产品特性:粘结性强 | 是否进口:否 | 产地:山东 |
品牌:路铭 | 基料:沥青 | 硫化方法:热转变型密封胶 |
功能:道路裂缝灌注 | 用途范围:道路养护 | 型号:0# |
包装规格:12.5KG | 加工定制:是 | 固化时间:20分钟 |
温度范围:0--30 | 硬度:硬 | 有效期:2年 |
玉林灌缝胶当地/养护材料推荐
玉林灌缝胶缝胶在实际服役中还存在表面硬化、表面局部脱落等现。
本部分将结合现场调查的结果,分析以上各类种损坏形式对路面性能的影响。对灌缝胶损坏、损坏类型等进行了简单的归纳与分类,尚损坏情况的定量研究,部分研究提出了灌缝胶损坏评价指标和评价,但大都是基于单影响因素的评价,对造成灌缝胶损坏诸多因素的综合考虑。除此之外,对于灌缝胶不同损坏类型产生的原因,尤其是对于如何判别失效、如何评价损坏程度对灌缝胶性能、整个路面结构性能的影响等方面,都还没有的研究。混凝土路面灌缝胶是一种具有强粘结力和高弹性的用聚合密封材料,有基质沥青高分子聚合物、剂、添加剂等材料经特殊工艺加工而成。承受交通荷载的作用,而且还受气候、水文等自然因素影响。因此在日常道路养护生产中,采取预防和处治措施,确保路面平整完好、排水畅通,并应使其具有足够的强度和抗滑性。
(1)表面网状开裂根据2.4节中的灌缝胶渗水试验结果可知,灌缝胶表面出现网状裂纹后,路表水能够透过这些裂纹进入路面结构内部,对路面性能产生不利影响。后期随着大气温度的升高,在这些网状裂纹逐渐的中,灌缝胶的表面渗水数逐渐减小,终趋近于零,这说明灌缝胶在逐渐恢复其密水功能。裂纹的宽度也逐渐增大,灌缝胶表面出现了明显的网裂现象。调查后期,随着大气温度的回升,灌缝胶表面的网状微裂纹逐渐消失;(b)调查初期,灌缝胶的表面十分平整。调查中期,灌缝胶的表面出现了明显的沉降现象,且随着时间的推移、大气温度的变化,表面沉降量逐渐增大。调查后期,随着大气温度的回升,灌缝胶的表面沉降量逐渐减小。在后一次调查中,灌缝胶的表面形貌已基本恢复到与初次调查时一致。进行DSC试验时,通序将温度流程设定为:从室温25℃匀速升温至180℃,使灌缝胶样品均匀融化在坩埚中,在此温度恒定一段时间后匀速降温到-100℃,再匀速升温到室温25℃,升温与降温速率均为20℃/min不变。终得出升温中的热流率和热流率导数与温度之间的曲线关系如图3-24所。干粉砂浆是经烘干筛分处理的细骨料与无机胶凝材料、保水增绸材料,矿物掺合后,与添加剂按一定比例混合而成的一种颗粒或粉状混合物,干粉砂浆分为散装和包装两种,运至使用地后按规定比例加水拌和使用。普通干粉砂浆的原材料包括:水泥、砂、保水增稠材料、矿物掺合料、添加剂。保水增稠材料系指用于干粉砂浆中改善砂浆可操作性及保水能力、减少收缩开裂、增强砂浆粘结力的非石灰型粉状材料。目前主要采用的保水增稠材料为砂浆稠化粉。
可以发现:在初次调查和后一次调查中。灌缝胶表面均没有明显的裂纹。但仔细观察二者的表面形貌可以发现:在后一次调查中,灌缝胶表面不如初次调查时平整,表面存在明显的褶皱。这说明灌缝胶在经历了一个冬季的服役后,虽然其密水性能能够基本恢复,但其表面状况却存在明显的恶化,在下一个冬季的服。这是一款高分子密封胶,是固态改性沥青和热塑橡胶的复合材料,热熔快,粘接性强,具有良好的抗形变恢复性能。与其它类型密封胶相比,该类型具有低稠度,易于渗入各种裂缝等特点。在夏季,使其的高温点可达96℃;在冬季,其耐低温可达近似-23℃,因此更适合在温差跨度大的温带。灌缝胶的临界应变为2.9%,JG灌缝胶的临界灌缝胶的临界应变为5.3%。根据灌缝胶的应力与应变扫描试验结果,确定间歇加载实验所用的控制应力和控制应变值,终确定JG灌缝胶的控制应力为0.065MPa,KLF灌缝胶的控制应力为0.05Mpa;JG灌缝胶的控制应变为5%,KLF灌缝胶的控制应变为8%。通过3.2节的研究,我们得知了灌缝胶各类损坏形式的产生原。究其原因在于:从保温隔热材料的因素来讲。EPS保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达6天,由于在自然环境条件下42天或6℃蒸汽养护条件下5天的自身收缩变形已完成***以上,因此要求EPS保温板在自然环境条件下42天或6℃养护条件下5天后再上墙。但在实际情况中难以达到以上要求。一是EPS保温板长时间的养护需要占用大量的场地。二是生产企业由于资金占用、成本控制等因素通常是以销定产,因此大量工程是EPS保温板生产出来后在自然环境条件下存放不到一周就应用上墙,造成EPS保温板上墙后继续收缩,而这种收缩应力均集中在板缝处。本章将首先通过现场调查中采集的图像,分析不同灌缝施工工艺下,灌缝胶损坏对路面性能的影响;随后结合现场调查和室内模拟试验,探究灌缝胶各类典型损坏形式产生的原因;后采用多种现代材料科学分析试验,分析灌缝胶损坏对其自身性能的影响,包括组成成分、微观结构、表面形貌、低温拉伸性能等。时间的不断增长,灌缝胶在低温拉伸中能够承受更大的应力和变形。可知:(a)带有粘附性裂缝的灌缝胶试件,在50℃下自愈3h后,从表面看裂缝已经消失,灌缝胶重新与裂缝壁粘结在一起;(b)带有粘附性裂缝的灌缝胶试件,在粘附性脆断后,断面的裂缝处均出现一定的下凹,随着自愈时间的,下凹处的深度逐渐减小,当自愈时间为3h时,下凹处的深度基本为。