本发明属于混凝土生产领域,具体的说是一种改善机制砂混凝土性能的制备工艺,该制备工艺具体步骤如下:S1:按照160:35:20:5:780的比例分别取醚类减水型减水剂、醚类保坍型减水剂、缓凝剂、阻泥剂与水,并将其复配得到复合外加剂;S2:取585份机制砂使用清洗设备清洗,之后将清洗完毕的机制砂烘干,之后将处理完毕的机制砂与200份细河砂、25份红泥、1050份石,搅拌混合30‑50s后,得到混合物A;S3:取60份粉煤灰、60份矿泥与240份水泥,加入混合物A中,搅拌混合40‑50s后,得到混合物B;通过采用较为合适的比例复配得到复合外加剂,以及采用较为恰当的比例制备出机制砂混凝土,改善了混凝土的保坍性能,同时对混凝土的终凝时间影响不大。
📄 2022112875738
📂 B28C5_00
👤 龙岩学院
📅 2022-10-20
本发明公开了一种钢渣膨胀混凝土的制备方法,属于建筑材料技术领域。其采用普通硅酸盐水泥、细骨料(钢渣砂、黄砂)、粗骨料(粗钢渣、碎石)和水制备不同类型的膨胀混凝土。具体制备步骤是:根据正交试验优选出基本满足膨胀混凝土技术参数要求的7组样本;选择与膨胀混凝土膨胀率接近的样本类别,初步确定钢渣膨胀混凝土的配合比;计算钢渣膨胀混凝土抗压强度是否满足膨胀混凝土的设计要求,调整钢渣混凝土的水灰比;计算钢渣膨胀混凝土膨胀率是否满足膨胀混凝土的设计要求,调整钢渣膨胀混凝土中钢渣砂的平均粒径和取代量;然后配制、浇筑、养护钢渣膨胀混凝土。本发明的钢渣膨胀混凝土可调整混凝土的抗压强度和膨胀率,工程应用范围广泛。
📄 201410820807X
📂 C04B28_00
👤 安徽工业大学
📅 2014-12-25
本申请涉及混凝土领域,具体涉及一种运用机制砂的超高泵送混凝土及其制备方法。该超高泵送混凝土包括粗骨料、水泥、机制砂、粉煤灰、矿渣、微硅粉、水和机制砂改性助剂,其中机制砂改性助剂由6~10碳脂肪族多元羧酸、聚乙烯醇、聚苯乙烯微球、有机纤维、聚羧酸减水剂。且机制砂改性助剂的计算公式为。在本申请中,通过公式对机制砂调节剂的用料进行精确定量,可以适用于不同级配的机制砂,减少了机制砂在运用于超高泵送混凝土时的局限性。
📄 202111065067X
📂 C04B28_00
👤 上海文武志扬信息科技有限公司
📅 2021-09-11
本发明公开了一种基于微、细观结构参数的混凝土氯离子扩散系数预测方法,包括如下步骤:步骤1:构建混凝土中水泥浆体的三维微观结构,并确定所述水泥浆体的孔隙率 步骤2:根据所述水泥浆体孔隙率 计算水泥浆体氯离子扩散系数Dp;步骤3:基于所述混凝土的细观结构,根据广义自洽模型计算混凝土氯离子扩散系数D。本发明在预测混凝土氯离子扩散系数时,所用的基本信息为混凝土的配方及相关原材料性能,与经验方法相比,节省了大量时间成本及经济成本,且考虑了混凝土微、细观结构对氯离子扩散系数的影响,较经验方法更准确、也更具科学性。本发明较现有的数值方法计算效率更高,更易推广应用。
📄 201810906067X
📂 G01N15_08
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-10
一种控裂自修复型智能超高耐久性混凝土及其制备方法和应用,属于智能混凝土材料技术领域。通过采用改性赤泥基导电骨料与不锈钢‑PE纤维协同增强结构,实现了裂缝宽度精准控制在150μm以内(实测最低可至128 μm),并利用电阻变化率实时监测裂缝;同时创新性提出“骨料区硅酸钠+非骨料区纳米自修复外加剂”双区自修复机制,在裂缝形成后通过高湿环境触发修复反应,180天内修复效率高达98%,显著优于单一修复体系。所制备混凝土抗压强度达150MPa,氯离子扩散系数低至0.28×10‑12 m2/s(抗渗性为普通混凝土的千分之一),且利用工业废料赤泥制备导电骨料,兼具资源循环与高性价比优势。
📄 202511563580X
📂 C04B28_00
👤 浙江工业大学
📅 2025-10-30
本发明提供了一种抗盐侵蚀混凝土及其制备方法,属于混凝土领域。本发明提供的抗盐侵蚀混凝土,以质量份计,包括以下组分:水泥570~600份、石子1100~1106份、砂子640~665份、纳米粘土25.5~26份、减水剂0.32~0.35份、增稠剂0.02~0.04份、消泡剂0.23~0.27份、引气剂0.35~0.42份、水185~240份。本发明通过添加纳米粘土,有效改善了混凝土内部的孔隙结构,所述纳米粘土的掺入降低了混凝土对氯盐和硫酸盐的侵蚀,延长了混凝土的使用寿命。实施例结果表明,本发明提供的抗盐侵蚀混凝土能够有效抵抗氯盐和硫酸盐的侵蚀。
