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公开(公告)号:CN119919412A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510406333.2
申请日:2025-04-02
Applicant: 中北大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/60 , G06T17/05 , G06V20/60 , G06V10/82 , G06N3/094 , G06N3/096 , G06N3/0985 , G06N3/045 , G06N3/0475
Abstract: 本发明公开了基于人工智能的透水混凝土细观结构和透水性能的预测方法,属于透水混凝土性能预测技术领域,包括S1、建立特征粗骨料颗粒三维几何模型数据集库;S2、建立透水混凝土结构中的骨料三维紧密堆积模型;S3、将骨料三维紧密堆积模型重新导入图像建模软件MIMICS,逆向生成二维断层图像,为粗骨料图像;S4、采用人工智能方法搭建透水混凝土细观结构预测模型;S5、将粗骨料图像输入到S4中搭建的透水混凝土细观结构预测模型,得到透水混凝土的预测图像和孔隙率信息;S6、建立渗透所需的连通孔隙模型,实现透水性能的预测;本发明提供的基于人工智能的透水混凝土细观结构和透水性能的预测方法,实现透水混凝土透水系数的精细化预测。
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公开(公告)号:CN114662296A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210232356.2
申请日:2022-03-10
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , E02D5/46 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于地基处理和桩基工程技术领域,涉及一种水泥土劲性复合桩最优水泥掺量的确定方法:在初始掺入量下制第一水泥土劲性复合桩;绘制无侧限抗压强度曲线图;检测第一水泥土劲性复合桩桩体的竖向极限承载力并观察桩体的破坏形式;通过破坏形式调整水泥掺量重新成桩制成第二水泥土劲性复合桩并进行现场载荷试验,使破坏形式发生变化,以竖向极限承载力为纵轴,无侧限抗压强度为横轴进行绘图,确定最优水泥掺量;本发明可以使得该桩型的竖向承载力在满足设计要求的同时,兼顾经济最优和环境保护的原则,大幅减少水泥的消耗。
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公开(公告)号:CN109437802B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811539482.2
申请日:2018-12-14
Applicant: 中北大学
IPC: E04B2/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种硫铝酸盐水泥装配式一体化内墙及其制备方法。本发明提供的硫铝酸盐水泥装配式一体化内墙以硫铝酸盐水泥为主要原料,具有水化硬化速率快、早强的特点,又有低碱度、稳定快、干缩膨胀率小的优点,用于制备多孔泡沫保温材料,可以使产生的泡沫迅速凝结固化于胶凝材料中形成孔结构,有利于提高泡沫的稳定性及制品的性能。实施例结果表明,上述硫铝酸盐水泥装配式一体化内墙中保温板的导热系数为0.033~0.035W/(m·k),抗压强度达到0.7~1.0MPa,满足装配式一体化内墙的性能需求。
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公开(公告)号:CN112417561A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011304172.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种含阻尼刚性结构抗指数型爆炸荷载设计动力系数方法,属于抗爆设计技术领域,具体的刚性结构指的是:在指数型爆炸荷载作用下,结构完成弹性最大振动位移yT即将进入塑性振动所对应的时刻tT小于爆炸荷载真实作用时长ti数值,爆炸荷载卸载后,结构继续振动至某一时刻tm,达到了结构总的弹塑性位移最大值ym;根据爆炸对建筑结构的作用过程,将该过程分为弹性阶段强迫振动、塑性阶段强迫振动和塑性阶段自由振动三个阶段;通过对上述不同的阶段的计算,充分考虑结构类型、指数型爆炸的精准描述及结构阻尼对爆炸荷载动力系数的影响,尽量使设计的建筑结构更符合实际,在降低成本的同时,满足抗爆要求。
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公开(公告)号:CN111592250A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010473016.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种脱硫渣地聚物及其制备方法和应用,属于地聚物材料技术领域。本发明提供的脱硫渣地聚物包括以下重量份的制备原料:脱硫渣47~55份;硅灰7~11份;由水玻璃和NaOH溶液配制的混合料液25~45份,所述水玻璃和NaOH溶液的质量比为(1~2.5):1,所述NaOH溶液的浓度为10~14mol/L。本发明以脱硫渣为基体材料制备地聚物,可大量消耗脱硫渣,提高脱硫渣的利用率;同时利用脱硫渣含有丰富SiO2和Al2O3的特点,配以硅灰、水玻璃和NaOH溶液,科学地设计各组分添加量,制备得到的脱硫渣地聚物力学性能优异,28天的抗压强度达到30Mpa以上,可以作为建筑材料使用。
