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灌缝胶表面可以明显观察到一些白色的颗粒物;中期的2次调查中,灌缝胶表面在小颗粒物分布的位置处,产生了密集的网状裂纹;在后期的2次调查中,灌缝胶的表面网状裂纹消失,但其表面仍存在着许多白色的颗粒物。说明小颗粒物的嵌挤会对灌缝胶的表面网状开裂产生一定的影响,它在初期对灌缝胶表面造成了一定的初始损伤,后期这些损伤在其他因素的作用下逐渐加剧形成网状裂纹,但其并不是表面网状开裂产生的主要原因。本章将首先选取2个采用不同灌缝施工工艺的高速公路调查路段,开展灌缝胶损坏情况现场调查,结合现场调查结果,总结灌缝胶在实际服役中的典型损坏形式,选取灌缝胶的损坏调查指标。并制定相应的调查;其次研究各单因素损坏指标的变化规律。
一般是施工段长度500m左右,进行半幅施工。(二)切槽。按照设计的要求,调节好切槽深度,然后进行切槽作业。作业时,根据裂缝宽度种类情况,及时调节切槽尺寸,比较低设计要求。(三)清槽。用高压机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少10cm范围内的灰尘彻底吹干净。(四)灌缝。对灌缝胶进行预热到规定温度,开始灌缝。(五)养护。用灌缝胶灌缝后,在灌缝胶充分冷却并把路面上的碎渣清扫干净后,才能开放交通,一般冷却时间为15分钟左右,具体开放交通时间可根据气温情况灵活。哈尔滨工业大学单丽岩选用沥青的疲劳-试验,采用沥青加载间歇前后动态模量比等指标评价沥青的自愈性,探究沥青自愈性的影响因素。除去间歇时间、间歇期间温度等已知因素外。
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自粘式灌缝胶克服了单纯使用土工布、玻璃纤维格栅抗裂而造成的界面性,这种界面性影响到沥青面层的受力状况,影响了抗裂能力;自粘式灌缝胶还克服了用土工布、玻璃纤维格栅在摊铺中造成推移、折叠,影响了上下结构层粘连,对仅使用沥青基应力吸收膜,只能吸收应力而不能抵抗余应力、分散应力,自粘式灌缝胶给予了很好的解决方案。这种独特的结构,使自粘式灌缝胶在防止裂缝的同时,对防水下渗有独特的效果,特别对于路面冻裂后对冰水下渗的隔断,自粘式灌缝胶具有良好的低温柔韧性。按照上述处理数据,分析得出自然老化前后的KLF、JG和Best灌缝胶的玻璃化转变温度所示。可以发现:3种灌缝胶在自然老化后,玻璃化转变温度都有所升高。其中,KLF的玻璃化转变温度升高多,JG次之,Best少。说明自然老化后的灌缝胶,随着温度的会越早、变脆,与自然老化前相比其低温粘弹性变差,在服役中抵抗变形的能力变差。灌缝胶由分子大小、化学成分及结构各不相同的多种组成,这些都有其独自的玻璃化转变温度。除了分析灌缝胶的Tg,我们还可以根据灌缝胶DSC曲线中吸热峰的个数、位置、宽度、出现时间以及吸热峰的能量值判断灌缝胶组成成分的变化情况。根据表3-7可知:(a)Best灌缝胶自然老化之后,显减小,峰值温度变大。