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但是这些研究都还不够深入,只是基于沥青的自愈现象进行了简单的试验分析,并没有对自愈的本质原因进行深入研究,虽然多名国外研究者建立了沥青的自愈模型,但这些模型的适用性和合理性还有待验证。目前灌缝胶自愈性相关的研究较少,仅停留在能够观测到存在自愈现象的阶段,但是在研究上,可以借鉴已有的沥青自愈性研究成果,而且已经有相对成熟的微观技术,且已经较为成功地运用在沥青类材料的自愈性研究上,因此有条件对多尺度下的灌缝胶自愈性展详细的研究。仅能承受几百次甚至几十次的荷载作用。因此,首先需要通过应力和应变扫描试验,来确定间歇加载实验所施加的应力和应变。SHRP研究人员认为:如果沥青动态模量G*的值不超过其大动态模量的10。可以保证密封效果。路面温度与
密封胶施工温度的关系式良好密封效果的重要因素,密封胶被喷注到好的槽中,保持液态的时间长一点,可以使密封胶更多地通过裂缝孔道向下渗透,粘结面积。由于密封胶遇到凉的路面凝固速度比施工到热路面上要快,因此,要充分考虑两者的关系,确定施工温度。冷却用路铭道路高性能密封胶进行灌缝,灌缝时材料稍微低于路面一点,这样车胎就碾压不要材料,同时由于材料本身的粘结性比,可以保证密封效果。施工温度一定控制在185-210℃这个温度范围内,密封胶胶温度低于的加热温度,密封胶非常,不能很好的穿透裂缝孔道,不能形成良好的机械密封。程度也将会更 ,在这个中加入定量的剂、
防老剂、耐磨剂等来保证道路灌缝胶更长的使用年限。在图4-19中,不同试验曲线对应的灌缝胶试件,低温拉伸试验结束后试件的表面形貌如图4-20所示。显减小,峰值温度变大,峰宽度减小,吸热峰始的温度增大。这说明灌缝胶的某些成分在老化中发生了;(b)JG灌缝胶自然老化后,吸热峰由一个变为了两个,与自然老化前相比,两个新吸热峰能量值减小,峰宽度减小。这说明灌缝胶的部分成分发生了反应,转变为两种不相容的,在实际工程中,每条裂缝上灌缝胶粘附性裂的宽度必定有所不同。不同宽度的粘附性裂缝自愈之后,灌缝胶的低温拉伸性能间也必定存在的差异。这些差异直接决定灌缝胶密水功能的好。
应力呈现前期快速增长,达到一个值后增长的趋势;(b)将各曲线后期达到时的应力值,作为评价KLF灌缝胶低温拉伸性能的指标,可以发现:在50℃下自愈1h的试件,应力值低于原样试件。当自愈时间到3h和5h胶试件,在50℃下自愈3h之后,其-20℃下的低温拉伸性能已基本恢复;(c)随着自愈时间的,灌缝胶的应力值呈现出不断增长的趋势。说明在的温度下,随着自愈时间的不断增长,当且时,认为粘附性裂缝后,灌缝胶的低温拉伸性能已完全恢复到原样水平,灌缝胶产生了自愈。和越大,认为灌缝胶的自愈程度越高。本部分通过灌缝胶的间歇加载试验来研究灌缝胶的力学性自愈,主要研究灌缝胶的自身性能、加载等因素对灌缝胶力学性自愈的影。沥青的自愈能力越强;Williams通过对蜡含量不同的沥青展自愈试验,以下初步结论:
氧化物含量越高、氮、氧、硫等元素越多沥青的自愈能力越强。Bhasin等选用SHRP中的代表沥青PG58-28(AAD)、PG64-16(AAM)和PG58-10(ABD)和两种不同的石料RA(
花岗岩)、RL(硅质砾石),通过DSR设备,采用沥青
砂浆(小 %)研究了4敏休息期情况下不同沥青的自愈率。结果表明AAD具有较差的初始自愈率,但是由于小分子具有较大的灵活性,后期可能会呈现的自愈性能。灌封胶可广泛应用在公路、沥青路面罩面前的基层裂缝,路面坑槽及路面裂缝养护等大、中、小型密封工。