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自治区自粘式聚酯玻纤贴商情-自治区常用指南

免费预约 时间:2021-04-24 来源:装饰E站通www.zsezt.com 作者:li13953837872 我要评论(0)
自治区自粘式聚酯玻纤贴商情-自治区常用指南 采用玻纤土工格栅与抗裂贴方案的优势针对上述反射裂缝病害,我们选择在水泥混凝土板伸缩缝铺设抗裂贴后满铺玻璃纤维土工格栅。抗裂贴表面的度玻纤织物具有较高抗拉强度。能够改变沥青层在车辆荷载和温度作用下的受力状态,大幅度地减小接缝处沥青层的应力集中,从而阻碍了反射裂缝的产生和发展同时形成一个完整的隔水防渗层,可隔断雨雪水下渗路径,从而路面水

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采用玻纤土工格栅与抗裂贴方案的优势针对上述反射裂缝病害,我们选择在水泥混凝土板伸缩缝铺设抗裂贴后满铺玻璃纤维土工格栅。抗裂贴表面的度玻纤织物具有较高抗拉强度。能够改变沥青层在车辆荷载和温度作用下的受力状态,大幅度地减小接缝处沥青层的应力集中,从而阻碍了反射裂缝的产生和发展同时形成一个完整的隔水防渗层,可隔断雨雪水下渗路径,从而路面水对路面结构的损害。设置玻璃纤维土工格栅由于玻纤格栅的模量很大,能够有效的应力,释放应变,同时作为沥青混凝土加筋材料,加铺层结构的抗拉和抗剪能力,从而达到有效的或延缓反射裂纹数量、路面整体刚度的目的,面结构层的整体承载能力、抗高温车辙能力、抗低温缩裂能力[1]。新方案的经济效益分析以国道107线K1879-K1881段湖南省耒阳市过小水集镇路段改造为例。该路段长度2km,路面宽度12m,经过十多年后局部水泥砼板块损坏,平整度较差,为过集镇路段的路况和整体形象,计划于2015年对该路段进行路面大修改造。 自治区  (4)信息、谍报任务。因为社会消辛苦的不时开展和的,施工不时改革,新工艺、新资料、新装备掉掉落应用,使灌浆业的施工水平日趋。因此,必须灌浆开展的新静态,尽力联合实践,履交应用先辈的后果,企业的市场竞争力。

横向裂缝横向裂缝产生的因素很多,一般来说主要是由路基内部裂缝发展到路基表面而产生,此外温度变化的材料冷缩也会加剧横向裂缝的发展,行车荷载作用在路面基层的不规则动荷载也会加剧疲劳裂的发展,另外还有地基变形等因素。二灰碎石的温度收缩系数变化较大,大值与小值之间相差几倍,易受温度变化影响发生或收缩现象。具体为在高温条件下,可减小应力,但也可能产生拉应变,这种现象常发生在冬季温差较大的天气条件下。同时,配合使用的沥青混合料的性质截然不同。相同条件下其极限拉应变要小得多,所以应变不均匀为裂隙的发展创造了条件。

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-- 路面层间抗裂贴的作用机理。 路面层间抗裂贴的作用机加筋作用。抗裂贴表面的度耐高温织物具有较大抗拉强度,能有效抵抗层间裂缝处拉应力,裂缝宽度发展,起到了加筋的作用,了沥青路面局部结构层的抗拉强度。 消能缓冲作用。抗裂贴中的聚合物是具有一定粘弹性的材料,并有良好的低温柔韧性,铺设在沥青路面层间,相当于设置了在一定的低温条件下也具有良好粘弹性的复合层,裂缝处的拉应力通过良好粘弹性复合层的扩展并逐渐衰减到更宽范围,能起到吸收拉伸能量的作用。 隔水防渗作用。抗裂贴铺设在层间裂缝表面,形成一个完整的隔水防渗层,可隔断雨雪水下渗路径,从而路面水损害。 自粘性能;该产品具有自粘性,施工很方便,揭去隔离膜后直接粘结到裂缝部位,采用小型压实设备稳压后,与路面粘结更加牢固。 无推移,能够上层沥青混合料摊铺施工要求。 lindgcg002

