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摘要:根据气候条件、结构形式和交通组成特性,选取京沪高速具有代表性的重载路段,进行病害统计,分析病害所占比重选取具有代表性的典型病害,为分析得出重载交通条件下病害的发展规律及其成因,从重载交通、路面结构、环境条件、养护措施方面进行讨论.在此基础上,为重载交通沥青混合料设计和路面结构设计提供一定的参考依据....
摘要:温度应力、行车荷载作用产生的累积应力及材料的损伤超过材料容许程度,易导致路面开裂[1].而且沥青路面开裂后,严重危害道路的使用性能和寿命[2].因此,分析目前国内外评价沥青混合料开裂性能的试验,着重比较劈裂试验、半圆弯拉试验和四点弯曲疲劳等试验的区别联系.结果表明,IDEAL-CT劈裂试验和SCB半圆弯拉试验主要评价沥青混合料中温抗开裂性能和抗裂缝扩展性能,BBF四点弯曲疲劳试验主要是评价沥青混合料抗疲劳开裂性能....
摘要:为提高透水沥青混合料的稳定性、抗变形能力以及抗疲劳开裂性能,由2.36mm关键筛孔的通过率确定最佳级配,根据析漏、飞散试验确定最佳油石比为4.6%,根据已有研究成果确定掺加玄武岩纤维后最佳油石比为4.8%.选取6.0mm和9.0mm两种不同长度的玄武岩纤维作为增强稳定剂,进行PAC-13沥青混合料各项路用性能试验,主要包括:车辙试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验、低温抗裂试验以及四点弯曲疲劳寿命试验等.结果 表明,在掺入玄武岩纤维后,透水沥青混合料的各项路用性能有不同程度地提高且增强幅度均表现为:掺入9.0mm玄武岩纤维>掺入6.0mm玄武岩纤维>不掺入玄武岩纤维.因此,确定玄武岩纤维在透水沥青混合料中最佳掺入长度为9.0mm....
摘要:为评价纤维长度和掺量组合对沥青混合料性能的影响,在AC-20沥青混合料中掺入由3种长度组成的5种掺量组合的短切玄武岩纤维(即级配玄武岩纤维).分别采用车辙试验、低温弯曲试验、浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验研究5种级配玄武岩纤维对沥青混合料路用性能的影响规律.结果表明,不同级配玄武岩纤维对沥青混合料各项路用性能均有一定程度的提高;进一步的灰色关联分析表明,第Ⅳ种级配玄武岩纤维对沥青混合料路用性能增强效果较优,3种长度复掺的纤维连续级配时性能更佳....
[专利] 实用新型 CN201821756168.5
扬州大学 2019-07-16
摘要:本实用新型属于道路施工技术领域,特别是一种抗车辙的排水性沥青路面结构。该路面结构由上而下依次包括面层、基层和路基;面层由上而下由高粘度改性沥青混合料排水层、改性乳化沥青混合料防水粘结层、SBS改性沥青混合料抗车辙层、沥青混合料承重层、土工织物防裂层组成;基层由级配碎砾石上基层和二灰稳定碎石底基层组成。本实用新型一种抗车辙的排水性沥青路面,排水性能良好,抗车辙性能好,且不易产生路面飞散、裂缝等病害,延长道路使用寿命。
[专利] 发明专利 CN201811121700.0
扬州大学 2019-01-01
摘要:本发明公开了一种恒温水浴的沥青混合料单轴贯入试验装置,包括水浴工作箱、夹具、贯入压头、UTM试验机、设置在水浴工作箱内的养护室、操作平台、水浴流动装置、温度传感器、加热器;加热器和温度传感器用以控制水浴工作箱内的液体温度;水浴流动装置用以驱动水浴工作箱的液体处于流动状态;两个夹具对称设置在操作平台上端,操作平台上端设有滑槽,夹具沿滑槽相对滑动;调整两个夹具将试件加紧后,通过螺栓将两个夹具与操作平台固定;所述贯入压头设置在试件上端;所述UTM试验机的压头设置在贯入压头上端,UTM试验机的传力杆穿过水浴工作箱上端的箱盖,传力杆可相对箱盖上下运动,且箱盖与传力杆之间设有密封件进行密封;本发明可容易控制试验环境。
摘要:为探讨PB改性剂在沥青混合料高温、低温、水稳定性等路用性能方面的适用性,选用AC-13C、AC-20C两种级配,进行车辙、低温弯曲、冻融劈裂、残留稳定度试验,对比研究掺加PB改性沥青混合料的路用性能.试验结果表明:掺加PB改性剂可显著提高沥青混合料高温稳定性和低温抗裂性,其水稳定性略有改善....
