混凝土渗透性测量装置
    71.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1301405C

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200410043839.X

    申请日:2004-08-27

    Abstract: 混凝土渗透性测量装置,它涉及一种混凝土性能的测量装置。试样部分(1)上下两端分别与两个水管(2)的一端连通,两个水管(2)的另一端汇接并与储液罐(5)的底部连通,储液罐(5)的上半部通过逆止阀(14)与压力调节器(3)的输出端连接,试样部分(1)的前端、后端、左端、右端分别由导线与测量电路(6)的输入端连接,测量电路(6)的输出端与。A/D电路(7)的输入端连接,A/D电路(7)的输出端与计算机(8)的数据输入端连接,计算机(8)的输出端与电机(4)的控制端连接,电机(4)的输出端通过联轴器(15)与压力调节器(3)的输入端连接。该装置克服了现有的混凝土渗透性测试方法中费时精度不高的弊端,使得该装置具有省时、准确的优点。

    混凝土体积变化量的自动测量装置

    公开(公告)号:CN1877324A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200610010281.4

    申请日:2006-07-12

    Abstract: 混凝土体积变化量的自动测量装置,它涉及的是混凝土性能参数测量的技术领域。它是克服目前还没有能准确自动连续测量出混凝土硬化过程中体积变化量装置的问题。它的支架(1)的上顶点(1-1)顶接在平衡梁(2)中部的下端面(2-1)上,配重砝码(6)套接在平衡梁(2)的右端上,吊架(5)的上端连接在平衡梁(2)的左端上,混凝土试样(8)设置在密封橡胶膜(4)然后设置在吊架(5)中,再全部浸没在容器(3)内的液体3-1之中,拉力传感器(7)的底座连接在支架(1)的右侧上端面上,拉力传感器7的力的检测端(7-1)连接在平衡梁(2)的右侧下端面上,温度计(9)浸没在液体(3-1)之中。本发明能自动连续、准确地检测出混凝土试样在硬化过程中体积的变化量。

    砂浆稠度测量仪
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1281940C

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200310114051.9

    申请日:2003-11-06

    Inventor: 杨英姿

    Abstract: 砂浆稠度测量仪,它涉及一种稠度的测量仪器。砂浆稠度常在实验室内用专用仪器检测,使用费时,携带不便。在钢制管状外壳(13)内装有柱形滑块(8),柱形滑块(8)上设置有手柄(9),柱形滑块(8)上端有弹簧(10),管状外壳(13)上端有盖(15),管状外壳(13)沿轴向设有第一槽(11),第一槽(11)上端与一个横槽(12)相通,管状外壳(13)的下端有一个第二槽(5),箭状物尾部(3)、箭杆(2)和箭头(1)构成一个箭,箭状物尾部(3)设置在管状外壳(13)的下端,箭状物尾部(3)是圆柱形,箭状物尾部(3)上设有一径向孔,该孔内设置有钢珠(4)、弹簧(7)及丝堵(6);箭杆(2)上有标尺,箭头(1)是球形,也可以是锥形。使用时箭体射入砂浆的深度与砂浆的稠度有对应的关系,可以在施工现场快速简便地测出砂浆的稠度。

    混凝土体积变化量自动测量仪

    公开(公告)号:CN1277122C

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:CN200310113930.X

    申请日:2003-11-04

    Abstract: 本发明是一种自动连续测量混凝土体积变化量的混凝土体积变化量自动测量仪,它涉及一种物体体积变化量的测量仪器,它提高了混凝土体积变化量的测量精度、且实现了自动连续测量硬化过程中和硬化后混凝土的体积变化量。容器(1)的盖(5)上装有一个工程塑料制作的柱状体(8),在柱状体上装有玻璃管(10),在(10)两侧分别装有管状灯(11)和光电池(14),盖(5)有孔与玻璃管对接,被测混凝土样品由塑料袋密封,装在容器(1)内,容器内充满有色液体。当被测样品的体积变化时,玻璃管(10)内液柱随之升降,光源发出的光通过玻璃管照射在光电池上,光电池接受的信号可换算成液柱高度,从而可准确测量样品的体积变化量。

