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灌缝胶遇水不发泡,能够复杂的地下,在高寒地区仍能保持良好的力学性能,作为道路灌缝材料有广泛的用途。随着我国高速公路交通网络日益完善,不同轴载下灌缝胶粘结界面的力学响应;工程中灌缝胶的选择应首先考虑其延展性指标,其次还应考虑灌缝胶容许拉应力不能衰减太快;温度场分析有限元模型材料参数路面结构中各个材料均具有冷缩特性,由于受到临近材料的约束无法再温度改变的情况下发生的收缩.
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尽管灌缝胶的材料组成接近于沥青,但是其在路面结构中的存在形式和受力均不同与普通沥青:灌缝胶灌入到路面裂缝开槽处,承受车轮荷载直接作用,而沥青在路面中更多的是起到结合料的作用;灌缝胶与裂缝壁是热-凉粘结,而沥青与集料是热-热粘结;灌缝胶及灌缝胶/裂缝壁的界面都部分在自然中,更容易受到外部的影响及杂质的入侵。因此,灌缝胶的失效问题在学术层面上有其特殊性,在工程层面上有其普遍性,值得深入研究。
哈尔滨工业大学张红利用该设备对沥青的流变性进行了的研究,由于本文灌缝材料与沥青流动性的相似性,本文所涉及到灌缝胶动态剪切试验参考张红硕士论文[46]选取平行板进行。平行板夹具具有25mm和8mm(直径)两种尺寸,本文灌缝胶试件主要考虑其低温中的流变性能,因此选用8mm平行板进行试验,8mm平行板适用于40℃以下试验温度。SDLUDINGJY-888
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其次,分析灌缝胶各类损坏形式的产生原因及其对路面性能和灌缝胶自身性能的影响。研究表明:自然老化和路面温度应力的作用,是灌缝胶表面产生网状裂纹的主要原因;自然老化会使灌缝胶中的 S 等改性剂发生分解;自然老化会使灌缝胶的锥入度、软化点升高、玻璃化转变温度升高、低温拉伸性能变差,灌缝胶在使用中会过早开裂,密水功能遭到,路面性能进一步受到影响。
在此之后,上的应力随着位移的增大线性减小,表示灌缝胶在裂缝开始扩张中该点的承载能力下降;当应力减小为零时,该处发生完全断裂,对于粘结界面为失效。双线性内聚力模型的张力位移关系能够用下列两组方程式来描述:上式中Tn、Tt分别为法向、切向应力值,max、maxT分别表示裂纹处张力(拉应力、切应力)位移曲线的峰值,此时对应处的张开位移分别是0n、0t,fn、ft分别是在相应的受力形式下,裂纹完全开裂对应的位移。
再次,选定了灌缝胶力学性自愈和功能性自愈的评价指标,并分析了灌缝胶的自愈性影响因素。研究表明:低温性能好的灌缝胶承载能力较强,高温性能好的灌缝胶力学性自愈能力较强;不同的灌缝胶在一定的温度下自愈一定时间后,其粘附性裂缝都能愈合,低温拉伸性能都会有不同程度的恢复.