-- 无纺布一高聚合物复合夹层抗裂贴实测结果为170℃。镇江市镇澄公路左湖胡互通至港南路西延段,KO+050一KO+600为老路砼面板上加铺沥青面层,为避免老路砼板缝填缝料损坏、抗裂贴施工工艺控制不严等原因引起的沥青面层反射裂缝,我们进行了专题研究,采用了路面层间铺玻纤一高聚合物复合夹层抗裂贴的施工工艺,严格控制,取得了明显的效果。1玻纤高聚合物抗裂贴的工程性质1.1抗裂性能展,可隔断雨、雪、水下渗路径,从而路面水损坏。度玻纤织物具有较高抗拉强度,能有玻纤高聚合物抗裂贴铺设在层间裂1.1.3消能性能抵抗层间裂缝处拉力,裂缝宽度发缝表面,形成一个完整的隔水防渗层,玻纤高聚合物抗裂贴中的高分子聚水剂和水的用量。 橡胶沥青是以废轮胎胶粉作为改性剂加人沥青中,并辅以其他化学助剂,通过物理和化学反应对沥青进行改性,终形成的性能的 新型铺路材料[1]。文中通过室内试验,结合河北省及沧州市特点,对采用不同细度胶粉、不同胶粉掺量和不同基质沥青制备的橡胶 沥青的性能进行了研究,试验项目包括针人度、软化点、弹性恢复等,分别橡胶沥青的高温性能、低温性能、抗老化性能等,以 此研究各因素对橡胶沥青性能的影响。基质沥青。基质沥青对橡胶沥青的性能有一定影响,基质沥青的芬、饱和芬含量越多,胶 粉越容易溶解在沥青中。根据各国或地区的技术,基质沥青的选择在一定程度上受当地的气候条件影响,通常采用道路上常用的 普通沥青或软一等级的普通沥。   人工砂是经除土处理的机制砂、混淆砂的统称。《修建用砂》(GB/T《通俗0灌浆料用砂、石及考验方律例范》JGJ砂按请求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类(种别分歧,请求分歧。Ⅰ类宜用于强度等级大年夜于C60的0灌浆料;Ⅱ类宜用于强度等级C30~C60及抗冻、抗渗或其他请求的0灌浆料;Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的0灌浆料和修建沙浆。

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-- 虚拟裂纹闭。其基本假设是虚拟裂纹张开位移和实际裂纹后面张开的位移近视相等。许多实践证明该有相对网格尺寸不,精度较高等特点,在许多领域了广泛运用。为了验证该计算的可靠性,通过建立模型,同断裂力学的解析解作比较,相对误差为4%,说明了该的有效性。偏荷载作用下裂缝的应力分析为了分析抗裂贴层对于剪切型反射裂缝的抗裂作用,在非对称加载情况下,加铺不同厚度的沥青层后。计算有抗裂贴层结构和无抗裂贴层结构中裂缝上端的剪应力。同时根据虚拟裂纹闭所得的剪切型强度因子。为进一步直观表达,并分析了xy和KⅡ的随沥青加铺层厚度变化分曲线。虚线为抗裂贴层的界面,实线代表裂缝。在偏荷载作用下,抗裂贴层明显了的剪应力值,同时也减弱了附近剪应力的奇,即剪切型强度因子大为减小;说明沥青层厚度也可以起到同样的效果。可以得知,设置抗裂贴层和(或)沥青层厚度对于半刚性基层沥青路面中的剪切型反射裂缝都有延缓作用;从另外一个角度来说,在对半刚性基层沥青路面进行养护和维修时,在同等抗裂要求的前提下,设置抗裂贴层是更为经济和快捷的办法。5温度荷载作用下裂缝的应力分在温度荷载作用下。 --抗裂贴能承受200℃以下的高因此在沥青混合料165℃的高温下摊铺不变形、不推移。产品与道路面层材料之间具有很好的相容性,粘结性能好,强度高承载能力强,不仅可以适应大交通量的发展,还可以大大路面的使用寿命。产品使用的专用底层油符合美国EPA建筑材料规定的,并含有易变色染料,从表面易于识别,易于施工。产品施工工艺及简单,易于操作,不需要专门设备。不仅方便施工,而且大大节省施工时间,起到省时的作用。膜的厚度165r-ryn(符合AS讯'D1777)柔韧性〈180度弯曲一10℃):未变形(符合ASI46)抗拉强度横向150LB/in.纵90LB/in(守.合ASI682)膜抗度.99.88KG渗透率.0.06〈符合ASTME96)弯曲:4082KG35%饱和.40.82KG45%水蒸气传输0.03普姆水蒸气吸收006%挠曲度在一32℃时。6·35MM处中'心,弯曲度可达180℃(符合AS146)。

