首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
沥青路面微波加热养护施工工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
微波加热热再生是指在施工现场用微波加热路面,使可再次利用的旧沥青混合料与新添加的冷新料升温至合适的施工温度,再将乳化沥青喷洒到料里,搅拌均匀,最后摊铺碾压完成养护工作的一种施工工艺。微波加热热再生可根据现场情况决定是否喷洒乳化沥青并确定加入乳化沥青的量等,以便于现场施工控制。可利用的旧料现场再生利用,不可利用的旧料用新料代替。  相似文献   

2.
《公路》2015,(12)
预防性养护是当前公路养护发展阶段的热点议题,受到了公路技术管理人员高度关注。预防性养护工作正在全国各地全面开展。该文深入调查分析国内相关省市运用和研究文献的基础上,总结了该技术运用情况,评述了相关研究工作成果。主要包括预防性养护宏观和微观判别指标、路段划分、养护措施选择、养护时机确定、路面使用性能预测、后评价等内容。从预防性养护实践情况看,该技术理念已深入人心,预养护措施也日益成熟,但具体决策流程操作性不强,仍有许多问题的认识还不统一,在运用层面上主观经验起着主导作用。该文提出路面使用性能长期观测机制、预养护后评价工作机制、公路超限治理等都影响着预防性养护体系的建立。  相似文献   

3.
李红群 《中外公路》2007,27(1):229-232
根据微波作用下极性分子间产生激烈摩擦而发热的原理,分析了微波加热沥青混合料后对沥青、沥青混合料老化的影响,为微波应用于沥青路面养护提供了试验依据,解决了沥青路面养护的及时性、稳定性、耐久性问题。并介绍了将微波应用于沥青路面养护的一些设备的性能、作业流程和安全性等问题。  相似文献   

4.
介绍了微波加热的基本原理和应用领域,说明了在沥青路面再生养护方面的应用情况;通过在京沪(北京-上海)和莞深(东莞-深圳)高速公路上的应用实例,表明微波加热技术通过微波对物料内外同时加热,大大提高了加热的均匀性,与传统加热方法相比,其优势明显。  相似文献   

5.
2008年9月27日,交通运输部科技教育司主持召开了由长安大学与美的集团威特机电事业部共同承担的"沥青路面微波养护技术及设备研究"项目鉴定会。会议邀请国内11位知名专家组成鉴定委员会。鉴定委员会认真听取了项目完成单位所作的工作报告及研究报告,审查了相关技术文件资料,进行了现场考察、质询、讨论,最终一致认为该项目研究达到了国际领先水平,有良好的经济效益和社会效益,  相似文献   

6.
《广东公路交通》2017,43(3):65-66
<正>1项目来源广东省交通集团科技计划项目编号:2009-10 2 主要完成单位广东华路交通科技有限公司广东广韶高速公路有限公司广东省长大公路工程有限公司3 主要技术内容3.1技术特点利用微波加热等先进技术加强公路沥青路面养护、维修工作,能够减少公路沥青路面的维修养护成本,维护路面使用质量,做到维修养护资金最小化和路面性能最优化。研究内容:广东省微波加热养护技术实体工  相似文献   

7.
微波加热沥青路面养护质量实例检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
0前言在高等级公路沥青路面修补方法上,传统的冷补工艺是目前使用得比较多的养护方法.但是,冷补工艺存在着很大的局限性,往往过了一段时间后,修补过的路面还会出现新的路面病害.造成这个现状的原因主要是冷补后路面中隐藏的弱接缝.  相似文献   

8.
排水沥青路面以良好的排水,降噪和抗滑等性能而备受青睐,然而排水沥青路面大空隙的特点导致其空隙容易堵塞,为了保持排水沥青路面良好的使用性能,因而要对排水沥青路面进行预防性养护。文中介绍了排水沥青路面在预防性养护工作中所面临的问题,并在此基础上说明了预防性养护时机选择的重要性,总结了国内外大部分所采用的预防性养护技术,最后以沿海高速公路排水沥青路面的预防性养护工程为实例,探讨了排水沥青路面预防性养护技术的工艺流程。  相似文献   

9.
沥青路面预防性养护规划技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了预防性养护的理念,即在合适的时间,用恰当的方法,对适宜的路段进行养护,以使性能良好的路面保持更长的使用时间。还介绍了预防性养护规划技术的步骤和方法,结合国内外预防性养护规划中路段划分的评价指标,决定采用PCI、RQI、SRI、RL四项评价指标对路段进行划分;充分考虑每种预防性养护措施的费用、施工质量、可靠性等多方面的因素,采用等效年度费用法和项目级综合评判法来确定不同路段的最佳预防性养护措施;采用效益费用比(BCR)的方法计算不同路段、不同预防性养护措施的最佳预防性养护时间。最后以佛山一环快速干线为实例,进行了预防性养护规划技术的具体应用。  相似文献   

