乳化沥青冷再生基层应用研究
发布时间:2021-12-17 11:40
随着我国社会经济的快速发展,道路工程建设得到了迅猛发展,在这一过程中,如何做好道路工程建设,对于经济建设起到了至关重要的影响。目前,道路施工建设过程中,各种新技术、新手段得到了有效应用,对于改造道路交通质量,起到了重要的作用。乳化沥青冷再生技术在道路交通建设中应用,对传统的模式进行了改进,凭借其先进的性能,使其对道路质量进行改善。本文在对乳化沥青冷再生技术应用问题研究过程中,首先对乳化沥青冷再生技术的基本理论和再生机理进行了分析,从沥青路面的再生技术、再生方式选择以及再说技术特点、条件等方面展开了研究,并对乳化沥青冷再生混合料的工作原理进行了分析,把握乳化沥青冷再生混合料的强度形成过程,使其在实际应用中发挥更好地作用。其次,注重对原材料的性能进行检测和分析,通过乳化沥青冷再生混合料配合比的设计及性能试验,把握乳化沥青冷再生混合料的性能,并结合工程需要,对混合料的性能进行有效设计,对各项参数信息进行确定。最后,对乳化沥青冷再生混合料的施工工艺及工程应用情况进行探究,结合具体的工程概况,通过对施工技术参数、施工工艺进行确定和控制,使乳化沥青冷再生技术在工程中得到更好地利用。
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
级配曲线图
表 3-2 粘聚力试验结果乳化配比水泥用量(%)沥青用量(%)高度(mm)重量(g) 4h 强度4h粘聚力24h 强度24h粘聚力1# 1.5 3.5 73.5 2812.8 1135.2 202.8 2748.5 491.02# 1.5 3.5 77.1 2961.0 1271.2 212.4 2975.2 497.23# 1.5 3.5 77.7 2964.0 1148.2 189.8 2789.2 461.14# 1.5 3.5 77.3 2964.6 1148.7 191.3 2676.6 445.75# 1.5 3.5 78.5 2954.0 1342.3 218.7 2778.8 452.86# 1.5 3.5 76.8 2856.9 1276.2 214.4 3043.2 511.47# 1.5 3.5 65.7 2518.1 895.3 186.6 2051.5 427.78# 1.5 3.5 78.6 2969.0 1250.3 203.4 2401.2 390.69# 1.5 3.5 77.1 2793.9 953.6 159.4 2659.9 444.510# 1.5 3.5 79.4 2987.5 908.7 145.7 1956.3 313.711# 1.5 3.5 76.7 2959.0 1066.0 179.5 2116.5 356.3
3.1.3 取芯试验根据 2 次乳化配比筛选结果,在进行取芯过程中要以以下的条件为前提条件:①试件尺寸:d=150mm,厚度 15cm;②旋转 20 次最佳;③密封在 18 摄氏度的温室内;④始终保持 80%的湿度,恒温 72 小时。这样做在模拟现场工作环境的前提下,确保乳化沥青冷再生混合料能及时碾压成型,提高后期工作的效率。取芯试验结果见表 3-3 所示。表 3-3 取芯试验结果序号(与配比编号对应) 试件厚度(cm) 芯样厚度(cm) 芯样完整度(%)1# 15.3 15.0 982# 14.8 14.2 956# 15.1 15.1 10010# 15.4 14.2 92.211# 14.9 14.2 95.3
【参考文献】:
期刊论文
[1]冷再生沥青混合料配合比设计分析[J]. 洪秀娟. 四川水泥. 2017(12)
[2]厂拌冷再生沥青混合料生产工艺与质量控制[J]. 梅朝阳,吴超凡,梁勇. 公路工程. 2017(05)
[3]乳化沥青厂拌冷再生混合料配合比设计及性能研究[J]. 刘桂. 广东公路交通. 2017(01)
[4]基于空隙率的水泥乳化沥青冷再生混合料配合比设计方法研究[J]. 何东坡,金钊. 中外公路. 2016(04)
[5]沥青路面厂拌冷再生施工工艺与质量控制[J]. 邱胜华. 价值工程. 2016(10)
[6]浅谈全深式水泥就地冷再生基层的施工工艺及质量控制措施[J]. 刘占鹰. 科技风. 2015(08)
[7]乳化沥青冷再生沥青混合料配合比设计[J]. 蔡紫艳. 交通标准化. 2013(05)
[8]乳化沥青冷再生技术在美国犹他州公路大修工程中的应用[J]. 市政技术. 2011(06)
[9]乳化沥青冷再生设计与施工质量控制研究[J]. 张淑文,张肖宁. 路基工程. 2011(05)
[10]水泥-乳化沥青冷再生混合料配合比设计[J]. 耿九光,陈忠达,李龙,戴经梁. 长安大学学报(自然科学版). 2009(01)
硕士论文
[1]甘肃省沥青铣刨料乳化沥青冷再生应用技术研究[D]. 王斌.兰州交通大学 2016
[2]废旧沥青路面乳化沥青冷再生技术在道路维修中的应用[D]. 刘珊珊.北京工业大学 2016
[3]贵州高速公路乳化沥青冷再生混合料技术性能研究[D]. 雷治仪.重庆交通大学 2015
[4]乳化沥青冷再生混合料应用技术研究[D]. 黄运军.长安大学 2014
