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相似文献
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1.
为研究复掺纤维沥青混合料在桥面铺装中的应用,通过室内对比试验,分别针对单掺和复掺纤维沥青混合料的路用性能展开对比分析,并结合工程实例验证了复掺沥青混合料在桥面铺装中的优良效果,研究表明:适量掺入纤维可以有效提升沥青混合料的路用性能,而过量掺入纤维时会导致沥青混合料路用性能下降;选择复掺比例为40%木质素纤维+60%聚酯纤维、纤维掺量为3%时,沥青混合料的水稳定性能、高温稳定性能及低温抗裂性能均为最大值,此时沥青混合料的路用性能最佳。  相似文献   

2.
使用环氧沥青粘结剂可以将铺装层与钢桥面板、铺装层与铺装层粘结成整体。通过试验研究环氧沥青粘结剂经历不同冻融周期后性能的变化情况,结论是:(1)随着冻融次数的增多,环氧树脂粘结剂作防水粘结层的试件强度呈现明显的下降状态,试件拉伸率增加;(2)随着冻融次数的增多,环氧树脂粘结剂作防水粘结层的沥青混合料试件粘结强度、剪切强度均下降,冻融周期为6次、8次的试件开始出现渗水情况。  相似文献   

3.
本文首先选取了环氧沥青作为胶凝材料,制备了OGFC4.75和OGFC13两种沥青混合料。然后对其进行了渗透性能实验、摆锤实验、动摩擦系数实验和吸声系数实验,并与两种常见的混合料进行了对比实验。结果表明,大粒径的OGFC级配混合料具有较好的透水性,PG64混合料的透水性略好于环氧沥青黏结剂;环氧沥青黏结剂配制的混合料提供的路面防滑性能优于PG64沥青黏结剂,减少骨料公称最大尺寸可提高路面的防滑性能;吸声系数测试结果表明,环氧沥青黏结剂有利于提高混合料的降噪性能。  相似文献   

4.
5.
本发明属于建筑材料领域,具体地讲涉及一种桥面铺装层用混凝土。黑色轻质桥面铺装层混凝土,其特征是它的成分及每立方米混凝土中各成分用量(kg/m^3)分别为:水泥400~500、钢纤维78~l18或聚丙烯纤维0.8~2.0或聚丙烯腈纤维0.8~2.0或碳纤维0.8~2.0或钢纤维与聚丙烯纤维混合78~118、  相似文献   

6.
以河南省洛阳西南环城高速公路K35+409.5里程槐庄中桥桥面铺装为例,简要介绍钢纤维混凝土在桥面铺装层中的研究及应用。  相似文献   

7.
为改善桥面铺装的抗滑性能,提出了一种新型超薄磨耗层技术(Thin friction course,简称TFC).分别采用湿轮磨耗试验及胶结料应变扫描试验,从TFC混合料及乳化沥青胶结料尺度,分析改性乳化沥青、SBR胶乳及水泥用量对TFC混合料抗剥落性能及胶结料流变性能的影响.最后,将TFC抗剥落性能与胶结料的流变性能进...  相似文献   

8.
曹牧  林旭 《四川水泥》2022,(10):189-190+193
浇筑式沥青混合料具有流动性,摊铺时不需要碾压,只需简单地摊铺整平即可完成施工,并具有较好的抗低温开裂能力,良好的泌水性,耐久性等特点。在对与浇筑式沥青混凝土性能相关的沥青材料性能、集料级配、混合料的制备以及现场施工控制等因素进行分析的基础上,将浇筑式沥青混凝土用在南京某城市高架桥钢箱梁桥面铺装工程上,收到预期的铺装效果,可作为同类市政钢桥面铺装施工的范例。  相似文献   

9.
吴宇婷 《四川水泥》2022,(7):213-215
桥面层的施工质量,桥面水泥混凝土板的平整度不足会导致水泥混凝土桥面与沥青铺装层层间剪切病害的出现,从而威胁到桥梁的正常使用,埋下安全隐患。综合应用正交思路和极差分析方法,经过质量、成本多角度的对比分析后,确定最为合适的方案为:碎石撒布材料选用4.75~9.5mm辉绿岩碎石,预加正压力取0.7MPa,试验温度5℃。经过比选后,认为黏结料宜采用SBS改性热沥青,能够同时兼顾质量和成本的双重要求,具有较高的性价比;对于撒布沥青混合料考虑的是5~10mm的碎石,且为了全面保证施工质量,还配套胶轮压路机,完成对碎石的碾压处理,减小碎石的空隙,增加密实性,最终取得良好的施工效果。  相似文献   

10.
本文着重对目前混凝土桥桥面铺装与防水进行分析,并提出一些看法与同行进行讨论。  相似文献   

11.
聚丙烯纤维混凝土在桥面铺装中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
聚丙烯纤维混凝土具有优良的抗渗、抗裂、耐磨、抗冲击和抗疲劳性能,针对巴东长江公路大桥桥面铺装层的设计要求:80mm厚C40防水混凝土,通过大量试验研究,决定采用聚丙烯纤维混凝土,选定的聚丙烯纤维混凝土在巴东长江大桥桥面铺装层中进行了全面施工应用,效果非常理想。  相似文献   

