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克孜勒防裂贴厂家2024( 省市派送+欢迎咨询)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0,断面的形貌已经和原样基本一致,说明此时灌缝胶已经与裂缝壁之间产生了有效的粘结。图4-13给出了KLF灌缝胶在50℃下自愈不同时间后的低温拉伸试验曲线,低温拉伸试验温度均为-20℃,拉伸速率均为100mm/h。期这些损伤在其他因素的作用下逐渐加剧形成网状裂纹,但其并不是表面网状裂产生的主要原因。(1)灌缝胶表面裂度发展规律本部分首先参照2.3.2节中的,计算珲乌高速 路段处,测量实时大气温度、测量实时地表温度、测量近七天平均低气温和测量近七天平均气温四类温度数据的权重。并按照权重计算各 日期的综合温度S。
未经任何的原样试件的应力和应变进行比较,以此评价灌缝胶功能性自愈的程度。灌缝胶的基本性能包含很多内容,例如灌缝胶中涉及的锥入度、软化点、性恢复率等基本参数,也包括表征低温性能的
玻璃化转变温度等材料参数。(1)基本性能参数分析本部分以灌缝胶的锥入度和软化点为评价指标,以此来探究灌缝胶的自然老化对灌缝胶自身性能的影响,锥入度和软化点的测定参照《路面橡胶
沥青灌缝胶》(JT/T740-2009)。图3-22给出了KLFJG和Best三种灌缝胶自然老化前后的锥入度与软化点。三种灌缝胶老化前后的锥入度与软化点通过图3-22可以发现:3种灌缝胶在自然老化后,锥入度都有所下降软化点都有所。其中,KLF两项指标变化程度。行业上称为:热熔性
密封胶。可以发现:3种灌缝胶在自然老化后,玻璃化转变温度都有所升高。其中,KLF的玻璃化转变温度升高多,JG次之,Best少。说明自然老化后的灌缝胶,随着温度的会越早、变脆,与自然老化前相比其低温粘性变差,在服役中抵抗变形的能力变差。灌缝胶由分子大小、化学成分及结构各不相同的多种组成,这些都有其独自的玻璃化转变温度。除了分析灌缝胶的Tg,我们还可以根据灌缝胶DSC曲线中吸热峰的个数、位置、宽度、出现时间以及吸热峰的能量值判断灌缝胶组成成分的变化情况。为了使本部分研究的灌缝胶失效判别。能够准确的判定灌缝胶在实际使用中是否失效,灌缝胶失效判别的制定要基于道路的实际状况,大程度的反应灌缝胶的真实服。粉胶比对沥青胶浆复数剪切模量G*及相位角的影响关系可以看出,随着粉胶比增加复数剪切模量c增大,相位角先增大后减小,矿粉的掺人能较大幅度地提高沥青胶浆的复数剪切模量,这是因为矿粉具有较大的比表面积大,又由于矿粉具有体积增强作用和沥青与矿粉的物化作用(形成结构沥青)粉胶比增加使沥青的黏度提高,表现为沥青胶浆的高温稳定性增强。试验温度对沥青胶浆复数剪切模量G和相位角的影响如图4所示。从图4看出,不同类型沥青胶浆的复数剪切模量G* 随着试验温度升高呈指数函数减小,并且随着试验温度不断升高 终趋于相同,表明纤维沥青胶浆和纯沥青胶浆都具有温度敏感性;此外,纤维的掺人能较大幅度地提高沥青胶浆复数剪切模量G*,使材料抵抗应力的能力增强,即产生增果。