沥青路面微裂缝快速渗流修补技术研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xf1005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
受自然环境、施工条件及车辆荷载等因素的共同作用,沥青混凝土路面会出现大量宽度不足2mm,甚至小于1mm的微裂缝早期病害。这种裂缝加速扩展,最终会严重影响路面的使用寿命。目前,已有修补技术主要针对较宽裂缝的修补,研究针对沥青混凝土微裂缝的快速修补技术很有必要。  本研究开发制备了三种可以室温快速固化,低黏度并满足路面材料性能要求的微裂缝修补材料,分别是丙烯酸酯接枝环氧树脂修补材料,环氧甲基丙烯酸醋修补材料和马来酸酐改性沥青修补材料。通过测量修补材料在一定固化时间内黏度的变化规律和初始固化时间,观察初始固化产物状态得出以下结论:丙烯酸酯接枝环氧树脂修补材料的初始黏度和后期固化产物性质对预聚时间很敏感;环氧甲基丙烯酸酯修补材料初始黏度低,但固化反应迅速剧烈,可控性差,离析现象严重,固化产物很不均匀;相比前两种材料,马来酸酐改性沥青修补材料制备工艺简单,初始黏度低,固化反应快速,固化产物较均匀。针对马来酸酐改性沥青修补材料的制备工艺,通过改变改性沥青的添加量,研究了改性沥青用量对修补材料固化的影响。结合修补材料在填补微裂缝时的工作状态,主要采用钢-钢拉伸剪切试验和钢-钢黏附试验来评价修补材料抗剪性和黏附性。结果表明,在改性沥青添加量小于10wt%时,马来酸酐改性沥青修补材料具有较好的抗剪和黏附强度,适用于微裂缝的修补作业。修补材料加完固化剂后,越快完成修补工作,越有利于强度的提高。
其他文献
回音壁模式(Whispering Gallery Mode,WGM)微腔因具有品质因子高、腔内能量密度大、透射谱线窄等特点而在光纤通信及传感领域具有重要的应用价值。窄带选模器作为光通信网中
轨道交通引起的振动与噪声日益显著,地铁引起的轨道结构振动通过隧道壁等周围地层向外传播,进一步诱发地下结构和周围建筑的二次振动。从信号分析的角度对铁路环境下轨道结构振
为解决城市交通拥堵问题,目前我国各大城市都在兴建城市轨道交通,根据“十三五”期间城市轨道交通的投资总额和建设总里程可知我国将迎来城市轨道交通建设高峰。如何高效地实现
自从2004年石墨烯发现以来,石墨烯以其独特的电子、机械等特性而广受关注。曾经,贵金属(金、银等)被广泛地认为是现存最好的表面波材料。但是,这些材料存在着巨大的欧姆损耗
发光二极管(LED)已经成为了人们生活中一种必不可少的光电子器件,引领社会朝着更加高效智能的方向前进。紫外 LED由于在科学检测、军事、通讯等领域具有广泛的应用潜力而吸引了
CRTSII型板式无砟轨道以其高稳定性、高平顺性、轨道变形缓慢和维修周期长等特点广泛应用于我国高速铁路建设中。如今,无砟轨道已经铺设于京沪高速铁路以及大部分客运专线上。
微课和传统高职英语教学相结合能够调动学生的学习积极性,是提升英语教学质量的重要方法和途径.将微课应用在高职英语教学当中能够增强英语教学的整体效果,从实际教学的方式
本文梳理了樊祖荫教授在中国多声部音乐研究上的重要成果,把其分成:概述性研究、多声部民歌研究之研究、不同族群的多声部音乐个案研究、多声部民歌的形态特点、中西多声音乐
进入21世纪以后,随着科技飞速发展,以物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术驱动的工业信息化势在必行。其中,美国提出了“工业互联网”,德国提出了“工业4.0”,中国也提出了“中国制造2025”,这些工业信息化战略的提出,已经引起了一股全球制造业的新热潮。如今日益成熟的物联网技术,正逐步被大规模地应用到工业制造领域之中,智能车间就是在这些技术的支持下而诞生的。智能车间能够实现全车间网络覆盖,能进
学位
本文从某非金属矿山通风系统现状出发,分析其问题存在的原因,有针对性地提出该矿山通风系统优化改造方案,从而使矿井各项通风指标达到要求,提高系统的稳定性和可靠性,为矿井