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561.
采用废轮胎胶粉改性沥青专用自动化装备和成套装备.利用废轮胎胶粉作为原料制造胶粉改性沥青应用于道路建设,不仅大幅度提高沥青的品质、路面质量、降低道路建设造价、为国家节省投资,而且还治理污染,废物综合利用,节省资源,符合国家大力发展循环经济和建设节约型社会的要求.保证道路建设与环境保护工作的可持续发展,实现资源的综合利用。  相似文献   
562.
工程概况 307国道廊泊线路口至衡水界段大修工程,起点k111+247,终点桩号k165+900,路段全长54.653km,采用沥青面层结构形式:4.5cm改性沥青AK-16C上面层+4cm普通重交沥青AC-16I中面层+5cm普通重交沥青AC-25I下面层。  相似文献   
563.
沥青路面建成之后大多都会出现裂缝的现象,一开始出现裂缝的时候对公路的影响不大,但是裂缝扩大之后就会使路面的结构承载力下降,影响路面的使用功能。主要介绍了同步碎石封层技术在沥青路面预防性养护中的应用,并介绍了国内外使用同步碎石封层技术的现状和发展,论述了同步碎石封层技术的材料选择、施工工艺、性能特点进行了研究和分析,显示了其推广使用的可能性。  相似文献   
564.
根据对近年来数十条高速公路采用防水材料种类的调查,常用的桥面防水材料主要有乳化沥青、改性乳化沥青、热沥青、热改性沥青、APP卷材、SBS卷材。对卷材类防水层而言.沥青类属淘汰产品,已基本不使用.目前常用的卷材类桥面防水层基本都属聚合物改性沥青类,最常见的APP改性沥青防水卷材属塑性体改性:我国尚未生产可以用于实际工程中的合成高分子类桥面防水卷材:目前市场上所见的卷材透层油均为改性沥青类,尚未见到树脂类透层油。由于透层油种类对卷材与桥面的粘结力具有重要意义,故在分类中给予强调。  相似文献   
565.
为改善沥青的路用性能和发展绿色环保型路面材料,制备温拌胶粉改性沥青,应用动态剪切流变试验( DSR)和低温弯曲梁流变试验( BBR),全面系统研究胶粉细度及掺量对温拌改性沥青的高温流变性能和低温流变性能的影响规律。试验结果表明:温拌改性沥青的高温稳定性能随着胶粉细度的减小和胶粉掺量的增加而逐渐提高;沥青的低温流变性能随着胶粉细度的增大和胶粉掺量的增加而不断改善。  相似文献   
566.
该文针对硫磺作为改性剂可以替代部分沥青降低混合料成本,且高温性能较好,但其水稳定性存在不足。为分析硫磺改性沥青混合料水稳定性的影响因素,通过室内试验研究了硫磺掺量、拌和温度对硫磺改性沥青混合料水稳定性的影响。结果表明,随着硫磺掺量的增加混合料水稳定性下降,结合车辙试验,推荐硫磺的掺量为30%;拌和温度对硫磺改性沥青混合料水稳定性的影响非常大,推荐拌和温度为140℃。为改善硫磺改性沥青混合料的水稳定性,应使用胺类和非胺类抗剥落剂,水泥等碱性填料则会降低其水稳定性。  相似文献   
567.
改性沥青中SBS改性剂掺量的热重分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
SBS是一种高分子橡塑类聚合物,将其掺人普通沥青中进行改性,可以充分发挥它的高温稳定性、低温抗裂的优势,显著地提升道路沥青的质量和使用性能。通常SBS改性沥青的含量为3%-5%,当SBS含量不足时,难以形成连续空间网状结构,从而导致改性沥青的性能无法达到预期的目标,大打折扣,严重时会导致改性沥青的不稳定或者在使用过程中的降解,严重的影响工程质量。然而,目前还没有一个准确的快速方便的进行SBS改性剂掺量的检测方法。本文将利用热重法对SBS改性沥青进行分析,得到并分析了不同SBS含量的改性沥青的热重曲线。研究发现,改性沥青热重曲线的第三失重峰所对应温度随着SBS含量的升高而线性地增大,因此可以作为一种检测改性沥青中SBS掺量的快速可行的方法,在高速公路行业推广应用。  相似文献   
568.
分析了改性沥青设计方法,通过室内实验对橡胶SBS改性沥青路用性能进行了分析,得出了改性沥青及混合料高温、低温及耐久性均优于普通沥青及混合料;改性剂量在一定范围内(2%~6%),随着掺入改性剂量的增加,改性沥青混合料的高温稳定性明显增强,但低温抗裂性在达到最大值后减小。  相似文献   
569.
SBR改性沥青混合料低温稳定性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对西藏地区气候寒冷、紫外线强烈等独特的自然环境条件,设计了 SBR -AC -16I、SBR -AC -20I、AH-AC -16I、AH-AC -20I四种类型的沥青混合料,在充分考虑老化、温度对沥青混合料低温性能影响的情况下开展低温劈裂试验,重点分析 SBR改性沥青混合料和 AH 沥青混合料之间的性能差异。选取沥青的针入度、延度、沥青含量3个影响因素进行基于灰色关联度的相关性分析,研究不同影响因素对沥青混合料低温稳定性的影响规律。  相似文献   
570.
大跨度钢桥面沥青混凝土铺装与常规沥青路面铺装、一般混凝土桥面铺装在所面临的环境条件和荷载特点上都有较大的区别,在使用过程中出现的问题也更多。钢桥的桥面铺装直接铺设在钢梁顶板(行车道板)上,在车辆荷载的作用下,各横向加劲肋(或横隔板)及纵向加劲肋与桥面板焊接处出现明显的应力集中,局部应变较大。对它的强度、抗疲劳性能、抗车辙性能、抗剪切性能以及变形协调性等均有较高的要求。  相似文献   
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