10.
以相关研究成果为基础,对公路沥青路面预防性养护的各项关键技术进行系统研究和阐述。以理论分析为主,结合室内试验和试验路观测,明确了路面预防性养护的定义和技术理念;分宏观和微观两个层面提出了公路沥青路面预防性养护的路况指标和标准;建立了预防性养护对策及措施选择的方法和流程,并给出了相应示例;以路面预养护措施的费用效益分析为核心提出了最佳预防性养护时间的确定方法和相关参数。该文提出的理论、方法、技术和参数初步建立了我国路面预养护的技术框架,可供相关的研究和应用参考。  相似文献   

11.
沥青路面是一种相对特殊的公路路面形式,如养护工作无法有效进行,则不但会缩短道路的寿命,同时还会对道路的安全通行造成严重的不良影响。实践证明,做好沥青路面的养护工作有助于改善道路行驶的舒适度及提高车辆的通行效率。为了能够有效养护沥青路面,本文对沥青路面的养护现状进行了分析,并在此基础上探讨了常见的沥青路面养护技术,包括路面裂缝填封技术、雾状封层和还原剂封层养护技术、碎石封层养护技术、薄层罩面养护技术、微表封层养护技术、坑洞修补术、沥青再生技术以及开槽修补法。  相似文献   

12.
微波加热技术在沥青路面再生养护中的应用和展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文介绍了微波加热技术的加热原理,描述了微波加热的特点,通过对微波加热技术和红外加热的比较以及沥青路面热再生养护中的质量分析和在长(沙)-常(德)高速公路中的应用现状分析,得出了微波加热技术在沥青路面养护中质量较好并且具有许多新的优点的结论,最后对微波加热技术在沥青路面养护中的应用进行了展望.  相似文献   

13.
介绍了微波修路王的技术性能和技术优势,重点对微波修路王在沥青路面养护中的各种施工工艺进行了详细的阐述,可为同类工程提供参考。  相似文献   

14.
庐铜高速公路经过近10年的运营,路面服务水平和能力有下降的趋势。本文通过对庐铜高速公路的原路面设计以及养护措施影响因素的分析,基于灰色系统理论确定了庐铜高速公路最佳养护时机。提出采用针对性更强的养护技术方案:微表处、薄层罩面、铣刨重铺和裂缝处治进行养护处治,以提高其路面的使用性能。  相似文献   

15.
首先从沥青和集料角度探究了老化沥青混合料的就地热再生机理。分析认为沥青老化遵从组分移行理论和相容性理论,老化导致沥青中各组分发生重质化,进而导致沥青质与软沥青质相容性降低,最终表现为沥青路用性能的衰减,在此基础上通过室内试验验证了软沥青、低粘度油分和专用再生剂对老化沥青的性能恢复规律,试验结果表明专用再生剂能够良好的恢复老化沥青性能;旧路面取料的室内试验表明,旧集料本身的物理性能变化不大,但在车辆荷载作用下其级配存在较明显的细化现象,在此基础上通过室内试验进行了细化级配的调和;最后通过室内混合料性能试验,现场实体工程路用性能检测以及再生混合料层间粘结测试,验证了就地热再生沥青混合料良好的路用性能和优越的工程质量。  相似文献   

16.
吕小兵 《时代汽车》2024,(7):160-162
本文围绕甘肃兰州地区高速公路沥青路面的损坏类型及其原因进行分析,并针对该地区特有的气候条件和交通特点,研究了适合的沥青路面养护技术。文章首先识别了兰州地区沥青路面常见的损坏类型,分析了气候和车流量对路面的影响,进而探讨了抗裂、防水及耐磨等养护技术的适用性和优化方案。最后,通过实地应用案例,评估了养护技术的效果,并提出了改进建议,旨在为兰州及类似地区的高速公路沥青路面养护提供参考。  相似文献   

17.
预防性养护是保持路况完好,改善路面状况,延长其使用寿命的有效方法,近年来在理论和实践上都得到了长足发展。主要对高速公路沥青路面预防性养护技术进行探讨,有关经验可供相关专业人员参考。  相似文献   

18.
沥青路面预防性养护技术分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对已建高速公路沥青路面出现的各种损坏和早期病害,分析了损坏的类型及其产生原因;提出了沥青路面预防性养护的概念;介绍了目前国内外使用的各种沥青路面预防性养护措施及其技术特点。  相似文献   

19.
为消除人们对微波加热技术在沥青路面养护中应用的安全问题的疑惑,采用理论分析和试验研究相结合的方法,对微波养护设备在施工中可能遇到的微波泄漏对人体辐射、沥青老化指标、混合料路用性能影响以及修复检查井盖的安全性、干扰地下通讯电缆通讯信号程度等诸多方面进行研究。结果表明:只要微波养护设备的设计遵循国家的相关规定,采取适应于路面养护工况的技术措施,微波加热技术在沥青路面养护中的安全性就是可控的、有保障的。  相似文献   

20.
沥青路面是我国公路路面的主要形式,其养护对于路面功能的良好使用具有非常重要的意义.本文就高等级沥青路面养护技术的应用研究进行了一定的探讨,提出了现代化养护的前提条件,明确了养护的性质与范围,谈论了高等级沥青路面的养护技术以及养护的辅助技术.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号