性能,延长了房屋的使用寿命,对原房屋结构破坏性小,价格低廉。
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公开(公告)号:CN111517672A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010525593.9
申请日:2020-06-10
申请人: 陕西省建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/007 , C03C25/002 , C03C25/00
摘要: 本发明提供了一种玄武岩纤维的无损表面改性方法;包括如下步骤:La‑EDTA改性溶液的配置;将玄武岩纤维用酒精浸泡,除去表面杂质,用去离子水反复洗涤,烘干,加入所述La‑EDTA改性溶液中,浸泡,去离子水洗涤,热处理、干燥,即可。本发明方法改变了玄武岩纤维的表面结构、形貌与官能团,以提高雷达罩等低介电常数要求的氰酸酯树脂基体增强材料的力学性能和与树脂基体的浸润性。本发明在不伤害玄武岩纤维自身硅骨架的前提下,使用方便快捷并不依赖复杂设备的浸润法,提高了玄武岩纤维的单丝拉伸性能力学性能。本发明改性后BF的表面沉积了粗糙的La‑HEDTA晶体层,增加了BF表面的粗糙度和化学基团。表面的粗糙度提升和化学官能团的变化导致了与BADCy润湿性的提升。
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