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乐山抗裂防水粘结膜集团2024( 省市派送+欢迎咨询)采用耗散蠕变应变能(DSCE)变化率作为评价
沥青自愈性的指标;2011年姜睆等通过对沥青材料进行基于DSR的疲劳试验,采用复合剪切模量衰减和恢复率作为评价沥青自愈性的指标;2012年哈尔滨工业大学谭忆秋等通过对沥青材料进行动态剪切流变实验,采用模量比和循环加载比作为评价沥青自愈性的指标;2013年,东南大学王昊鹏等通过展沥青延度实验,采用延度恢复率作为评价沥青自愈性的指标。灌缝胶已基本失去其自身密水的功能。灌缝胶裂缝宽度的发展规律就等同于路面裂缝宽度的发展规律。灌缝胶裂缝宽度的变化,同样与温度有着密切的关系。按照上文绍的,分别计算各个 日期的综合温度ST。根据交通部公路养护技术规范(JTJ073296)的规定:“对于宽度在6mm以上的路面裂。
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),(3)路面温度应力的作用冬季大气温度时,灌缝胶在路面温度应力的作用下,会受到两侧裂缝壁的拉伸作用,但路面温度应力的作用是否会引起灌缝胶的表面网状裂还需要进一步验证。本部分截取灌缝胶表面网状裂的典型位置照片,并在其上标出路面温度应力的方向,以分析其具体影响,可以发现:灌缝胶表面大部纹都分布在垂直于路面温度应力的方向,而分布方向与路面温度应力一致的裂纹非常少。根据这一现象可以初步推测:冬季来临前,灌缝胶在车辆荷载和小颗粒物的嵌挤作用。加热速度高可达60℃/min,控温精度达±0.1℃。通过连接仪器的电脑对试样施加所需的应力或应变,并分析其各项力学指标的响应值。本部分试验采用25mm平行板,如图4-1(b)所示。试验温度选取25℃,加载选取10Hz,在试验中平行板间距保持2mm不变。当时,裂缝上绝大部分位置处的灌缝胶已经出现了粘附性脱空,R已经达到大值,后期灌缝胶的失效完全受灌缝胶裂宽度W的影响,此时的灌缝胶失效指数计算式中:灌缝胶损坏指数DI1越大,认为灌缝胶粘附性裂的程度越大,即灌缝胶损坏越严重。利用上述评价模型,对绥满高速路段上1条 裂缝上的灌缝胶进行失效评价,由于该 路段所在地区的冬季综合温度较低,故式(2-7)和式(2-8)中的温度修正系数t取0.。沥青胶。粉胶比取值0· 6、1. 4, 级差0· 2;纤维用量以沥青胶浆质量占比计算,木质素纤维用量取值0%一2%,玄武岩纤维为1%。试样温度为170 ℃,试验按照预先设定比例配制不同纤维含量的沥青胶浆,采用小型搅拌器混合均匀。(2)软化点试验。沥青的软化点是沥青的等黏温度,常用于评价沥青的高温性能,软化点高意味着沥青的等黏温度高,混合料的高温稳定性好12软化点的测定方法有多种。(3)锥人度试验。沥青胶浆属于非均质混合物,采用锥人度仪测定其稠度,测试结果存在很大的离散性,为了尽量减少针尖受这种非均质性材料的影响,将锥人度仪中的长针换成一个圆锥体,同时为了减少容器壁的附壁效应产生的尺寸影响,相应加大了容器尺寸,因此采用锥人度试验进行测定。沥青胶浆的锥人度以锥针在一定的荷重、及温度条件下垂直穿人沥青胶浆试样的深度表示,单位为0 · 1 mm 椎针、针连杆及附加砝码的合重为200· 1 g,温度为25 ℃,为5 so盛样皿由不锈钢而成,直径100 mm,深度50。4)动态剪切流变仪(DSR)试验。DSR是Superpave体系中测定沥青结合料高温稳定性的仪器。 DSR以一定的速度旋转剪切,测定结合料的复数剪切模量G和相位角5,表征其黏性能。复数剪切模量越大,材料抵抗应力的能力越强;相位角5 反映了沥青结合料性(可恢复部分)与黏性(不可恢复部分)成分的比例,值越大,沥青中黏性成分所占比例越大,即变形不可恢复的部分越大,越容易产生 变形艹。试验采用小米TA公司生产的 A 000型动态剪切流变仪,采用应力控制模式,应力水平为100 pa,采用正弦波方式加载,频率为1 个试验温度,试样直径为25 mm厚度为1