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橡胶沥青结构性防水粘结层试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
防水粘结层是桥面铺装体系的重要功能层,对于保证铺装体系路用性能起着关键作用。试验立足于提高防水粘结层的施工性能和路用性能,从材料、结构、作用理念等方面进行了优化,提出了橡胶沥青结构性防水粘结层,并结合试验路对其综合性能进行了评价,表明其能消除层间的水损害作用,抗施工损伤性能、粘结性能、抗剪切性能良好,并提出了橡胶沥青结构性防水粘结层的桥面处理要求。 相似文献
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水泥混凝土桥面防水粘结材料性能研究 总被引:3,自引:1,他引:2
通过对SBS改性沥青、环氧沥青、FYT桥面二涂防水粘结材料三种防水粘结材料的性能研究,对比了三种防水粘结材料的剪切强度、拉拔强度和老化性能.发现厚度相同的三种防水粘结材料温度越低抗剪强度越大,但拉拔强度在潮湿的环境下SBS改性沥青下降45.7%、环氧改性沥青下降47.5%、FYT下降48.0%.SBS改性沥青老化前后的拉剪强度由1.26 MPa变为1.34 MPa,拉拔强度基本无变化.表明在三种粘结材料中,作为防水粘结材料,SBS改性沥青耐久性较好. 相似文献
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通过拉拔试验研究了水、养生时间、粘层油种类、多次破坏-愈合、层间处理方式、层间污染等因素对层间粘结性能的影响,试验结果表明:浸水会降低沥青的拉拔强度,确保路面在干燥条件下铺筑,并给予路面充足的养生时间是保证层间粘结性能良好的重要条件;初期强度更高的沥青,经过多次破坏-愈合循环后的稳定可愈合强度可能会较低,因此只有综合考虑初始强度与愈合强度,才能客观评价沥青的粘结性能;刻槽、拉毛、抛丸等层间处理方式可以增强层间粘结性能,且拉毛与抛丸处治的效果略优于刻槽;界面粉尘会降低粘结强度,施工前有必要对界面进行除尘处理,同时建议选用抗粉尘能力较强的油性粘层油对界面进行改善;柴油污染会使粘结性能大幅下降,因此施工过程中需要做好污染油污防范与清理。 相似文献
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混凝土桥面防水粘结材料的性能对桥面沥青铺装层的使用寿命有重要影响。采用室内拉拔和剪切试验,以粘结强度与剪切强度为评价指标,对比了HLJ-2910环氧沥青、橡胶沥青、SBS改性沥青以及SBS改性乳化沥青4种防水粘结材料的粘结性能、抗水损坏性能以及抗老化性能。结果显示:HLJ-2910环氧沥青粘结性能最优,其次是橡胶沥青与SBS改性沥青,SBS改性乳化沥青在温度较高时基本丧失粘结性能,认为不宜作为桥面防水粘结材料;HLJ-2910环氧沥青与SBS改性沥青抗水损坏性能较好,橡胶沥青次之,SBS改性乳化沥青较差;橡胶沥青的抗老化性能最优,SBS改性沥青次之,HKJ-2910环氧沥青最差。 相似文献
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考察了快速施工水泥混凝土桥面防水粘结层用乳化沥青的固化成型速度、粘结强度、粘轮特性以及防水粘结层的粘结强度和抗剪强度,并进行了工程应用。结果表明:桥面防水用乳化沥青基层处理剂具有固化成型速度快、粘结强度大和不粘附车轮的特性;快速施工桥面防水粘结层的粘结强度和抗剪强度均满足规范要求,在工程应用中具有施工速度快、成膜效果好的特点,可以实现2 h内完成3 000 m~2以内桥面防水粘结层的施工,满足城市道路大修桥面防水粘结层快速施工开放交通的需要,效果良好,应用前景广阔。 相似文献
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海底单层保温配重管现场节点的防护与填充是保障海底管道安全运行的关键。文章对海管现场节点的两种补口结构(防水帽+热缩带(焊口)+聚氨酯保温半瓦+高强聚氨酯泡沫填充结构;防水帽+热缩带(焊口)+高强聚氨酯泡沫填充结构)进行了20、40 m水深条件下的防水密封性试验研究,同时开展了其在60 m水域内的适用性研究。结果表明,上述两种节点补口结构可在40 m水域内安全运行;热熔胶型防水帽可用于40~60 m水深;现有单层保温管的保温层抗压强度仅为0.2 MPa,不适用于60 m水深的海底管道。 相似文献
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冻胶段塞在井筒中密封油气的本质及强度鲜有研究。本文采用理论计算,分析了冻胶在井筒中密封油气时的应力应变性质,并结合冻胶抗拉、抗压和抗剪切实验分析,确定冻胶段塞在井筒中密封油气的本质是冻胶的抗剪切性能,其强度可用抗剪切强度描述。计算结果表明:冻胶段塞密封井筒油气的强度与其长度、抗剪切强度成正比,与井筒直径成反比。此理论通过实测数据得以验证。同时还建立了一种测试冻胶抗剪切强度的新方法,并开发了相应的测试装置。研究成果为提高该类冻胶强度的配方研究、相关技术工艺设计提供了理论指导。 相似文献
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有机凝胶调剖剂强度的剪切恢复性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用动态剪切实验研究了两种有机凝胶类调剖剂强度的剪切恢复性能,通过测定不同条件下凝胶体系的储能模量\耗能模量和相位角的变化,分析了在聚交比一定的条件下,聚合物浓度、温度以及交联剂类型对凝胶剪切后强度恢复性能的影响。结果表明:在一定的应力下,随着聚合物浓度的增加,凝胶的成交点频率向低频移动;相同聚合物浓度和放置时间下,有机金属交联型调剖剂的强度大于有机酚醛交联型调剖剂;同种凝胶体系,在聚交比一定的条件下,浓度高时体系强度的剪切恢复性能好;对于两种凝胶体系来说,温度升高使得体系的剪切恢复性能下降;有机金属交联的凝胶体系剪切恢复能力高于有机树脂交联的凝胶体系。 相似文献
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聚乙烯醇缩甲醛磷酸化改性胶粘剂 总被引:1,自引:0,他引:1
