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松原排水板。有限公司。欢迎您。欢迎您 在沥青罩面层中使用玻纤土工格栅,其在沥青面层中起到骨架作用。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间,形成复合力学嵌锁体系,限制集料运动,增加了沥青罩面层中的横向约束力,沥青面层中各部分彼此牵制,防止了沥青面层的推移,从而起到抵抗车辙的作用。 玻纤土工格栅在沥青罩面层中的应用,使得沥青混凝土的拉伸强度大大提高,可以抵抗住较大的拉应力而不致发生破坏。另外,即使因为局部区域产生裂 纹,使裂纹发生处的应力过于集中,但经玻纤土工格栅的传递而逐渐消失,裂纹不再会发展成裂缝。在选用玻纤土工格栅时,除其性能指标应符合上表规定之外,还 应特别注意保证其幅宽不小于1.5m,以满足其作为控制反射裂缝夹层时有足够的横截面积来充分消散裂缝能量;同时,其网眼尺寸宜为其上沥青面层材料较大粒 径的0.5~1.0倍,这样有助于达到剪切胶粘性,促进集料嵌锁与限制。。
排水板:在沥青混合料中的抗裂机理一般来说,裂缝有3种扩展模式
①张开型(Ⅰ型):在与开裂面垂直的拉应力作用下,开裂面产生张开位移而形成的一种裂纹(由温度荷载和车辆荷载产生);
②滑移型(Ⅱ型):在平行于开裂面而与裂纹**线垂直方向的剪应力作用下,使两开裂面彼此滑动而产生的一种裂纹(由车辆荷载产生);
③撕开型(Ⅲ型):在开裂面外的剪应力作用下,使开裂面平行于裂纹**线彼此滑动而产生的
在罩面系统中,裂缝的Ⅰ、Ⅱ型扩展模式经常出现,而Ⅲ型扩展模式则很少发生,故在研究中不予考虑。
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松原排水板。有限公司。欢迎您。欢迎您 玻纤格栅级配碎石层刚度较低,在结构设计中只作为防止反射裂缝的功能层考虑,层厚不易太大。级配碎石层厚的增加,会引起路面车辙以及面层底面弯拉应力/应变增加。根据试验路段的调查,可以发现,10~ 20 cm的级配碎石就可以良好的控制反射缝的产生。[1]因此设计时级配碎石层宜取10~ 20cm。④由于级配碎石模量的非线性变化特性;分析得到沥青面层厚度、模量以及级配碎石层本身的厚度是影响级配碎石层模量的主要因素。为控制结构不产生破坏,应使用较厚的面层,不宜使用模量大的沥青材料。⑤由于级配碎石为非线性材料,为确定其在结构中的模量,可**行室内动三轴试验,确定材料的非线性回弹模量模型参数,然后用层状体系作非线性分析。但这种分析方法也是一种近似方法,今后还需要研究如何用有限元法得到**的解。为了减少级配碎石层对面层疲劳破坏的影响,建议面层的厚度为15~ 25 cm之间。此时面层厚度较大,传递到级配碎石层的应力较小。 玻纤格栅应用:针对沥青罩面中常见的Ⅰ、Ⅱ型裂缝扩展模式,铺设玻纤格栅后,它在罩面中的抗裂机理可归结为以下2点:①通过格栅变形吸收裂缝**部分能量,从而阻止裂缝向上扩展。将玻纤格栅考虑为一加筋层,当裂缝扩展至该层时,格栅将受力张拉吸收部分裂缝**的能量。这种吸能作用打破了裂缝**的能量平衡,减慢了沥青混合料的塑性硬化过程,从而有效地延缓了Ⅰ型裂缝扩展。②格栅的肋带将约束裂缝向上扩展。如图2所示,在车辆荷载的作用下,已有的旧路裂缝很可能在罩面层中迅速垂直扩展,而玻纤格栅以其高抗拉强度、低延伸率,使得肋带牢牢约束住开裂面的滑动,抑制开裂面的竖向剪切位移,从而有效地延缓了Ⅱ型裂缝扩展。可见,在沥青罩面中铺设玻纤格栅能有效抑制常见的裂缝扩展,延缓反射裂缝的产生,从而提高路面使用寿命。 在沥青罩面层中使用玻纤土工格栅,其在沥青面层中起到骨架作用。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间,形成复合力学嵌锁体系,限制集料运动,增加了沥青罩面层中的横向约束力,沥青面层中各部分彼此牵制,防止了沥青面层的推移,从而起到抵抗车辙的作用。 。
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->排水板应用:
针对沥青罩面中常见的Ⅰ、Ⅱ型裂缝扩展模式,铺设防裂贴后,它在罩面中的抗裂机理可归结为以下2点:
Ⅱ型裂缝扩展。可见,在沥青罩面中铺设防裂贴能有效抑制常见的裂缝扩展,延缓反射裂缝的产生,从而提高路面使用寿命。