-- 在裂缝选取方面,遵循如下原则:选取无沉陷、无严重松散、无严重网裂及支缝较少的横、纵向裂缝。他们选取2004年~2006年专项治理中采用抗裂贴处理行车道基层裂缝路段进行了跟踪调查,从统计中可以发现,经过抗裂贴处理后的基层裂缝再次反射文献标识码:A沟众多,坡地植被发育,地质条件复杂,所经区域属中带季润气候区,四季分明,热量较足,雨量充沛。本项目受地形和地貌控制,初步设计阶段桥隧比达60%,高填深挖路段多,工程概算达1.4亿/km,被称为湖南省设计复杂、施工困难、造价高的高速公路。山区高速公路中,高桥墩、大跨径桥梁是设计的重点,同时高填深挖路基设计也是勘察设计中为复杂的部分,特别是路堑边坡防护设计,是路基设计的关键部分,需引起足够的。 -- 出现纵向裂缝,基层板体性不好,容易进一步形成松散、网裂,主要在行车带附近,且往往在路表伴随有车辙。对这类裂缝一般不采用灌封处理,而进行铣刨处理。3.2横向裂缝。横向裂缝的产生有多种因素,如基层裂缝反射、温度变化、行车荷载、地基变形、疲劳裂缝等。其主要分为干缩、温缩裂缝,因施工时含水量过大,二灰碎石在强度形成中失水收缩而开裂;此外二灰碎石是一种冷缩型材料,其温度收缩系数为25×10-6~40×10-6,在高温时具有的应力吸收功能。而在冬季,一次较大幅度的降温可能产生的拉应变在300×10-6~500×10-6之间[1],远远超出沥青混合料的极限拉应变,沥青面层薄弱处就会产生裂缝;受力裂缝是基层在行车重载作用下,基层底部产生过大的拉应力而开裂形成的裂缝。

我国公路与城市交通事业的蓬展促进了经济的腾飞建养并重的格局已经形成。目前我国公路与市政道路基层基本设计成半刚性或刚性基层的形式。半刚性基层有其强度高、承载能力大等优点但也有易形成温、干缩裂缝的缺点而沥青路面由于半刚性基层裂缝的反射造成路面开裂进而造成雨水下渗给路面带来了唧浆、网裂、沉陷等较大的危害也造成了一定的经济损失。我们结合京沪高速公路沂淮江段在铣刨治理中对基层裂缝处理效果进行了总结对处理半刚性基层病害作了一点尝试与实践,并取得了一定的效果。路面结构及病害形成机理与特点。纵观我国已建的高速公路路面基层结构基本上是采用半刚性基层,如二灰碎石和水泥碎石等等其在建成后会因为各种原因产生各种形式的裂缝。 使用抗裂贴的要求:1)空气不能低于4℃;2)温度等于或大于21℃时可以直接铺设;如低于21℃时,使用温火烘烤抗裂贴的胶面。注意不得过烤,胶面熔化即可。(4)抗裂贴的铺设:1)在铺设前不得将隔离膜揭开。2)在铺设抗裂贴时应将成卷材料拉紧、骑缝粘贴,铺设后抗裂贴应平整、不起皱、不。3)在铺设中若出现重叠时,重叠长度为50-125mm。不能超过两个以上的重叠。4)铺设抗裂贴后用胶轮压路机或车轮进行滚压至少三遍。5)铺设完成后,车辆即可通行。但是与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。高分子聚合物抗裂贴施工工艺流程(1)检查水泥混凝土面板的情况,若出现断板、空板,错台,及板角冒浆等病害进行处治后方能摊铺抗裂贴,否则不能使用抗裂贴。(2)对原水泥混凝土路面裂缝或工作缝进行处理,裂缝的现象。 -- 采用抗裂贴处理沥青路面的通常如下:1)表面处理:铣刨表面沥青面层后,必须将基层横向裂缝表面灰尘和水等杂物,保持表面干燥清洁;对于基层表面的凸起物,必须进行清理或找平处理至平整。(2)铺设抗裂贴:将隔离膜(纸)揭开,在铺设时应将成卷材料拉紧,保持抗裂贴应平整、不起皱、不翘边,铺设抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少3遍。(3)其他要求与说明:①应在表层温度等于或大于21℃的条件下使用。 ②如表层温度低于10℃,建议使用温火烤抗裂贴应平整、不起皱、不翘边。③在铺设中若出现重叠时,不能超过两层以上的重叠。④与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。(4)沥青罩面:抗裂贴正确铺设后,应紧密结合上面层的施工,避免受潮和雨淋铺设抗裂贴后,可以按热沥青混合料的施工规范,撒布乳化沥青等粘层油,为防止车辆或摊铺机粘结抗裂贴,可在抗裂贴上撒些细粒碎石或混合料。6)水泥路面“白改黑”上的应用。目前我国进行“白改黑”的道路往往通常使用年份较久,现有的水泥老路板块存在一定的破损、断板、裂缝、脱空等病害,因此在进行“白改黑”之前需对水泥路面进行检测评价。 橡胶粉改性沥青是一种优质的新型聚合物改性复合材料。常用的S改性剂价格较高,而橡胶粉改性剂以其优异的环保、节能、经济 等优点被国内外许多学者所推崇。研究表明[2],在沥青中加人橡胶粉改性剂,不仅可以有效沥青路面的路用性能,而且可以缓 解废弃轮胎带来的污染问题,资源利用率。目前国内外许多研究学者对橡胶粉改性沥青及其混合料开展了一些列的研究。 LabibC3]等人研究了不同胶粉掺量条件下沥青的性能,研究表明,按一定的比例在基质沥青中加人胶粉后,基质沥青的流动性等施工 和易性,而且使用这种改性沥青铺筑沥青混凝土路面,可以减缓车辙、冻害等常见病害。

