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公开(公告)号:CN118374164B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410641596.7
申请日:2024-05-22
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08L95/00 , C08L53/02 , C08L91/00 , C08L33/02 , C08K5/053 , C08K3/38 , C08K5/12 , C08K3/06 , C08K5/20 , C08K5/10
Abstract: 本发明属于温拌沥青路面材料技术领域,具体公开了一种适用于温拌沥青路面的部分填充温拌SBS复合改性沥青及其制备方法。其由如下原料组成:100份SBS改性沥青、1~2份凝胶剂、5~8.3份的废食用油、1~1.7份的降黏剂、3份防冻剂及0.1份稳定剂,具体的制备方法如下:将废食用油,降黏剂与凝胶剂混合制得部分填充预凝胶温拌改性剂;将部分填充预凝胶温拌改性剂、防冻剂、稳定剂和SBS改性沥青混合即可制得部分填充温拌SBS复合改性沥青。本发明所制备的部分填充温拌SBS复合改性沥青,通过低黏度的设计优化了施工效率,同时展现出卓越的高温稳定性和低温抗裂性。特别适用于温差较大的地区,为寒冷地区的交通建设提供了有力的支撑和保障。
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公开(公告)号:CN118290955A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410420247.2
申请日:2024-04-09
Applicant: 太原理工大学
Inventor: 高阳 , 张翛 , 王永宝 , 高浩 , 雷蕾 , 田德海 , 李帆 , 苏宁义 , 李剑锋 , 苗敦让 , 谯麒材 , 许竞 , 霍建兵 , 苏晋锋 , 高丽荣 , 赵强 , 薛耀
Abstract: 本发明的目的在于提供一种高掺量水性SBS改性乳化沥青及其制备方法,属于改性乳化沥青技术领域,所述改性乳化沥青包括基质沥青45‑65份,水性SBS胶乳10‑40份,水45‑55份,十六烷基三甲基溴化铵0.5‑2份、壬基酚聚氧乙烯醚0.5‑2份、无水氯化钙0.5‑2份、聚乙烯醇0.5‑2份。水性SBS胶乳由50‑60份SBS、30‑60份乙酸乙酯、10‑20份正己烷、50‑100份水、0.5‑2份十六烷基三甲基溴化铵、0.5‑2份壬基酚聚氧乙烯醚、0.5‑2份无水氯化钙、0.5‑2份聚乙烯醇组成。本发明在保证高SBS掺量的同时,还有效避免了改性乳化沥青出现存储稳定不良及力学性能较弱的问题。
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公开(公告)号:CN113866018B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111144263.6
申请日:2021-09-28
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种测试RAP与乳化沥青界面力学性能的试验系统及方法,属于沥青混合料技术领域,包括RAP老化模拟装置和用于测试RAP与乳化沥青界面抗剪强度的试验装置,本发明利用RAP老化烘箱可以模拟获得不同老化程度的RAP集料。在进行RAP与乳化沥青抗剪强度测试过程,综合了考虑了RAP表面的老化沥青对乳化沥青及RAP界面的影响,可以更加真实有效的测定RAP与乳化沥青在实际受到外力条件下的抗剪行为。同时,本发明简单易做,克服传统剪切试验仅能在宏观方面测试的缺陷,基于界面层面对乳化沥青及RAP之间的抗剪强度进行测定,可以对RAP与乳化沥青界面之间的抗剪行为进行量化评定。
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公开(公告)号:CN113203690B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110361047.0
申请日:2021-04-02
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于OFDR+EMI的连续配筋混凝土路面裂缝监测系统与方法,其中的OFDR分布式光纤和压电陶瓷传感器,其结构简单、易于操作、成本低廉、性能稳定,其抗干扰能力强、灵敏度高,同时其寿命长、安装简单,因此可以大范围的使用;OFDR分布式光纤和压电陶瓷传感器外部拿环氧树脂作为保护层,其安全度较高,不易被损坏,因此适用于各种不同类型的钢筋混凝土路面中;本发明通过OFDR分布式光纤精准定位裂缝开裂位置,通过压电陶瓷传感器精确确定裂缝开裂宽度,可以实时监测路面裂缝的产生,达到了在毫米级上对裂缝进行监测的目的,同时降低路面监测成本,推动智能化交通建设,因此本发明同时也适用于其他大型钢筋混凝土路面的长期动态监测。
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公开(公告)号:CN117777743A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311636602.1
申请日:2023-12-01
Applicant: 太原理工大学
Inventor: 高阳 , 蒋振阳 , 张翛 , 王永宝 , 田德海 , 苏宁义 , 李剑锋 , 李帆 , 凡涛涛 , 许竞 , 曹军生 , 郭重阳 , 高丽荣 , 赵强 , 薛耀 , 谯麒材 , 苗敦让 , 翟瑞鑫 , 刘芳