12.
GFRP桥面铺装是GFRP桥面板组合梁桥行车体系的重要组成部分。本文采用有限元分析软件对车辆荷载作用下GFRP桥面铺装层的应力分布情况进行了分析,得到了计算铺装层最大拉应力的控制荷位,并计算了在此荷位下GFRP桥面铺装层中的应力水平。研究了GFRP桥面铺装层中的应力、应变分布规律。根据分析结果,提出了大广高速6号跨线桥及类似GFRP桥面铺装的设计指标。  相似文献   

13.
由于钢桥面铺装所处位置及其受力的特殊性,使其设计施工思想和一般沥青路面及混凝土桥面铺装有着很大差异。普通的沥青路面设计指标、方法和规范不适用于钢桥面铺装,而我国目前还没有钢桥面铺装相关的技术规程和规范。尽管国内在工程实践中运用了多种铺装方案,但都还处在探索和改进阶段。  相似文献   

14.
余小晴 《四川水泥》2024,(2):219-221
为了给桥面工厂化橡胶沥青铺装结构设计提供试验依据,采用复合梁试验研究几种工厂化橡胶沥青桥面铺装组合结构的低温性能与抗车辙性能。结果表明,工厂化橡胶沥青SUP20+工厂化橡胶沥青SMA13的组合结构高温性能最为出色,工厂化橡胶沥青SMA10+工厂化橡胶沥青SMA13低温性能最为优异。  相似文献   

15.
通过建立的收缩约束应力计算方法和设计的收缩约束试验评估了超高性能混凝土(UHPC)钢桥面铺装结构的收缩约束应力发展行为。结果表明:钢桥面对UHPC收缩约束作用占据主导,约束度可达0.41,配筋率对UHPC收缩约束作用呈指数增长趋势;UHPC收缩约束应力水平与约束度基本呈线性相关,但UHPC收缩约束应力水平增长幅度随着配筋率的提升逐渐降低;用于钢桥面铺装的UHPC材料收缩变形宜控制在300×10-6以内,且具备应变硬化特性;密配筋(≥3%)会显著增加结构开裂风险,但也可以有效提高等效结构刚度。  相似文献   

16.
张宏伟 《粘接》2005,26(2):51-52
由环氧树脂、改性胺固化剂、端羧基液体丁腈橡胶增韧剂等材料合成的HT- 623环氧结构胶,可室温固化,常温剪切强度≥20MPa, 82℃和-49℃剪切强度均≥15MPa,冲击强度≥30kJ·m-2,主要用于钢桥面铺装工艺中粘接碎石层,然后再在粘接面上铺装沥青桥面,防止沥青层起壳、脱落等现象发生。  相似文献   

17.
结合登汝高速公路桥面铺装介绍了四机联动施工工艺的核心技术,提出了该工艺关键施工工序质量控制措施。实际应用效果表明,该工艺提高了混凝土的密实性,保证了铺装层的平整度,且施工机械化程度高,节省了大量的人力物力,加快了施工进度,具有明显的经济社会效益,为提升登汝高速公路全线桥面铺装施工质量提供了借鉴。  相似文献   

18.
掺纤维的桥面铺装层混凝土的收缩和时间响应(英文)   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了用于桥面铺装层掺不连续合成纤维(非金属纤维)混凝土的干燥收缩和时间响应。所研究的混凝土包括:乳胶改性混凝土(latex-modified concrete,LMC)、硅灰混凝土(micro-silica concrete,MSC)和粉煤灰混凝土(fly ash concrete,FAC)。这些桥面铺装层即使经过仔细的配合比设计和精细施工仍会出现早期和后期的收缩开裂,这是因为铺装层暴露于干燥环境中的巨大表面积、低水灰比和仅约55mm的厚度。因此,一般认为在铺装层中添加合成短纤维不仅可增强其抗拉强度和韧性,而且能降低混凝土的干缩应变。分别浇注了LMC,MSC和FAC素混凝土和掺有纤维的混凝土铺装层,并在同种混凝土中采用了不同类型的纤维。考虑到可施工性,其纤维的最大掺量为1.78kg/m3。对各种不同类型的铺装层混凝土均按照ASTM C157进行干缩应变测量。干缩测试结果表明掺有纤维的混凝土较之素混凝土具有较低的干缩应变。同时测定了各种混凝土的干缩经时变化、抗压强度与抗折强度及渗透性,并进行了对照分析。  相似文献   

19.
为改善桥面铺装混凝土抗早期塑性开裂性能,通过平板约束法和现场桥面铺装实体工程研究了内养生材料对混凝土抗早期塑性开裂性能的影响。试验结果表明,内养生材料可以有效延缓混凝土的早期开裂,且随着内养生材料掺量的增加,混凝土抗早期塑性开裂性能越好;当内养生材料掺量为0.2%(质量分数)时,平板约束法下的混凝土单位开裂面积由1 219 mm2/m2降低到47 mm2/m2。在实体工程应用中,同普通混凝土相比,0.2%掺量的桥面铺装混凝土单位面积裂缝条数、最大长度、最大宽度以及开裂面积分别同比下降了91.7%、55.8%、37.5%、90.7%,说明内养生材料可以显著提升桥面铺装混凝土抗早期塑性开裂的性能。  相似文献   

20.
一桥面铺装层裂缝产生的原因刚性路面是根据弹性半无限地基上的小挠度薄板理论进行设计的。桥面铺装层设计与普通混凝土路面设计基本一样,但由于其是刚性预制板上浇筑的混凝土,受力情况发生了很大的变化,使得桥面铺装层的裂缝原因较为复杂。根据裂缝产生原因分为干缩裂缝、温度  相似文献   

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