-- 高分子抗裂贴能有效抵抗层间裂缝处拉应力,裂缝宽度发展,对沥青路面局部结构层可起到加筋的作用。近年来,一些学者4一8]对土工格栅的力学特性进行了大量的试验研究,而对抗裂贴的研究则较少。为此本文选取高分子抗裂贴开展了拉伸强度特性试验研究。高分子抗裂贴拉伸强度特性试验1试验仪器本试验采用长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室的微机控制电子试验机。该设备配备全数字测量控制及计算机,可实现土工合成材料的拉伸试验,配备相应的夹具后可完成土工合成材料的剪切、剥离、、握持、、刺破等力学性能试验。拉力由拉力传感器测读,数据采集和处理由单片机自动控制,可自动判断峰值。2试样制备将试样平铺在裁样桌上。在离试样边缘100mm处依据试验设计要求裁剪试样,剪切边缘应整齐,试样表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口试验前先将试样置于湿度(65±2)%、温度(20±2)℃的试样室中静置24h2·3试验方案为研究抗裂贴拉伸特性,依据《土工合成材料规程》、土工合成材料长丝机织土工布》[10]和《土工合成材料短纤非织造土工布》[Il]等规定,考虑抗裂贴试样不同宽度、不同拉伸速率、不同长度以及不同表层土工织物对拉伸强度的影响,采用微机控制电子试验机分别对几组试样进行了拉伸试验。拉伸速率20mm/mm条件下,宽度分别为30,50,70,巧0mm时抗裂贴的拉伸强度;第2组试验主要比较分析了试样在宽度50mm、标距100mm条件下。拉伸速率分别为20,50,100,150,200mm/mm时抗裂贴的拉伸强度; -- 抗裂贴正因为粘弹性聚合物的加人,使得路面结构在抗剪能力上出现了一个薄弱层,尤其是在高温下,粘弹性聚合物可能会在水平荷载作用下产生过大的层间运动,路面结构的整体滑移,因此粘弹性聚合物必须具有一定的抗剪能力。粘弹性聚合物抗剪问题主要涉及到高温下的抗剪模量,为了聚合物的抗剪性能,可以采用SHRP的动态剪切流变试验(DSR),通过控制粘弹性聚合物的高温劲度(G*Isin5)控制其抗剪能力,保证在高温时的剪切强度。2抗裂贴的技术指标路面层间复合夹层抗裂贴主要有:玻纤一高聚合物复合夹层抗裂贴、聚丙烯一高聚合物复合夹层抗裂贴和无纺布一高聚合物复合夹层抗裂贴。经收集具有代表性样品并向河南省公路工程试验检测中心送检结果表明。玻纤一高聚合物复合夹层抗裂贴与其他两种抗裂贴相比,具有以下明显地技术优势:1强度高、延伸率低玻纤一高聚合物复合夹层抗裂贴的纵、横向大拉力的实测结果为50.3kN/m、45·6kN/m,是聚丙烯一高聚合物复合夹层抗裂贴的2·26倍、2.26倍,是无纺布一高聚合物复合夹层抗裂贴的5·59倍、7·26倍。玻纤一高聚合物复合夹层抗裂贴的纵、横向延伸率的实测结果为7·8%、7·9%,是聚丙烯一高聚合物复合夹层抗裂贴的0·32倍、0·42倍,是无纺布一高聚合物复合夹层抗裂贴的0.19倍、0·17倍。322织物耐高温性能好玻纤一高聚合物复合夹层抗裂贴的织物耐高温性能的实测结果为270℃,聚丙烯一高聚合物复合夹层抗裂贴的实测结果为巧0℃。

 

 


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