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始終小于自愈后的灌縫膠能夠承受的變形量,則說明自愈后的灌縫膠能夠在該路段上繼續發揮其密水功能,即灌縫膠未失效。根據上一小節中對灌縫膠粘附性裂率R的定義,可得R的計算可知:計算灌縫膠的粘附性裂率,首先需要測量灌縫膠的粘附性裂長度與路面裂縫的長度。為了保證 人員的,本文沒有采用直接測量的,而是采用現場照相加后期圖像的獲取數據,本章將首先利用動態剪切流變儀,進行灌縫膠間歇加載試驗,研究灌縫膠力學性自愈評價指標及其影響因素;隨后利用灌縫膠拉伸性能
測定儀,進行灌縫膠粘附性裂縫前后的低溫拉伸試驗,研究灌縫膠的功能性自愈評價指標及其影響因素;后通過觀察灌縫膠粘附性裂縫自愈后的透水情況,初步分析灌縫膠自愈后的密水。根據灌縫膠的應力與應變掃描試驗結果,確定間歇加載實驗所用的控制應力和控制應變值,終確定JG灌縫膠的控制應力為0.065MPa,KLF灌縫膠的控制應力為0.05Mpa;JG灌縫膠的控制應變為5%,KLF灌縫膠的控制應變為8%。(2)瀝青自愈評價指標與研究1982年,Bonnanre等[29]通過對瀝青材料進行疲勞試驗,采用疲勞壽命比作為評價瀝青自愈性的指標;2004年,Chowdary等[30]通過對瀝青材料進行三軸動態蠕變試驗,采用變形恢復率作為評價瀝青自愈性的指標;2009年,Qiu.Jian等通過對瀝青材料進行直接拉伸試驗(DT),采用拉伸強度比作為評價瀝青自性的指標;2010年,Carpenter、Shen等通過利用DSR對瀝青進行動態力學分。薄膜與觀測基臺之間隔一層錫紙,用于傳導熱量和構造瀝青試件的初始損傷量。除此之外,還了觀測瀝青自愈性的試驗,包括瀝青試件完成后的靜止時間、各個加熱段的時間長度和加熱溫度、對試件進行拉伸損傷的時間點、觀測時間點的位置和個數等。采用這種實驗,可以在原子力
顯微鏡下明顯地觀察到瀝青自愈的,以及自愈前后微觀結構的變化情況。為了分析瀝青及自愈的,以及瀝青能夠產生自愈的原因,哈爾濱工業大學的單麗巖利用電子顯微鏡,對疲勞-試驗后的瀝青試樣橫截面進行了拍照分析。試驗結果表明:瀝青的是由于內部微觀結構的變化和界面分子間的穿越和纏繞引起的。灌縫膠的:用天平稱取瀝青1000g放置在快餐杯中。用電爐加熱到100。
采用耗散蠕變應變能(DSCE)變化率作為評價瀝青自愈性的指標;2011年姜睆等通過對瀝青材料進行基于DSR的疲勞試驗,采用復合剪切模量衰減和恢復率作為評價瀝青自愈性的指標;2012年哈爾濱工業大學譚憶秋等通過對瀝青材料進行動態剪切流變實驗,采用模量比和循環加載比作為評價瀝青自愈性的指標;2013年,東南大學王昊鵬等通過展瀝青延度實驗,采用延度恢復率作為評價瀝青自愈性的指標。灌縫膠已基本失去其自身密水的功能。灌縫膠裂縫寬度的發展規律就等同于路面裂縫寬度的發展規律。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。根據交通 “對于寬度在6mm以上的路面裂。用天平稱取
溶劑油1000g,加入到瀝青中,攪拌均勻。將瀝青與溶劑油的混合物加熱到180℃-190℃。用天平稱取S200g加入到瀝青混合物中。攪拌均勻。啟剪切機,剪切5min。形成1#改性瀝青。用天平稱取100g橡膠粉,加入到1#改性瀝青中繼續剪切10min。形成2#改性瀝青稱取
填料1000g。加入到2#改性瀝青中,攪拌均勻既得3#改性瀝青稱取鈦200g,
增塑劑200g,抗低溫劑50g導入3#改性瀝青,攪拌均勻既得灌縫膠。在上文的研究中,分析了灌縫膠的各類損壞形式對路面性能的影響,發現灌縫膠的損壞會以不同的其密水功能,若想在實際工程中增強灌縫膠的密水性。路面使用壽命,首先需要知道灌縫膠的各類損壞形式是如何產生。