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从检测结果来看,三种灌缝胶的软化点都偏低,只有3号的软化点超过了80℃,流动值指标也只有3号能够合格,在5mm 以内。软化点和流动值反应了灌缝胶的高温性,高温性好的灌缝胶在夏季不易流淌和被粘附。
锥入度能够反应灌缝胶的软硬程度,灌缝胶越软在低温状态下的变形能力越好,不易发生开裂,2号在这一指标,锥入度值为92。SDLUDINGJY-888
然而,即使所有指标都在允许范围之内的灌缝胶,在用于灌缝修补后,仍会存在失效过早的现象。这是由于灌缝胶在车轮荷载等条件共同作用下,胶体与路面结构粘结界面达到了出现的力学指标。因此,对存在于路面中的灌缝胶界面进行力学分析,以粘结界面在何种条件下易出现损伤,对于今后用于养护工作的灌缝胶材料性能评价是极为必要的。
其次,并分析24小时内由温度场引起的温度荷载对灌缝胶粘接界面上的力学响应,分析典型温度场下灌缝胶失效机制;再次,在瞬态温度场中加入车轮荷载,实现荷载作用于不利位置时灌缝胶粘接界面的力学响应后,分析荷载和温度耦合作用下灌缝胶界面失效机制。灌缝胶作为沥青路面裂缝养护工作中的常用材料,多数会发生修补后的胶体粘结界面过早脱粘的现象,学术上称之为粘附性失效。
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弹性恢复率能够反应灌缝胶的抗异物陷入能力,裂缝在有石子嵌入的情况下经过汽车碾压会产生集中应力,加快裂缝的发展,所以灌缝胶要具有一定的恢复能力将嵌入的异物排除,1号和2号能规范要求。
低温拉伸试验可以反应灌缝胶在低温状态下的综合性能,包括灌缝胶的低温抗拉能力、与裂缝壁的粘结力、重复变形能力这一指标在温度较低的区域具有很好的代表性,2号通过了-10℃和-20℃的低温拉伸,低温,3号差,1号只通过了-10℃。
因此,在对灌缝胶进行低温拉伸试验后,还需进行剪切试验。通过之前对灌缝材料低温性能测定仪的介绍不难发现,想要利用该设备进行灌缝胶材料剪切试验需要对现有夹具进行改造,以期达到利用张拉设备剪切界面上的剪力位移曲线。本文在原设备加载平台现状基础上了适用于灌缝胶剪切时使用的夹具,夹具如图2-10所示。由于剪切中灌缝胶长度过长便会引起剪切中夹具上沥青块明显偏移,且不利于灌缝胶在剪切中出现。
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。
分析实验结果,即使是在小区域范围,灌缝胶的性能也有很大差异,有的高温性能,适用于夏季温度较高的地区,有的低温柔性,更适用于寒冷地区,但3种灌缝胶的总体性能都较差,说明灌缝胶的整体有待。另外,针对各地区气候特点的不同,应选用更适合本区域的灌封胶类型,以实现路面养护技术的精细化。