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CSTPCD 北大核心
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摘要:为系统分析玄武岩纤维掺量、长度参数对Sup-20沥青混合料性能影响,采用Superpave旋转压实方法对玄武岩纤维沥青混合料进行配合比设计,再通过车辙试验、小梁弯曲试验、浸水马歇尔试验及冻融劈裂试验和四点弯曲疲劳试验等对不同玄武岩纤维掺量和长度组合的Sup-20沥青混合料路用性能进行比较分析,最后对路用性能指标进行灵敏度分析.结果表明:适当的玄武岩纤维掺量或长度可充分发挥纤维在混合料中的作用,使Sup-20沥青混合料各项路用性能尤其是疲劳寿命达到最佳;通过灵敏度分析可知Sup-20沥青混合料高温稳定性和抗疲劳性受长度和掺量波动影响幅度较大,且玄武岩纤维长度参数对Sup-20沥青混合料影响程度略大于掺量....
[专利] 发明专利 CN201810107021.1
扬州大学 2018-08-07
摘要:本发明公开一种掺入北美孚纤维的高性能沥青混合料及其制备方法,以质量百分比计,所述混合料包括如下组成:SBS改性沥青5.579%~5.824%、矿料94.176%~94.421%、北美孚纤维0.276%~0.344%;其制备方法如下:先将集料放入烘箱中,加热至180℃以上并保持恒温;预先加热拌锅180℃以上;将按比例配制好的粗细集料与北美孚纤维在拌合锅内拌合120s以上,再加入预加热到160℃的SBS改性沥青拌合120~180s,最后加入预加热到160℃的矿粉拌合90s,制备成所述的北美孚纤维沥青混合料。该沥青混合料掺入北美孚纤维,可以大幅度提高沥青混合料的抗疲劳性能。
[专利] 发明专利 CN201810205850.3
扬州大学 2018-09-28
摘要:本发明公开了一种掺入钢纤维自愈性再生沥青混合料及其制备方法,先将成品SBS改性沥青在170℃烘箱中加热至熔融状态,保温备用,分别于170℃下预加热铣刨料、矿料中的粗细集料和矿粉6h以上,将拌合锅加热至拌合温度170℃,先将预加热后的铣刨料加入拌合锅内拌合80~90s,再掺入钢纤维拌合90s,再加入粗细集料拌合90s,再加入保温备用的SBS改性沥青拌合90~95s,最后掺入预加热的矿粉拌合90~95s,制得所述的混合料;然后对沥青混合料进行微波加热3分钟,至110~120℃。本发明在混合料中掺入钢纤维,并采用微波处理,不仅可以提高沥青混合料的低温抗裂性能,还可以提高抗疲劳性能,且有效利用旧料,及废弃钢渣,节约资源,节约成本。
[专利] 发明专利 CN201711290152.X
扬州大学 2018-06-05
摘要:本发明公开一种再生橡胶沥青混合料及其制备方法。混合料的组成及质量百分含量为:旧橡胶沥青路面铣刨料38.48%;基质沥青1.48%;新矿料57.73%,包括1号料、2号料、3号料、4号料和矿粉;橡胶沥青2.73%。制备方法包括如下步骤:(10)沥青拌合:将预加热到145℃的旧橡胶沥青路面铣刨料和基质沥青加入沥青混合料拌合机中,在180℃下拌合90s;(20)矿料拌合:再将预加热到170℃的新矿料和橡胶沥青加入拌合机中,在180℃下拌合90s;(30)矿粉拌合:继续拌合30s,最后加入矿粉,在180℃下拌合90s,得到所需再生橡胶沥青混合料。本发明的再生橡胶沥青混合料,能大幅降低沥青公路维修养护成本、减少环境污染。
[专利] 发明专利 CN201711074857.8
扬州大学 2018-04-17
摘要:本发明公开一种高抗变形沥青路面结构,铺设于土基上方,包括自上而下依次设置的沥青面层(1)、基层(2)和底基层(3),所述沥青面层(1)包括表面磨耗层(11)、中面层(12)和下面层(13),所述表面磨耗层(11)采用SMA‑13级配沥青混合料,所述中面层(12)采用Superpave‑20级配沥青混合料,所述下面层采用Superpave‑25级配沥青混合料(13);所述基层(2)为抗变形半刚性基层,采用为抗变形水泥稳定碎石;所述底基层(3)为级配碎石。本发明的高抗变形沥青路面结构,不易产生车辙变形和横向剪切变形,道路使用寿命长。
