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路面层间抗裂贴是由沥青基的聚合物、胎基、度耐高温织物、隔离膜等几层。经过工厂专用机器设备精密复合而成的带状、具有自粘性的层间抗裂、防水材料。这种结构是将现在公路上单独使用土工合成材料、应力吸收层材料等几种防裂、防水措施的有机结合,是当前公路层间抗裂、防水材料的组合升级产品。
施工前需要设计人员提供面层的厚度,并及时用沥青材料进行填充。材料效果抗裂贴具有良好的耐性,具体为:(1)抗变形能力强,当抗裂贴处于>140℃的下。其仍能保持原有形状;(2)抗弯折能力强,当抗裂贴处于-15℃的中,如果将其扭转180°或更大角度,其仍能保持表层无皱褶。一般情况下工程要求此类材料的抗拉强度在40kN/m左右,本工程案例中所使用的抗裂贴强度超出3倍以上,要求。抗裂贴另一个良好的性能是防水性,在接近大气压大小的水压作用下,抗裂贴可维持30min表层不渗水。抗裂贴和路基表层之间的为不同的两个平面,如果贴合不牢固,仍会出现各类裂隙问题,为了避免此类问题,可以灌入高温沥青。5.2费用成本如果在昆玉高速公路2014年的中修工程中采用以前的灌入技术,由于效果不显著可能需要多次灌入,一般三次灌入总成本为36元/m。目前抗裂贴的市场价格一般为20元/m。人工费用2元/m。与此同时,本次工程中多次使用沥青,据市场调查可知,沥青的为4元/m,宽幅为50cm。综上全部单价,整合计算出抗裂贴全部费用为17元/m。由此可见使用抗裂贴的工效更高、经济性更好、社会效益更高,工期短,工艺简单维修快,而且比的裂缝处理更环保。 -- 水泥混凝土路面加铺沥青层结构后。受行车荷载、温度变化、地基变形等作用,路面会产生各种形式的裂缝。裂缝了路面的连续性和整体性,当雨水从裂缝处不断进人路面后会使道路基层甚至路基软化,从而路面承载力下降,在行车荷载作用下,产生冲刷和挤浆现象,这种现象往往会使裂缝附近的沥青混凝土面层碎裂、沉陷,严重影响沥青路面的耐久性,并加速其1。高分子抗裂贴作为水泥路面沥青加铺层的新型防裂材料,能够有效地延缓与沥青混凝土加铺层反射裂缝的产生[2]抗裂贴是由沥青基的高分子聚合物、胎基、土工织物、隔离膜等经过专用机器设备复合而成的具有自粘性的抗裂、防水带状材料3。裂材料相比,是一种劲度模量低、抗变形能力强、粘贴牢固、便于施工、价格适宜的优质抗裂材料。
在铺设热沥青混合料时,上层的度耐高温土工织物不会发生高温变形,确保能够形成局部沥青混合料结构层;上涂层高聚物热熔后从织物的缝隙中渗出,与沥青混合料粘结非常好;下涂层有足够量的高聚物在熔化后填充基面的坑洼,增强了与基面的粘结力,下涂层和胎基的性确保形成一层厚度相对均匀的复合夹层,起到抗裂防水的要求。
-- 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。
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-- 交通运输部《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中规定:“下铺层表面温度为10℃~15℃、摊铺厚度为<5cm条件下,普通沥青混合料、改性沥青混合料的现场摊铺温度分别为145℃、165℃。”当上铺层为改性沥青混合料时,聚丙烯高聚物抗裂贴表面织物已经产生热变形,无纺布高聚物抗裂贴表面织物接近热变形状态。而玻纤高聚物抗裂贴的表面织物能够有效抵抗现有任何混合料和任何摊铺温度的热变形,不会发生任何变形。高分子抗裂贴的未来发展趋势。目前设置应力吸收层已经成为延缓反射裂缝的重要手段之一。从应用现状来看,国内今后应力吸收材料的研究工作重点会从以下方面开展:虽然应力吸收材料在许多道路上应用。