[5]宽温域沥青混合料设计及性能研究[D]. 朱江.长安大学 2013
[6]高性能乳化沥青厂拌冷再生混合料设计方法研究[D]. 于浩.郑州大学 2012
[7]乳化沥青冷再生混合料技术性能研究[D]. 权登州.长安大学 2009
[8]泡沫沥青冷再生技术的应用研究[D]. 栗关裔.同济大学 2008
[9]沥青混合料冷再生技术研究[D]. 姚辉.长沙理工大学 2007
[10]沥青路面冷再生设计方法及性能评价[D]. 严金海.东南大学 2006
本文编号:3540044
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
级配曲线图
表 3-2 粘聚力试验结果乳化配比水泥用量(%)沥青用量(%)高度(mm)重量(g) 4h 强度4h粘聚力24h 强度24h粘聚力1# 1.5 3.5 73.5 2812.8 1135.2 202.8 2748.5 491.02# 1.5 3.5 77.1 2961.0 1271.2 212.4 2975.2 497.23# 1.5 3.5 77.7 2964.0 1148.2 189.8 2789.2 461.14# 1.5 3.5 77.3 2964.6 1148.7 191.3 2676.6 445.75# 1.5 3.5 78.5 2954.0 1342.3 218.7 2778.8 452.86# 1.5 3.5 76.8 2856.9 1276.2 214.4 3043.2 511.47# 1.5 3.5 65.7 2518.1 895.3 186.6 2051.5 427.78# 1.5 3.5 78.6 2969.0 1250.3 203.4 2401.2 390.69# 1.5 3.5 77.1 2793.9 953.6 159.4 2659.9 444.510# 1.5 3.5 79.4 2987.5 908.7 145.7 1956.3 313.711# 1.5 3.5 76.7 2959.0 1066.0 179.5 2116.5 356.3
3.1.3 取芯试验根据 2 次乳化配比筛选结果,在进行取芯过程中要以以下的条件为前提条件:①试件尺寸:d=150mm,厚度 15cm;②旋转 20 次最佳;③密封在 18 摄氏度的温室内;④始终保持 80%的湿度,恒温 72 小时。这样做在模拟现场工作环境的前提下,确保乳化沥青冷再生混合料能及时碾压成型,提高后期工作的效率。取芯试验结果见表 3-3 所示。表 3-3 取芯试验结果序号(与配比编号对应) 试件厚度(cm) 芯样厚度(cm) 芯样完整度(%)1# 15.3 15.0 982# 14.8 14.2 956# 15.1 15.1 10010# 15.4 14.2 92.211# 14.9 14.2 95.3
【参考文献】:
期刊论文
[1]冷再生沥青混合料配合比设计分析[J]. 洪秀娟. 四川水泥. 2017(12)
[2]厂拌冷再生沥青混合料生产工艺与质量控制[J]. 梅朝阳,吴超凡,梁勇. 公路工程. 2017(05)
[3]乳化沥青厂拌冷再生混合料配合比设计及性能研究[J]. 刘桂. 广东公路交通. 2017(01)
[4]基于空隙率的水泥乳化沥青冷再生混合料配合比设计方法研究[J]. 何东坡,金钊. 中外公路. 2016(04)
[5]沥青路面厂拌冷再生施工工艺与质量控制[J]. 邱胜华. 价值工程. 2016(10)
[6]浅谈全深式水泥就地冷再生基层的施工工艺及质量控制措施[J]. 刘占鹰. 科技风. 2015(08)
[7]乳化沥青冷再生沥青混合料配合比设计[J]. 蔡紫艳. 交通标准化. 2013(05)
[8]乳化沥青冷再生技术在美国犹他州公路大修工程中的应用[J]. 市政技术. 2011(06)
[9]乳化沥青冷再生设计与施工质量控制研究[J]. 张淑文,张肖宁. 路基工程. 2011(05)
[10]水泥-乳化沥青冷再生混合料配合比设计[J]. 耿九光,陈忠达,李龙,戴经梁. 长安大学学报(自然科学版). 2009(01)
硕士论文
[1]甘肃省沥青铣刨料乳化沥青冷再生应用技术研究[D]. 王斌.兰州交通大学 2016
[2]废旧沥青路面乳化沥青冷再生技术在道路维修中的应用[D]. 刘珊珊.北京工业大学 2016
[3]贵州高速公路乳化沥青冷再生混合料技术性能研究[D]. 雷治仪.重庆交通大学 2015
[4]乳化沥青冷再生混合料应用技术研究[D]. 黄运军.长安大学 2014
[5]宽温域沥青混合料设计及性能研究[D]. 朱江.长安大学 2013
[6]高性能乳化沥青厂拌冷再生混合料设计方法研究[D]. 于浩.郑州大学 2012
[7]乳化沥青冷再生混合料技术性能研究[D]. 权登州.长安大学 2009
[8]泡沫沥青冷再生技术的应用研究[D]. 栗关裔.同济大学 2008
[9]沥青混合料冷再生技术研究[D]. 姚辉.长沙理工大学 2007
[10]沥青路面冷再生设计方法及性能评价[D]. 严金海.东南大学 2006
本文编号:3540044
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