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因此,目前尚有效的温度和荷载耦合作用下的粘聚性-粘附性统一评价体系。根据国内外多年沥青路面灌缝处置的,灌缝胶失效多为粘附性失效,且该失效在一定条件下具有自愈性,然而失效后的灌缝胶究竟在什么条件下自愈并未有清晰的说明。因此,本文不考虑灌缝胶的自愈性。通过商业有限元ABAQUS平台,建立三维含灌缝胶界面的沥青 路面有限元模型,旨在针对无法自愈的灌缝胶在路面结构中的实际受力状态。以灌缝胶与原路面粘结界面在瞬态温度场和车轮荷载耦合作用下的力学响应来评价灌缝胶和原路面的粘附性及失效程度。 本文的研究成果对于未来道路工作中灌缝胶的选择提供依据,为灌缝胶的使用寿命提供了必要保证;在未来灌缝胶在温度和荷载耦合作用下的粘聚性-粘附性统一评价体系的建立中起到至关重要的作用;同时,对界面力学的发展也起到了一定的推用。
施工效率与优势 道路专用灌缝胶的施工效率极高,主要体现在以下几个方面: 施工简便:施工人员只需将灌缝胶加热至适当温度,然后将其均匀涂抹在裂缝处即可。这种施工方式不仅减少了施工难度和成本,还缩短了施工周期。 快速固化:在对公路灌缝后,灌缝胶能够迅速与沥青混凝土路面成为一体,不会对道路的交通产生太大的影响。 新旧胶相容性好:修补方便,提高了施工效率。 使用机械操作:有传统灌缝和灌缝机灌缝两种方式,其中灌缝机主要用于沥青路面、水泥路面、场地的表面裂缝处理,流量速度可调节,进一步提高了施工效率。
典型气温数据用以定义第三类边界条件;日太阳辐射总量用以定义第二类边界条件。温度场结果分析沥青路面结构内部随外界发生变化的的温度场影响到沥青路面结构内部的力学响应分析。因此,有必要对沥青路面结构的温度场进行求解。变化的温度场也诱使结构内部产生了温度应力,而灌缝胶的存在了粘结界面附近的温度与路表面温度存在差异。分别分析两个温度场的数据可知,温度差异存在于灌缝胶所在位置z方向±0.036m, 深度方向0.04m范围内。温度应力作用下灌缝胶界面力学响应分析沥青路面结构内的温度发生变化时,由于各个材料具有不同的温度系数及结构内部间相互之间的约束致使结构内部不同位置会有不同的应力产生,这种应力称之为温度应力。本节利用之前温度场作为预定义场输入,主要针对大温差与极寒条件下结构内部产生的温度荷载条件下灌缝胶粘结界面的力学分布及脱粘失效进行分析。
灌缝胶低温拉伸、剪切试验经过我国道路工作者多年来的养护,沥青路面开裂多发生于温度较低且温差较大的时期。由于此时路面内部结构温差较大,结构内部存在较大的温度应力,使得灌缝胶的失效也往往是在这一时期。因此,本文在试验条件允许的情况下,主要针对灌缝胶在-15℃时,以100mm/h的速率下进行低温拉伸试验,以获取低温情况下灌缝胶材料的拉伸位移曲线。在之前灌缝材料低温性能研究中, 低温拉伸试验夹具主要包括:粘聚性和粘附性试验夹具,根据界面材料的不同包括工字钢夹具、沥青块夹具和水泥块夹具。考虑灌缝胶连接的是沥青路面面层材料,因此对于灌缝胶界面主要用到粘附性评价中的沥青块夹具形式,如图2-9所示。灌缝胶两侧的沥青块级配类型根据实际路面结构中面层材料级配选 取。缝宽12mm根据实际路面灌缝开槽宽度选取,其余尺寸沿用之前灌缝胶粘聚性评价试件尺寸。灌缝胶尺寸为40mm×12mm×20mm。处理沥青路面裂缝为常见的手段为灌缝修补,以期达到避免路表水沿裂缝渗透入路面结构内部更为严重病害发生的目的。但是,这种处置手段的效果往往是令人不满意的,本应使用2-3年的灌缝胶,很多时候在灌缝当年便出现了粘附性失效现象。针对这一问题,很多道路工作者对灌缝胶材料性能进行了大量的试验,并提出了一套针对于不同的灌缝胶选择方案。
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