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且不會出現二次裂,與原樣基本一致。(2)
玻璃化轉變溫度分析灌縫膠的玻璃化轉變溫度Tg是一個反應灌縫膠低溫性能的重要指標,Tg指灌縫膠從粘態變為玻璃態時所對應的溫度。當溫度T>Tg時,灌縫膠處于粘狀態,灌縫膠的低溫粘附性能,當溫度T<Tg時,灌縫膠處于玻璃態,在拉伸狀態下極易發生突然脆斷的現象,進而引起灌縫膠失效。因此灌縫膠的Tg越低,低溫粘附性能越好。通常采用差示掃描量熱法(DSC)測定灌縫膠的玻璃化轉變溫度Tg,該在保證試樣和參照物溫度一致的情況下,二者之間所需的熱量補償,即熱輸入功率差與溫度之間關系。該可以測量試樣的反應熱、比熱容和玻璃化轉變溫度等參數。低溫拉伸曲線呈現的趨勢為:隨著應變的不。灌縫膠裂縫寬度的變化,同樣與溫度有著密切的關系。按照上文紹的,分別計算各個 日期的綜合溫度ST。在8條 裂縫中隨意選取3條,分別建立其灌縫膠裂縫寬度與綜合溫度ST之間的關系,3條路面裂縫處的灌縫膠裂縫寬度均與綜合溫度ST呈現出相當好的線型關系,且3條直線相互平行,但方程的一次項系數不同,原在于這3條路面裂縫的裂縫影響間距不同。為了灌縫膠裂縫寬度、路面裂縫影響間距和綜合溫 次 中,綏滿高速 路段上,8條路面裂縫的平均寬度與相應裂縫影響間距的關系曲線。入粘附性裂寬度的影響。雖然裂縫寬度與長度相比數值很小,但其直接決定。冷操作法是用
瀝青(乳化)聚合物改性瀝青等進行灌。為了研究粘附性裂寬度對灌縫膠自愈性的影響,本部分利用KLF灌縫膠了帶有3種不同寬度粘附性裂縫的灌縫膠試件,將其置于50℃下自愈3h后進行低溫拉伸試驗。低溫拉伸試驗溫度為-20℃,拉伸速率為100mm/h,可以發現:各曲線的后半部分基本相同,僅在前半部分存在較大差異,為了能夠明顯觀察出這些差異,將上圖中各條曲線前1.2個應變的部分提種不同尺寸粘附性裂縫的灌縫膠試件,對應的低溫拉伸實驗曲線均存在“階梯”說明此時灌縫膠在部分位置與裂縫壁脫粘,出現二次裂現象。根據上文的研究成果可知:灌縫膠的粘附性裂縫,在一定的條件下能夠產生自愈現象,灌縫膠能夠重新與裂縫壁粘結。并在拉伸中承受一定的位移而不產生二次。
評價結果如表2-7所示。針對上述第2點原因,哈爾濱工業大學的路石鑫在其碩士《瞬態溫度場與車輪荷載作用下灌縫膠界面力學響應分析》[45]利用采用ABAQUS有限元,建立含有灌縫膠的路面結構三維有限元模型,分析灌縫膠與裂縫壁的粘結界面行車荷載作用下的受力 ×深160cm(其中長度方向為行車方向)。灌縫膠的尺寸根據實際路面灌縫尺寸確定為:長120cm×寬2cm×深2cm,為了分析灌縫膠的粘附性裂,在灌縫膠和裂縫壁之間設置一個粘結界面層,其尺寸為長120cm×寬0.1cm×深2cm。加載區域位于模型的中心位置,區域尺寸為長102cm×寬48cm,如圖3-6所。其對應產品大瀝青灌縫膠在國外已有較為成熟的,但價格昂貴,國內受資金等因素制約,裂縫修補技術與修補材料選擇隨意,相關產品往往存在低溫性能普遍較差的問題。為避免公路養護部門的重復裂縫作業,相對節省大量人力物力,保證收到瀝青灌縫膠的應有成效,針對目前國內瀝青灌縫膠市場存在的問題,瀝青灌縫膠應運而生。路面溫度應力的作用冬季大氣溫度時,灌縫膠在路面溫度應力的作用下,會受到兩側裂縫壁的拉伸作用,但路面溫度應力的作用是否會引起灌縫膠的表面網狀裂還需要進一步驗證。本部分截取灌縫膠表面網狀裂的典型位置照片,并在其上標出路面溫度應力的方向,以分析其具體影響,可以發現:灌縫膠表面大部紋都分布在垂直于路面溫度應力的方。