攀枝花自粘式聚酯玻纤布集团//2024 省市派送+欢迎咨询

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攀枝花自粘式聚酯玻纤布集团2024( 省市派送+欢迎咨询)确定了不同性能的灌缝胶的自愈条件及自愈量。本章将综合之前各章节的研究果,以灌缝胶的实际服役为基础,考虑灌缝胶的自愈性影响因素,提出灌缝胶的失效判别。图4-2应力扫描试验结果根据图4-2可知:Best和JG灌缝胶的临界应力均为0.05MPa,KLF灌缝胶的临界应力为0.01Mpa。采用相同的试验条件,对这3种灌缝胶进行应变扫描试验,试验结果如图4-3所示。(4)自然老化的作用为了探究自然老化对灌缝胶表面网状裂的影响,本部分设计了灌缝胶的室外自然老化试验:将加热后的灌缝胶均匀的浇注在底部直径为15cm的平底铁盘中,使其形成厚度约为3mm的薄层,采用KLF、JG和Best三种灌缝胶,每种灌缝胶6个老化试。



2009年交通部发布了《路面橡胶沥青灌缝胶》行业,为沥青路面灌缝材料的基本性能(如锥入度、流动度、性恢复率、拉伸试验等)制定了相应的评价,但此与美国ASTM中的试验大致相同。2013年,李峰提出采用软化点试验评价加热型密封胶的高温性能,采用沥青混凝土试块作为裂缝壁进行低温拉伸试验,并给出了不同温度下的拉伸量指标。哈尔滨工业大学多年来一直致力于灌缝胶的相关研究,曹丽萍、薛恒潇等[10]基于自行研制的灌缝胶拉伸设备研究了灌缝胶低温粘聚性的评价,提出了不同气候分区应的拉伸量。于飞[11]进行了基于失效特性的沥青路面灌缝胶性能研究,提出采用表面能理论和拉拔试验评价灌缝胶的粘附性。综合以上研究可知,针对沥青路面热灌类灌缝胶路用性能的研。哈尔滨工业大学的路石鑫在其硕士《瞬态温度场与车轮荷载作用下灌缝胶界面力学响应分析》[45]利用采用ABAQUS有限元,建立含有灌缝胶的路面结构三维有限元模型,分析灌缝胶与裂缝壁的粘结界面行车荷载作用下的受力状态。取路面结构尺寸为长180cm×宽120cm×深160cm(其中长度方向为行车方向)。灌缝胶的尺寸根据实际路面灌缝尺寸确定为:长120cm×宽2cm×深2cm,为了分析灌缝胶的粘附性裂,在灌缝胶和裂缝壁之间设置一个粘结界面层,其尺寸为长120cm×宽0.1cm×深2cm。加载区域位于模型的中心位置,区域尺寸为长102cm×宽48cm,如图3-6所示。为了计算的复杂程度,只对荷载加载区域进行网格细。2试验样品收集了小米常用的不同品牌和不同类型的1 1种灌缝胶,这当中有进口品牌、合资品牌,也有国产品牌,按其产品说明可分为3种类型:分别适应普通地区、寒冷 0、D3 5分别规定了上述3类地区灌缝胶的技术要求,其代表的极端气温分别相当于一10℃、一17·8 ℃、一29℃。按我国的摄氏度单位习惯,将试验温度取整为一10℃、一20℃、一30℃。灌缝胶试验样品详见表1。3水泥混凝土块的进行低温拉伸试验首先要水泥混凝土块, ASTM D1985给出了用于灌缝胶低温拉伸试验的水泥混凝土块的标准,对材料、级配、配合比等进行了详细的规定,其中还包括使用一定剂量的引气剂以达到规定的含气量。为了简便起见,对 m985的方法作了适当简化。此外,小米集料级配中有12·5mm筛孔,与我国也有区别,对此也进行了调整 3.1材料集料应由破碎的石灰石组成,级配应符合表2 的规定。采用325#或更高标号的水泥。先在金属模块将与灌缝胶接触的面上涂层 滑石粉隔离剂,然后用金属模块和水泥混凝土块围出一个5 m×5皿×巧mm的孔隙,倒人灌缝胶,微高于水泥混凝土块顶面。在室温中冷却至少2h,拆除金属模块,用热刮刮除顶面和底面多余灌缝胶得到如图3所示的拉伸试件。(2)低温拉伸把试样置于低温装置中保温不少于4h后,在拉伸试验机上。以0.05mm/min速度拉伸试样,试验过程通过液氮装置保持规定的试验温度。完成规定的拉伸量(如50%、1%等)后,在30min 内把试样取出。(3)重复压缩取出试样后,观察试样与水泥混凝土块之间连接面有无明显的裂缝。如果没有出现明显的裂缝,把试样侧翻过来(即一块水泥混凝土块在底面,块水泥混凝土块在顶面),置于室温使灌缝胶在顶面水泥混凝土块的重力作用下重新压缩回原样。(4)重拉伸同(2)低温拉伸过程。(5)结果评价在达到要求的拉伸后,在30皿n之内将试样从拉伸试验机中取出,立即检查试样与水泥混凝土块连接面之间是否有裂缝出现。如有裂缝描述和状态,当裂缝大于6mm时,判断试样失效。一组采用3个试样平行试验,全部通过为合格。路面灌缝技术是一种有效的预防性养护方法 , 在小米已有广泛的应用 ,在小米也已经为多数道路养护部门所接受。沥青混凝土路面灌缝技术采用的材料称为灌缝胶(或密封胶) 。灌缝胶通常采用改性沥青高分子聚合物材料 ,热施工。灌缝胶应具有与沥青混凝土缝壁粘结能力强、高温时不流淌、不粘轮、低温时不脆裂等性能。

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