水泥乳化沥青稳定碎石温缩特性
本文关键词: 水泥乳化沥青稳定碎石 温缩系数 温缩机理 半柔性基层 出处:《建筑材料学报》2015年04期 论文类型:期刊论文
【摘要】:为解决半刚性基层沥青路面反射裂缝问题,在水泥稳定碎石中加入乳化沥青形成半柔性基层,采用DT80智能数据采集仪,通过电阻应变片对水泥乳化沥青稳定碎石试件的温缩系数进行测定,并对其温缩机理进行探究.分析了养护龄期、乳化沥青用量(质量分数,下同)和水泥用量对水泥乳化沥青稳定碎石温缩特性的影响.结果表明:在水泥稳定碎石中加入乳化沥青,可有效提高其抗温缩性能;温缩系数随乳化沥青用量的增加而减小;随着水泥用量的增加,平均温缩系数先减小后增大;平均温缩系数达到最小值时,对应的水泥用量4.0%为最佳水泥用量,且乳化沥青用量不宜超过3.0%.
[Abstract]:In order to solve the problem of reflection crack of asphalt pavement with semi-rigid base, the semi-flexible base was formed by adding emulsified asphalt to cement stabilized macadam, and the intelligent data acquisition instrument (DT80) was used. The temperature shrinkage coefficient of cement emulsified asphalt stabilized macadam specimens was measured by resistance strain gauges, and the temperature shrinkage mechanism was explored. The curing age, emulsified asphalt dosage (mass fraction, mass fraction) were analyzed. The results show that the addition of emulsified asphalt into cement stabilized macadam can effectively improve its temperature shrinkage performance, and the temperature shrinkage coefficient decreases with the increase of emulsified asphalt content. With the increase of cement content, the average temperature shrinkage coefficient first decreases and then increases, and when the average temperature shrinkage coefficient reaches the minimum, the corresponding cement content 4.0% is the best cement dosage, and the emulsified asphalt content should not exceed 3.0%.
【作者单位】: 哈尔滨工业大学交通科学与工程学院;黑龙江工程学院土木与建筑工程学院;黑龙江省交通科学研究所;
【基金】:国家自然科学杰出青年基金资助项目(51225803)
【分类号】:U414
【参考文献】
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1 殷川;曹磊;赵跃;;水泥乳化沥青稳定基层应用研究[J];国防交通工程与技术;2007年01期
2 李志刚;邓小勇;;水泥乳化沥青稳定碎石基层收缩特性[J];解放军理工大学学报(自然科学版);2008年02期
3 杨锡武;刘惠;;掺乳化沥青半刚性基层混合料的强度与收缩性研究[J];山东交通学院学报;2009年01期
4 李桂芝;;半柔性路面基层结构的研究与应用[J];石油沥青;2010年02期
5 王振军;沙爱民;肖晶晶;杜少文;;水泥对乳化沥青混合料微观结构的改善机理[J];武汉理工大学学报;2009年05期
【共引文献】
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1 殷川;;水泥乳化沥青稳定碎石收缩特性研究[J];国防交通工程与技术;2008年02期
2 王兴培;杨帆;李荣鑫;彭妙娟;;新型改性水泥砂浆抗渗和耐磨性能试验研究[J];中外公路;2012年04期
3 姜丽伟;;乳化沥青水泥稳定级配碎石路用性能试验研究[J];四川建筑科学研究;2013年03期
4 符佳;谈至明;杨吴礼;谢玲儿;方继伟;;乳化沥青水泥稳定碎石的力学强度试验研究[J];公路;2014年07期
5 屈鑫;郝培文;;乳化沥青混合料新型拌和成型方法的研究[J];中外公路;2014年04期
6 傅强;郑克仁;谢友均;周锡玲;蔡锋良;;铝粉掺量对水泥乳化沥青胶凝材料孔形貌的影响[J];硅酸盐学报;2014年10期
7 李福林;;道路沥青冷再生及其路用性能研究[J];城市道桥与防洪;2014年04期
8 秦先涛;祝斯月;豆怀兵;陈拴发;;水泥乳化沥青复合材料粘弹性能的依时性研究[J];材料导报;2014年16期
9 符佳;杨吴礼;谈至明;叶云斌;;乳化沥青水泥稳定碎石的变形特征试验研究[J];公路;2015年06期
10 杜少文;李立寒;袁坤;;水泥乳化沥青混合料中合理CA比的试验研究[J];建筑材料学报;2010年06期
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3 贺苏静;高等级公路半刚性基层综合抗裂技术研究[D];华中科技大学;2012年
4 王瑞;水泥乳化沥青胶浆—集料界面粘附性研究[D];长安大学;2012年
5 赵明;基于水泥路面加铺改造的半柔性水泥沥青混合料研究[D];长安大学;2012年
6 傅兴春;基于振动成型的水泥冷再生基层力学及干缩性能研究[D];重庆大学;2013年
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8 王伟明;冷拌半柔性路面材料试验研究[D];广州大学;2013年
9 姬猛;福泉高速公路沥青路面病害成因分析与治理技术研究[D];长安大学;2013年
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【二级参考文献】
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1 郑舟;公路半刚性基层收缩应力的计算方法[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年03期
2 李江,封晨辉;乳化沥青混合料成型强度评价方法研究[J];公路;2005年01期
3 王学信,沙爱民,胡力群,袁文豪;水泥乳化沥青混凝土力学性能研究[J];公路交通科技;2005年11期
4 杨锡武;半刚性路面基层材料收缩规律的研究[J];华东公路;1994年03期
5 光同文;半刚性基层温缩裂缝控制措施的研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2003年01期
6 胡曙光;何永佳;;再生胶凝材料对水泥水化体系的影响[J];武汉理工大学学报;2006年10期
7 杨锡武;粉煤灰混合料半刚性基层的微结构研究[J];中国公路学报;1994年03期
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3 郭朝阳;何兆益;;水泥稳定碎石温缩性能试验研究及工程应用[J];筑路机械与施工机械化;2007年10期
4 张敏江;杜娟;石岩;周翔海;;低活性粉煤灰基层材料干缩和温缩性能试验研究[J];沈阳建筑大学学报(自然科学版);2007年05期
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9 卢杨;陈磊;李修国;郑辰翔;;聚酯纤维对道路二灰碎石基层结构温缩性能的影响[J];中国建筑金属结构;2013年16期
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,本文编号:1505432
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