📄 2019100629266
📂 C04B28_04
👤 内蒙古工业大学
📅 2019-01-23
本发明涉及了一种预填集料混凝土、制备方法及其制备的钢管混凝土,所述预填集料混凝土主要由粗集料和浆体制成;所述粗集料是10mm~25mm间断级配的粗集料,其中10 mm~20mm粗集料与20 mm~25mm粗集料的重量之比为2:3~8,所述粗集料的空隙率为37%~42%;所述浆体是净浆或砂浆;所述净浆的流动度是20s~46s;所述砂浆的流动度是20s~40s。制备方法:将所述粗集料混合均匀后置于模具内,振实,补足粗集料填平于模具内,然后灌入所述浆体至溢满模具。本发明制备的预填集料混凝土可达到高强度、灌注密实的钢管混凝土的应用要求。
📄 2020102073163
📂 C04B28_04
👤 西华大学
📅 2020-03-23
本发明公开了一种考虑损伤影响的混凝土徐变预测方法,包括以徐变试验值与徐变计算值的残差平方和为目标函数,反演出徐变度公式中参数,构建出通用徐变度公式,确定损伤变量,基于通用徐变度公式和损伤变量构建混凝土徐变预测模型,采用构建的混凝土徐变预测模型完成对混凝土徐变过程的预测。本发明混凝土徐变预测方法综合考虑了裂缝等损伤对徐变变形发展过程的影响,具有较高的拟合精度,采用该方法获得的混凝土徐变变形结果与其实际变形结果误差较小,可为混凝土结构的设计及混凝土结构的耐久性、安全性评价提供有力的理论支撑,适用价值较高。
📄 2020102147171
📂 G16C10_00
👤 西安理工大学
📅 2020-03-24
本发明公开了一种采用砂子模拟方式来确定水工混凝土中MgO安定掺量的方法。本发明在确定水工混凝土的MgO安定掺量时,将混凝土中的粗骨料(即石子)用等质量的砂子代替,并按常规方法在混凝土中加入MgO,进行混凝土试件制作;将混凝土试件经养护、恒温处理后测其初始长度Ls;再对该混凝土试件进行沸煮、压蒸、降温、恒温处理后测其长度Lf,用Lf与Ls之差除以试件的有效长度250mm即得该试件的压蒸膨胀率;然后,将所得到的不同MgO掺量的混凝土试件的压蒸膨胀率绘制成压蒸膨胀率随MgO掺量变化的曲线,以该曲线上曲率最大的拐点处对应的MgO掺量作为相应水工混凝土的MgO安定掺量。本发明能够科学合理地进一步提高水工混凝土的MgO安定掺量。
📄 2014105569358
📂 C04B28_00
👤 贵州师范大学
📅 2014-10-20
本发明公开了一种确定碾压混凝土中MgO安定掺量的方法。该方法是将使用不同MgO掺量M制成的水泥砂浆试件对应的压蒸膨胀率E和抗压强度C分别绘制成E~M曲线、C~M曲线。若C~M曲线上曲率最大的拐点位于E~M曲线上曲率最大的拐点的左侧,则以C~M曲线上曲率最大的拐点对应的MgO掺量作为碾压混凝土的MgO安定掺量;反之,以E~M曲线上曲率最大的拐点对应的MgO掺量作为碾压混凝土的MgO安定掺量;若两条曲线上曲率最大的拐点对应的MgO掺量相同,则二者都可作为碾压混凝土的MgO安定掺量。在相同条件下,本发明确定的碾压混凝土的MgO安定掺量比传统方法提高3‑6个百分点,且碾压混凝土的抗压强度不会因为MgO掺量的增加而明显下降。
📄 2017100815951
📂 C04B22_06
👤 贵州师范大学
📅 2017-02-15
本发明属于混凝土领域,具体涉及一种掺微粉全高钛重矿渣混凝土及其制备方法。按每立方米混凝土计,该混凝土的原料组成为:水泥281.74~402kg,高钛重矿渣渣砂522~566kg,高钛重矿渣碎石1245~1293kg,高钛重矿渣微粉40.2~120.6kg,水185~195kg。本发明将高钛重矿渣微粉替代部分水泥,再通过控制适当的原料配比,制备得到的混凝土具有早强效应,其7d强度就能达到28d强度的68%以上,使得其在混凝土早强要求的工程应用中能够发挥显著作用。
📄 2016102558971
📂 C04B28_00
👤 攀枝花学院
📅 2016-04-22
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种含工业废渣的混凝土及其制备方法;本发明将钢渣粉、石灰石粉和矿渣粉配合使用,三者相互激发,有效填充水泥颗粒的空隙,得到早期强度高、后期强度持续增长,并兼具补偿收缩效应的混凝土。本发明提供的上述方案能得到C60级别或以上的混凝土,提高了工业废渣的利用价值。
📄 2018113536532
📂 C04B28_00
👤 韶关学院
📅 2018-11-14