玻纤格栅应用:针对沥青罩面中常见的Ⅰ、Ⅱ型裂缝扩展模式,铺设玻纤格栅后,它在罩面中的抗裂机理可归结为以下2点:①通过格栅变形吸收裂缝**部分能量,从而阻止裂缝向上扩展。将玻纤格栅考虑为一加筋层,当裂缝扩展至该层时,格栅将受力张拉吸收部分裂缝**的能量。这种吸能作用打破了裂缝**的能量平衡,减慢了沥青混合料的塑性硬化过程,从而有效地延缓了Ⅰ型裂缝扩展。②格栅的肋带将约束裂缝向上扩展。如图2所示,在车辆荷载的作用下,已有的旧路裂缝很可能在罩面层中迅速垂直扩展,而玻纤格栅以其高抗拉强度、低延伸率,使得肋带牢牢约束住开裂面的滑动,抑制开裂面的竖向剪切位移,从而有效地延缓了Ⅱ型裂缝扩展。可见,在沥青罩面中铺设玻纤格栅能有效抑制常见的裂缝扩展,延缓反射裂缝的产生,从而提高路面使用寿命。玻纤格栅特点:①在半刚性沥青路面之间加设级配碎石层后,道路结构的受力状况发生了变化。道路的各项破坏控制指标均增加。其中又以面层底面弯拉应力和面层内的剪切应力增加显著。因此在材料设计时应注意选择高质量的级配碎石以及具有抗疲劳性能和抗剪性能较好的沥青混合料。在施工时注意级配碎石层与相邻结构层层间的接触密合。②级配碎石夹层半刚性沥青路面结构具有柔性道路的特点,设计时应以面层底面弯拉应力/应变作为主要的控制指标。如何通过设计控制**变形是今后需要研究的方向,现今可采用路表回弹弯沉作为控制车辙的指标。
<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->排水板的性能及其在沥青混凝土路面中的作用
(1)高抗拉强度和低延伸率。防裂贴是以玻璃纤维为原料,而玻璃纤维的强度极高,超过了其它纤维和金属。同时它的模量也很高,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于3%。
(2)热稳定性。玻璃纤维熔点在1 000℃以上,这确保了防裂贴在沥青混合料摊铺作业中能承受180℃以上的高温。
(3)与沥青混合料的相容性。防裂贴在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的,每根纤维都被充分涂覆,与沥青混合料有很高的相容性,从而确保了防裂贴在沥青层中不与沥青混合料隔离,而是牢固地结合在一起。
(4)无长期蠕变。作为加筋、增强材料,应具有在长期荷载作用下抵抗变形的能力,即抗蠕变性。玻璃纤维不会发生蠕变,确保了防裂贴能长期保持性能。
(5)物理、化学稳定性。经过特殊处理剂进行涂覆后,防裂贴能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀,还能抵御生物侵蚀和气候变化,保证其性能不受损失。
(6)对集料运动的限制作用。防裂贴是网状结构,沥青混凝土中的集料可以贯穿其中,这样就形成机械嵌锁,能限制集料运动,使沥青混合料在碾压时能够更好的压实,在受荷载时具有更好的承重能力和更好的荷载传递性能及较小的变形。
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<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->排水板特点:
①在半刚性沥青路面之间加设级配碎石层后,道路结构的受力状况发生了变化。道路的各项破坏控制指标均增加。其中又以面层底面弯拉应力和面层内的剪切应力增加显著。因此在材料设计时应注意选择高质量的级配碎石以及具有抗疲劳性能和抗剪性能较好的沥青混合料。在施工时注意级配碎石层与相邻结构层层间的接触密合。
②级配碎石夹层半刚性沥青路面结构具有柔性道路的特点,设计时应以面层底面弯拉应力/应变作为主要的控制指标。如何通过设计控制**变形是今后需要研究的方向,现今可采用路表回弹弯沉作为控制车辙的指标。
③级配碎石层刚度较低,在结构设计中只作为防止反射裂缝的功能层考虑,层厚不易太大。级配碎石层厚的增加,会引起路面车辙以及面层底面弯拉应力/应变增加。根据试验路段的调查,可以发现,10~ 20 cm的级配碎石就可以良好的控制反射缝的产生。[1]因此设计时级配碎石层宜取10~ 20cm。
④由于级配碎石模量的非线性变化特性;分析得到沥青面层厚度、模量以及级配碎石层本身的厚度是影响级配碎石层模量的主要因素。为控制结构不产生破坏,应使用较厚的面层,不宜使用模量大的沥青材料。
⑤由于级配碎石为非线性材料,为确定其在结构中的模量,可**行室内动三轴试验,确定材料的非线性回弹模量模型参数,然后用层状体系作非线性分析。但这种分析方法也是一种近似方法,今后还需要研究如何用有限元法得到**的解。为了减少级配碎石层对面层疲劳破坏的影响,建议面层的厚度为15~ 25 cm之间。此时面层厚度较大,传递到级配碎石层的应力较小。在不具备上述的试验方法和计算工具时,根据室内试验研究得到的级配碎石材料回弹模量模型的系数范围,并参照澳大利亚的设计方法,建议级配碎石的模量取值范围为低温下,加了防裂贴的沥青混合料在破坏前的弹性储备明显要高于普通沥青混合料,从而能够极大改进罩面的低温抗裂性。
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