[专利] 发明专利 CN201711094225.8
扬州大学 2018-03-06
摘要:本发明公开一种高抗疲劳抗开裂透水沥青混合料及制备方法。混合料的组成及质量含量为:SBS改性沥青4.4%~4.7%;短切玄武岩纤维0.274%~0.299%;矿料93.1%~95.3%;HVA高粘剂0.296%~0.4%;制备方法包括:(10)沥青熔融:将成品SBS改性沥青在170±5℃烘箱中熔融;(20)矿料预热:将矿料中的粗细集料和矿粉于190±5℃下分别预热6h以上;(30)混合拌料:将粗细集料加入拌合温度170±5℃的拌合锅内,拌合,再掺入短切玄武岩纤维和HVA高粘剂,拌合,其次加入SBS改性沥青,拌合,最后掺入预热后的矿粉,拌合。本发明的沥青混合料,耐久性好、生产成本低、维护经费省。
[专利] 发明专利 CN201710406110.1
扬州大学 2017-10-20
摘要:本发明公开了一种掺入北美孚玄武岩纤维透水沥青混合料,以质量百分比计,所述混合料包括如下组分组成:SBS改性沥青4.4%~4.7%、北美孚玄武岩纤维0.274%~0.29%、矿料93.1%~95.3%、HVA高粘剂0.296%~0.4%。本发明在所制备的透水沥青混合料中掺入适当的北美孚玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。
[专利] 发明专利 CN201710406115.4
扬州大学 2017-09-22
摘要:本发明公开了一种掺入短切玄武岩纤维OGFC‑13沥青混合料的制备方法,先将成品SBS改性沥青在165℃烘箱中加热至熔融状态,保温备用,分别于195℃下预加热矿料中的粗细集料和矿粉6h以上,将拌合锅加热至拌合温度170℃,先将预加热后的粗细集料加入拌合锅内拌合15~18s,再掺入短切玄武岩纤维和HVA高粘剂拌合90s,再加入保温备用的SBS改性沥青拌合90~95s,最后掺入预加热后的矿粉拌合90~95s,制得所述的混合料。本发明在所制备的沥青混合料掺入适当的短切玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。
[专利] 发明专利 CN201710406121.X
扬州大学 2017-09-22
摘要:本发明公开了一种掺入北美孚玄武岩纤维透水沥青混合料的制备方法,先将成品SBS改性沥青在165℃烘箱中加热至熔融状态,保温备用,分别于195℃下预加热矿料中的粗细集料和矿粉6h以上,将拌合锅加热至拌合温度170℃,先将预加热后的粗细集料加入拌合锅内拌合15~18s,再掺入北美孚玄武岩纤维和HVA高粘剂拌合90s,再加入保温备用的SBS改性沥青拌合90~95s,最后掺入预加热后的矿粉拌合90~95s,制得所述的混合料。本发明在所制备的透水沥青混合料中掺入适当的北美孚玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。
[专利] 发明专利 CN201710406126.2
扬州大学 2017-09-01
摘要:本发明公开了一种掺入短切玄武岩纤维OGFC‑13沥青混合料,以质量百分比计,所述混合料包括如下组分组成:SBS改性沥青4.4%~4.7%、短切玄武岩纤维0.274%~0.299%、矿料93.1%~95.3%、HVA高粘剂0.296%~0.4%。本发明在所制备的沥青混合料中掺入适当的短切玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。
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