上海新型钢桥面铺装值得推荐

时间:2023年07月20日 来源:

关于对环氧沥青的研究,国内学者开始的相对较晚,起初的研究重点在防腐涂料上面,环氧煤焦油沥青性能优越、耐久性好、防腐性强,被应用于屋顶、管道、桥梁和混凝土构件等的表面,起到防腐作用,由于其中有一些组分不利于人体健康,因此也并未推广到道桥等领域。20世纪90年代初,同济大学吕伟民和上海市政工程管理处合作,就环氧沥青的制备方法及沥青胶浆和混合料的性能进行了研究,对环氧沥青混合料的物理力学性能进行了综合评价,并在上海铺设了一段200米长的试验路,但当时环氧沥青的实体工程应用并未得到认可。1998年,长沙交通学院在同济大学研究的基础之上对环氧沥青材料的性能进行了更深入的研究,并探索了环氧沥青的改性机理。摊铺前,对基面彻底清洗和干燥,确保GMA不形成气泡。上海新型钢桥面铺装值得推荐

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国内钢桥面铺装经过20多年的发展,形成了3类典型铺装材料,分别是浇注式沥青混合料GA10、环氧沥青混合料EA10和改性沥青混合料SMA。其中,环氧沥青混合料具有良好的路用性能,尤其是强度高、高温抗车辙能力优异,非常适用于高温重载地区。近年来,环氧沥青混合料被应用于大跨径钢桥面铺装工程,如沪苏通长江大桥、五峰山长江大桥、南沙大桥等。根据施工温度的不同,可将环氧沥青分为温拌环氧沥青、热拌环氧沥青和冷拌环氧沥青。热拌环氧沥青具有更长的施工容留时间和较短的养护时间,近年来更受市场青睐。然而,环氧沥青混合料生产工艺复杂,且由于其热固性特性,施工中对时间和温度要求极高,施工质量较难保证。在施工中必须严格控制施工工艺及材料配比,保证环氧沥青混合料的质量满足要求,以便顺利完成摊铺碾压。江西大跨径钢桥面铺装认真负责SMA的结构组成可概括为“三多一少,即:粗集料多、矿粉多、沥青多、细集料少”。

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宜昌长江公路大桥铺装层破坏的第三种形式为开裂破坏,如图 5 所示。铺装层开裂后会导致雨水进入腐蚀钢桥面板,贻害无穷。铺装层开裂的原因有多种,其中剪切滑移导致的开裂和疲劳开裂是**常见的。界面失稳,铺装层发生剪切滑移肯定导致铺装层发生开裂,这种开裂先是铺装层发生推移蠕动,后有裂缝产生。当界面安定性没有问题,铺装层在一定幅度下的往复荷载的作用下会产生疲劳开裂。这里应分两个层面予以说明,一是铺装层自身受往复变形导致的疲劳,这属于混合料问题和钢桥面铺装无相关性;另一个是铺装层铺在钢板上协同受力,随钢板一起变形导致的疲劳问题。在这种情况下,铺装层底部或顶部受往复的弯拉应力作用,有一定幅度的往复变形产生。

环氧沥青混合料具有强度高、温度稳定性好、耐水损害能力强、抗疲劳性及耐油腐蚀能力优等特点,被运用于钢桥面铺装,但环氧沥青材料在制备工艺和施工控制方面的要求较为严格,目前在环氧沥青及其混合料的研究和工程应用中均存在一些问题待解决,特别是材料成本是一个亟需解决的问题。国外关于大跨径钢桥的建设技术日臻成熟,对钢桥面铺装技术的研究也有较长的历史了,德国较先开始这方面的研究工作,之后法国、美国、日本等发达国家均陆续开展了相关的研究,各国也基本形成了满足本国实际的铺装技术。对于粗放型施工的桥面工程来说,要满足高要求的特殊铺装材料实施,质量控制难度很大。

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综合以上研究发现对环氧沥青材料的改性一直是国内外学者们关注的焦点,其中在环氧沥青材料的相容性、固化剂的改性、低温增韧、降低成本等方面,人们进行了大量的研究,以东南大学为首的国产环氧沥青业已取得了不错的成绩,在国内许多正交异性钢桥上进行了工程应用,但国产环氧沥青存在的问题是后期固化速率太慢,养生时间至少15天以上,不利于及时开放交通,而且成本较高,当前始终缺乏一种能够兼顾性能与成本的环氧沥青材料,基于此,本文从分子结构设计的角度出发,对原有固化剂进行改性,合成了一种增韧型固化剂,复配了一种增容型环氧树脂,通过一系列试验验证制备了一种性能良好且后期固化较快、经济性很可观的环氧沥青材料。环氧沥青混凝土用于钢桥面铺装中,可能在热稳性和变形能力这两方面的综合性能比SMA和浇注式沥青混凝土好。湖北新型钢桥面铺装配合比

溶剂型沥青粘结剂,主要成分为沥青、树脂及溶剂组成。上海新型钢桥面铺装值得推荐

环氧沥青的组成设计与性能研究在已有的研究基础之上,使用E-51和两种助剂复配了一种增容型环氧树脂,通过分子结构设计自制了一种增韧型胺类固化剂,并通过条件优化筛选法综合考虑环氧沥青相容性、粘度特性和拉伸性能及混合料的强度特性,结合经济性,确定了环氧沥青各组分的较佳掺配比例,研究了拌和温度对施工容留时间的影响,并通过荧光显微镜对环氧沥青的微观形貌和相态结构进行了分析。环氧沥青固化动力学研究通过四个升温速率的DSC扫描曲线,经过分析得到了环氧沥青固化过程的三个特征温度,并确定了较佳固化温度,同时研究了不同升温速率下固化度与温度的关系,计算了固化反应动力学3因子:活化能、指前因子和反应级数,应用模型法拟合得到了固化度与时间的动力学方程,并根据实测数据与拟合结果对该模型方程进行修正,修正后的方程可以表征不同恒温点下的固化度与时间的关系,从而预测固化反应进程。上海新型钢桥面铺装值得推荐

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