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的研究者们了许多研究工作。等人经过4年时间,对12种灌缝胶的损坏情况进行了现场 ,发现:灌缝胶脱粘和是两种主要损坏形式,损坏发展程度分为快速、、快速3个阶段,灌缝胶种类、槽尺寸与槽方向对失效率有重要影响,试验对灌缝胶的冷却速率进行了研究,结果表明:热灌后的灌缝胶/裂缝壁界面瞬时温度低于100℃,灌缝胶应具有良好的性以保证其与裂缝壁间的粘附性胶渗透色谱法(G
PC)以及动态剪切流变仪(DSR)对灌缝胶在施工中的热降解性进行了分析,结论表明施工始阶段灌缝胶的热降解程度高;2014年,Solanki等人提出了用于评价灌缝胶现场损坏情况的性能指标(
PI),给出了PI的具体计算,并分析了其影响因。同时通过研究灌缝胶的自愈性,确定灌缝胶的何种损坏形式,在怎样的条件下,可以产生多大程度的自愈量,将为道路养护者重新灌缝决策的依据,以及科学合理的灌缝胶更替。这是一个对道路养护工程具有指导意义的重要课题。再者,虽然灌缝胶在材料组成上与
沥青类似,但是其在实际工作中却起着与沥青完全不同的作用。槽式施工采用槽式施工的灌缝胶,典型损坏形式是灌缝胶表面的网状裂及表面沉降,故选取以下3项 指标:(1)表面裂度C定义:固定长度上灌缝胶表面的微裂纹影响长度。该指标表征灌缝胶在外界作用下,表面网状裂的程度。表面裂度C越大,灌缝胶表面网状微裂纹的数量越多,裂纹的宽度越大,在第2章的研究中,我们通过现场 发现灌缝胶在实际服役中产生的各类失效形。本章将首先通过现场 中采集的图像,分析不同灌缝施工工艺下,灌缝胶损坏对路面性能的影响;随后结合现场 和室内模拟试验,探究灌缝胶各类典型损坏形式产生的原因;后采用多种现代材料科学分析试验,分析灌缝胶损坏对其自身性能的影响,包括组成成分、微观结构、表面形貌、低温拉伸性能等。时间的不断增长,灌缝胶在低温拉伸中能够承受更大的应力和变形。可知:(a)带有粘附性裂缝的灌缝胶试件,在50℃下自愈3h后,从表面看裂缝已经消失,灌缝胶重新与裂缝壁粘结在一起;(b)带有粘附性裂缝的灌缝胶试件,在粘附性脆断后,断面的裂缝处均出现一定的下凹,随着自愈时间的,下凹处的深度逐渐减小,当自愈时间为3h时,下凹处的深度基本为。
坏应力和应变值均大于原样试件,说明其-20℃下的低温拉伸性能已基本恢复。当自愈时间进一步时,试件的应力和应变值无明显变化,基本保持。故可以说明:带有粘附性裂缝的灌缝胶试件,在30℃下自愈9h之后,其-20℃下的低温拉伸性能已基本恢复;(b)当自愈温度为50℃时,JG灌缝胶在同样条件下的低温拉伸性能恢复到原样水平,所需的自愈时间仅为3h。故可以说明:自愈温度越高,灌缝胶粘附性裂缝的自愈速度越快。KLF灌缝胶在30℃下自愈不同时间的低温拉伸试验结果如图4-15所示,低温拉伸试验温度为-20℃,拉伸速率均为100mm/h。因此其认为:因灌缝胶自身成分、使用性能及服役所处的外界不同,国外的行业并不适用于国。参考J-FMasson与Al-Qadi的灌缝材料路用性能评价,提出一种新的基于失效宽度与温度想结合灌缝材料性能评价,并按此对各条裂缝中的典型区域进行评价与评分。综合以上3种灌缝胶的试验结果,可知自然老化对灌缝胶组成成分的影响主要体现在以下几点:①灌缝胶在自然老化中,基质沥青的含量无明显变化,各类改性剂的含量存在不同程度的改变;②灌缝胶在自然老化中,S改性剂的含量会有所;③灌缝胶在自然老化中,基质沥青会发生一定程度的热氧老化。KLF灌缝胶进行应力扫描和应变扫描试验,试验选用25mm平行板,板间间距为2mm,试验温度为25℃,试验结果如图4-2所示。灌缝胶施工中注意要点:(一)要严把切缝、清缝、灌缝三道工序。