    混凝土收缩及应力的测量装置

    公开(公告)号:CN1231756C

    公开(公告)日:2005-12-14

    申请号:CN200410001788.4

    申请日:2004-02-05

    Abstract: 混凝土收缩及应力的测量装置,它涉及混凝土收缩及内部应力的测量,解决了能自动检测混凝土收缩及内部应力的问题。它由长方形框架12、19的下面焊接有钢板13、20,12内放置模具11,11开有通槽10,11与堵板15用螺钉与12紧固,堵板9上焊有带孔的钢板4、8,螺杆1穿过12的孔连接在11上,钢块3内有孔5,四棱钢柱6穿入4、8上的孔及5,传感器7装在5内与6之间,模具21的堵板孔中插有小钢柱18、23,钢板17、24上分别装有传感器16、25,传感器的输出信号端接有仪表。本装置能自动检测混凝土收缩及内部应力。

    混凝土体积变化量自动测量仪

    公开(公告)号:CN1614418A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200310113930.X

    申请日:2003-11-04

    Abstract: 本发明是一种自动连续测量混凝土体积变化量的测量仪。容器(1)的盖(5)上装有一个工程塑料制作的柱状体(8),在柱状体上装有一细玻璃管(10),在(10)两侧分别装有管状灯(11)和光电池(14),盖(5)有孔与玻璃管对接,被测混凝土样品由塑料袋密封,装在容器(1)内,容器内充满有色液体。当被测样品的体积变化时,细玻璃管内液柱随之升降,光源发出的光通过玻璃管照射在条形光电池上,光电池接受的信号可换算成液柱高度,从而可准确测量样品的体积变化量。

    混凝土渗透性测量装置
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1598562A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410043839.X

    申请日:2004-08-27

    Abstract: 混凝土渗透性测量装置,它涉及一种混凝土性能的测量装置。试样部分(1)上下两端分别与两个水管(2)的一端连通,两个水管(2)的另一端汇接并与储液罐(5)的底部连通,储液罐(5)的上半部通过逆止阀(14)与压力调节器(3)的输出端连接,试样部分(1)的左端、右端分别由导线与测量电路(6)的两个输入端连接,测量电路(6)的输出端与A/D电路(7)的输入端连接,A/D电路(7)的输出端与计算机(8)的数据输入端连接,计算机(8)的输出端与电机(4)的控制端连接,电机(4)的输出端通过联轴器(15)与压力调节器(3)的输入端连接。该装置克服了现有的混凝土渗透性测试方法中费时精度不高的弊端,使得该装置具有省时、准确的优点。

    混凝土流动性测量仪
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1566950A

    公开(公告)日:2005-01-19

    申请号:CN03178304.X

    申请日:2003-07-09

    Inventor: 杨英姿 巴恒静

    Abstract: 本发明是一种检测新拌混凝土流动性的测量仪。目前,检测新拌混凝土流动性常用坍落度筒,操作麻烦,费时。本发明是一种插入式混凝土流动性测量仪,有一个锥形头的套管、钢圆柱体、柄栓等部件组成,具有体积小、重量轻、携带方便、检测快等优点,适用于混凝土施工过程中检测混凝土的流动性。

    混凝土坍落度仪
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1558232A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410001786.5

    申请日:2004-02-05

    Inventor: 杨英姿

    Abstract: 本发明是一种检测新拌混凝土工作性的坍落度仪。常用坍落度筒测量新拌混凝土的工作性,操作麻烦、费时,大坍落度时测量不准确。本发明是在一个有四棱柱体外壳的电子秤上面放一个金属圆盘,圆盘上面连接一个下端直径比上端直径大的圆筒,筒内装满被测新拌混凝土,上端面抹平,放在电子秤上称重,向上提起圆筒使其与电子秤分离,混凝土散落在圆盘上,流出圆盘外面的混凝土落入秤体支撑的环形容器内。再称量圆盘上混凝土的重量,用秤体上的计算器,计算流入环形容器的混凝土的重量与原有混凝土总重量的比值,这个比值可以表示新拌混凝土的坍落度。本发明可以广泛应用在混凝土试验及施工过程中检测大坍落度混凝土的工作性。

    用于寒区面板坝止水结构的抗冻发热复合层及其配置方法

    公开(公告)号:CN117738139A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311777548.2

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 一种用于寒区面板坝止水结构的抗冻发热复合层及其配置方法。为解决目前采用的除冰措施大多是被动防护,缺少定量级别的抗冻相关结构以及相关系统预算方法。本发明中的抗冻发热复合层包括抗裂高强砂浆层、电热膜和保温隔热板,抗裂高强砂浆层、电热膜和保温隔热板从上至下依次贴合为一体结构,保温隔热板的底面为配合止水结构的第一贴合面。所述抗冻配置方法为依据止水结构的外露面积以及厚度确定抗冻发热复合层的覆盖面积以及厚度,通过分阶段计算过程计算得出抗冻发热复合层的总热量与止水结构的匹配过程。

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