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公开(公告)号:CN111456117A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010255843.1
申请日:2020-04-02
Applicant: 中北大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明一种劲性复合桩成桩加载模型试验装置和方法;属于建筑桩基工程技术领域;包括模型箱、反力柱、芯桩贯入器和芯桩定位器,通过芯桩贯入器将芯桩垂直稳定地贯入到未初凝的水泥土桩内,并在芯桩定位器的配合下,保证芯桩在竖向方向不会发生偏移,通过竖向加载装置在芯桩周围的水泥土终凝后,对于劲性复合桩施加竖向荷载;本发明将模型芯桩连续贯入到未初凝的水泥土模型桩中,模型芯桩的贯入速率可控,并且能够保证桩身在贯入过程中的垂直度;在劲性复合模型桩成桩后,本发明还可以实现对于桩体的竖向加载,对于其竖向承载机理进行研究。
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公开(公告)号:CN109235245B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811266983.8
申请日:2018-10-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种自复位铅芯橡胶隔震支座,属于建筑、桥梁隔震技术领域,包括上连接板、下连接板、滑动支撑筒以及铅芯橡胶支座;上连接板下表面固定设置有滑动板,且具有向下凸起的曲面;滑动支撑筒下部与下连接板固定连接,上部与滑动板的曲面滑动连接;铅芯橡胶支座下部与下连接板固定连接,上部固定设置有铅芯橡胶支座上连接板;在滑动板上固定设置有内水平传力圆环,在铅芯橡胶支座上连接板上固定设置有外水平传力圆环,内水平传力圆环嵌套于外水平传力圆环内部,且两者在竖向可相对滑动。铅芯橡胶不受竖向拉压荷载的影响,稳定性好,充分发挥其水平耗能能力,而且隔震支座具有良好的自复位功能,整体提高本发明的安全性能和抗震能力。
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公开(公告)号:CN107352902B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710587625.6
申请日:2017-07-18
Applicant: 中北大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明一种自密实微膨胀C55混凝土,属于固体废弃物资源化利用技术领域;所要解决的技术问题是提供了一种自密实微膨胀C55混凝土;解决该技术问题采用的技术方案为:一种自密实微膨胀C55混凝土,包括下述重量份的组分:磨细脱硫渣150‑174份,水泥350‑406份,河砂750‑800份,碎石850‑900份,水150‑174份,激发剂7.5‑8.7份,减水剂7.0‑8.1份;所述磨细脱硫渣和水泥为胶凝材料,所述激发剂占胶凝材料总重量份的1.5%,所述减水剂占胶凝材料总重量份的1.4%,所述磨细脱硫渣由煤矸石脱硫渣经球磨机粉磨,过80µm方孔筛制得;所述磨细脱硫渣的比表面积不低于390 m2/kg;本发明C55混凝土具有强度高、自密实、微膨胀的优点;本发明可广泛应用于建筑领域。
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公开(公告)号:CN107228808B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710458920.1
申请日:2017-06-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 一种施工现场粉尘污染检测装置及其检测方法,属于建筑工程绿色施工技术领域。本发明主要解决现有粉尘检测设备存在的设备复杂、受环境影响较大、成本高、操作复杂的技术问题。解决方案是:收集装置包括敞口为矩形的收集装置一和敞口为圆形的收集装置二,所述收集装置一和收集装置二的敞口水平放置且开口面积相同,所述收集装置一设在底座上表面的一侧,所述收集装置二设在底座上表面的另一侧,底座中部设置有水准气泡;所述薄膜收集袋、支撑套筒和收集测量斗设置于收集装置中。将上述装置设置于施工现场,调平静止后可以通过刻度直观读取收集的粉尘沉淀物厚度,也可以通过称量粉尘的质量更加准确的确定收集部上端一定面积开口处收集到的粉尘厚度。
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公开(公告)号:CN109467372A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811533735.5
申请日:2018-12-14
Applicant: 中北大学
IPC: C04B28/06 , E04B2/00 , E04B1/76 , E04B1/80 , C04B111/52 , C04B111/40 , C04B111/27
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种硫铝酸盐水泥发泡保温板及其制备方法和一种装配式一体化保温墙及其制备方法。本发明提供的硫铝酸盐水泥发泡保温板的表面和内部具有均匀分布的、封闭的孔隙结构,使材料具有优异强度的基础上,同时具有较好的保温性能。实施例结果表明,本发明提供的硫铝酸盐水泥发泡保温板的导热系数为0.033~0.035W/(m·k)。
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