研制了聚乙烯酸缩甲醛磷酸化改进白乳胶,探索了物料及用量选择及反应条件对乳胶性能的影响,合成了性能较为优良的改性胶,其粘度增加到5000mPa·s,剪切强度达14MPa,该产品在耐水性、稳定性等方面都有显著提高。 相似文献
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The relationship between the viscoelasticity and thermal and shear history of waxy crude is important for the safety analysis of waxy crude pipeline operation. A series of oscillatory shear experiments were performed to test the viscoelastic parameters of Daqing crude oil with a controlled-stress rheometer RSH150. The results indicate that the storage modulus and loss modulus increase in an exponential fashion with decreasing testing temperature. There exists a worst heating temperature for the rheological behavior. The strength of waxy structure and gelation temperature increase as the cooling rate is reduced. The shear action is characterized by energy dissipation due to viscous flow. At the same shear temperature, the strength of waxy structure decreases rapidly and finally attains a stable state as the energy dissipation due to viscous flow is increased. Keeping the same energy dissipation due to viscous flow, the closer the shear temperature is to the test temperature, the lower storage modulus, loss modulus, and gelation temperature would emerge. When being close to or higher than the abnormal point, the shear temperature has few influences on the viscoelasticity. The recovery of waxy structure after shear action exhibits an irreversible property. 相似文献
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Abstract The relationship between the viscoelasticity and thermal and shear history of waxy crude is important for the safety analysis of waxy crude pipeline operation. A series of oscillatory shear experiments were performed to test the viscoelastic parameters of Daqing crude oil with a controlled-stress rheometer RSH150. The results indicate that the storage modulus and loss modulus increase in an exponential fashion with decreasing testing temperature. There exists a worst heating temperature for the rheological behavior. The strength of waxy structure and gelation temperature increase as the cooling rate is reduced. The shear action is characterized by energy dissipation due to viscous flow. At the same shear temperature, the strength of waxy structure decreases rapidly and finally attains a stable state as the energy dissipation due to viscous flow is increased. Keeping the same energy dissipation due to viscous flow, the closer the shear temperature is to the test temperature, the lower storage modulus, loss modulus, and gelation temperature would emerge. When being close to or higher than the abnormal point, the shear temperature has few influences on the viscoelasticity. The recovery of waxy structure after shear action exhibits an irreversible property. 相似文献