Abstract: 一种高内相SBS改性Pickering乳化沥青及其制备方法,属于改性乳化沥青技术领域,可解决现有改性乳化沥青的存储稳定不良及力学性能较弱的问题,所述改性Pickering乳化沥青,包括如下组分:60‑75g基质沥青、3‑6g苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、0.5‑2g纤维素纳米晶体(CNC)、25‑40mL去离子水、0.5‑2g四甲基哌啶氧化物、2‑8g溴化钠、0.5‑2g柠檬酸钠、0.5‑2g醋酸钠、1‑3g十二烷基酚聚氧乙烯醚、0.5‑2g次氯酸钠和5‑10mL无水乙醇,相较于传统SBS改性乳化沥青,具有存储稳定性强、粘附性能优异、高低温性能优异等特点。
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公开(公告)号:CN116924711A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310659811.1
申请日:2023-06-05
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明提供一种全固废胶凝材料及其制备方法和应用,胶凝材料按照质量份数包括以下组分:固硫灰30~70份、活性组分10~35份、电石渣0~14份、细煤矸石0~30份、脱硫灰0~6份;其中,所述活性组分包括粉煤灰、矿渣粉、钢渣粉、赤泥中的至少一种,所述细煤矸石的粒径不大于0.6mm。将该胶凝材料应用于煤矸石基充填膏体中,有利于得到固化性能好、价格低廉、充填性能好的煤矸石基充填膏体。
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公开(公告)号:CN115504738A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211160452.7
申请日:2022-09-22
Applicant: 太原理工大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及一种绿色环保道路材料技术领域,具体公开了一种煤液化残渣基地聚物乳化沥青混合料路面材料及其制备方法。本发明的混合料路面材料包括以下原料制成:骨料、乳化沥青、活化煤液化残渣、碱激发剂、水泥和外加水;所述活化煤液化残渣为将煤液化残渣先经过850~900℃热活化,再经剪切式研磨机机械活化后,取粒径小于75μm部分;所述碱激发剂用于和活化煤液化残渣发生地聚合反应生成胶凝材料,全部或部分替代水泥。本发明混合料路面材料制备工艺简单,需要的设备较少,能够大量处理煤液化残渣等固体废弃物,替代水泥用于道路材料领域,成本较低,大大降低了水泥生产所带来的能源消耗和环境污染,且其热稳定性较水泥高很多。
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公开(公告)号:CN114656234A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210395874.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 太原理工大学
IPC: C04B28/14
Abstract: 本发明属于道路基层材料技术领域,具体涉及一种赤泥/煤矸石基胶凝材料道路基层配方及制备工艺。本发明的赤泥/煤矸石基胶凝材料道路基层配方,由以下重量份数的原料制成:高活性赤泥37份、矿渣0—20份、脱硫石膏0—20份、煤矸石粗细集料40份、含钙的固体碱激发剂3份和水20—22份,其中高活性赤泥是将赤泥依次进行机械活化和热力活化得到的。本发明能够将赤泥、矿渣、脱硫石膏、煤矸石多种危害环境及损害人体健康的固废材料直接应用于道路基层,且该配方能满足高速公路和一级公路基层强度的要求,替代了传统水泥稳定碎石基层,替代了水泥,能够减小水化热对胶凝材料的影响,提高了道路基层的抗裂性能。
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公开(公告)号:CN113092290B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110327903.0
申请日:2021-03-26
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明提供一种体外预应力加固混凝土梁疲劳试验装置及方法,属于桥梁工程混凝土梁结构室内动载试验的技术领域,该装置包括横向限位组件;横向限位组件包括刚性底座、刚性架、定位插板和限位梁;两组刚性架相对固定在刚性底座上;定位插板固定在两组刚性架之间,定位插板上设置有多组定位插孔,每组定位插孔均包括中间孔和侧向孔;限位梁包括两组相对设置的限位插板、连接两组限位插板的固定杆以及转动安装在两组限位插板端部的抗摩擦轮;限位插板穿过侧向孔;固定杆穿过中间孔,位于中间孔两侧的杆体上螺纹配合有自锁螺母;抗摩擦轮朝向受弯混凝土梁的纵截面。本发明能有效限制在疲劳试验循环加载过程中受弯混凝土主梁的侧向稳定性。
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公开(公告)号:CN113866018A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111144263.6
申请日:2021-09-28
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种测试RAP与乳化沥青界面力学性能的试验系统及方法,属于沥青混合料技术领域,包括RAP老化模拟装置和用于测试RAP与乳化沥青界面抗剪强度的试验装置,本发明利用RAP老化烘箱可以模拟获得不同老化程度的RAP集料。在进行RAP与乳化沥青抗剪强度测试过程,综合了考虑了RAP表面的老化沥青对乳化沥青及RAP界面的影响,可以更加真实有效的测定RAP与乳化沥青在实际受到外力条件下的抗剪行为。同时,本发明简单易做,克服传统剪切试验仅能在宏观方面测试的缺陷,基于界面层面对乳化沥青及RAP之间的抗剪强度进行测定,可以对RAP与乳化沥青界面之间的抗剪行为进行量化评定。
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