湖南技术钢桥面铺装共同合作

时间:2023年03月14日 来源:

日本钢桥面铺装的研究工作始于1950年,日本于1956年引进、发展来自德国Gussasphalt技术规范,开始研究并将这种技术应用在钢桥面铺装工程中。1961年沥青铺装纲要纳入并且公布与钢桥面铺装有关的技术规范及准则。1960年以后日本大型桥梁所使用的桥面铺装着重于减轻自重,因此在1967年版的铺装纲要中,追加了树脂铺装。同时增加了下列两点:① 与钢桥面的附着性及融和性良好,抵抗反复疲劳性能优良;② 钢桥面接缝处的铺装平坦性可以加以改善,并减少龟裂。1978年版铺装纲要则随着交通量剧增及重车增加的趋势,追加了下列性能要求:铺装沥青混合料具有优越的抗高温变形性能。在1977年3月制订了“本州四国连络桥桥面铺装基准”,以本四连络桥有关的调查研究成果为基础,在1988年版的沥青铺装纲要中公布了一般桥面铺设设计、施工技术的标准。日本主要桥面铺装结构一般为下面层采用30~40 mm浇注式沥青混凝土,磨耗层采用30~40 mm 沥青混凝土,一般不采用单独的防水层,只是在清理后的钢桥面上涂布溶剂型粘结层。钢桥面板由于具有自重轻、易于制造、便于架设和建设周期短等优势。湖南技术钢桥面铺装共同合作

自2000年使用美国环氧沥青材料铺筑南京长江二桥取得成功之后,环氧沥青钢桥面铺装成为人们的热点研究方向之一,作为大跨径正交异性钢桥面铺装常用的一种材料,此后,国内的润扬长江公路大桥、南京长江三桥、武汉天兴洲大桥、南通苏通大桥、宁波杭州湾大桥等均采用了环氧沥青混合料作为铺装材料。所谓环氧沥青是向沥青中加入一定比例的环氧树脂和固化剂并辅以相关助剂,经过化学反应形成的三维交联网状结构固化物。与常用的SBS、SBR、PV、EVA等聚合物改性沥青相比,环氧沥青中环氧树脂形成的交联网络将沥青牢牢地束缚在其中,从根本上将沥青的热塑性转化为热固性,使得沥青具有更加优异的力学、温度稳定性及耐久性能,在沥青体系中引入环氧树脂是整体提升沥青及混合料路用性能的一个较为有效的方法。环氧沥青作为一种性的升级材料,其性能方面的优越性让人拍手称赞,但其施工技术复杂与成本高昂又让人望而却步。江苏品牌钢桥面铺装施工管理港珠澳大桥,主体工程总长约29.6 km,由桥—岛—隧构成,是世界上规模比较大的钢桥面铺装工程。

国内钢桥面铺装经过20多年的发展,形成了3类典型铺装材料,分别是浇注式沥青混合料GA10、环氧沥青混合料EA10和改性沥青混合料SMA。其中,环氧沥青混合料具有良好的路用性能,尤其是强度高、高温抗车辙能力优异,非常适用于高温重载地区。近年来,环氧沥青混合料被应用于大跨径钢桥面铺装工程,如沪苏通长江大桥、五峰山长江大桥、南沙大桥等。根据施工温度的不同,可将环氧沥青分为温拌环氧沥青、热拌环氧沥青和冷拌环氧沥青。热拌环氧沥青具有更长的施工容留时间和较短的养护时间,近年来更受市场青睐。然而,环氧沥青混合料生产工艺复杂,且由于其热固性特性,施工中对时间和温度要求极高,施工质量较难保证。在施工中必须严格控制施工工艺及材料配比,保证环氧沥青混合料的质量满足要求,以便顺利完成摊铺碾压。

溶剂型沥青粘结剂,主要成分为沥青、树脂及溶剂组成。溶剂型粘结剂为柔性材料,具有层间粘结、防水防锈的功能。主要特点如下: ① 良好的变形协调性,耐疲劳性能优异; ② 具有自愈性,试验表明脱开后仍然具有再粘结性能; ③ 单组份材料,现场施工直接使用,不需要进行调配混合; ④ 施工步骤少,人工滚涂,便于控制质量; ⑤ 施工对温度和湿度的敏感性弱。防水层是覆盖在粘结层上的一层特殊的热熔型涂膜类沥青材料,具有粘度高、软化点高、抗盐抗碱性优良的特点。施工时需要加热到240℃熔化,然后涂刷在粘结层表面,形成一层1mm左右厚的防水膜。该防水膜能够有效阻止水分下渗,同时可以避免冬季桥面撒盐融化后氯离子对桥面板的侵蚀。德国是钢桥面铺装研究较早的国家,其桥面铺装技术标准经过30余年的发展,制定了较系统的钢桥面铺装标准。

环氧沥青自上世纪诞生以来,经历了半个世纪的发展,取得了良好的社会和经济效益。美国将环氧沥青用于钢桥面铺装,随着该项技术的发展,越来越多的大跨径钢桥用环氧沥青作为钢桥面铺装材料,但从世界已建成环氧沥青混凝土铺装层使用情况来看,成功和失败的例子都有很多,失败的原因主要是对桥梁所在地的气候条件、交通荷载考虑不足后施工控制不严导致的。从总体使用效果来讲,环氧沥青还是一种较理想的钢桥面铺装材料:环氧沥青混凝土具有强度高、刚度大、韧性好,疲劳性能优越、良好的层间结合能力和温度稳定性等特性。钢桥面铺装层还必须具有与桥面板良好的粘结性、对桥面板的防水防腐作用以及适应桥面板变形的抗疲劳性等。江苏无忧钢桥面铺装机械设备

钢桥面表面光滑很难与铺装层结成整体,容易造成桥面铺装层滑动、推移、脱层。湖南技术钢桥面铺装共同合作

目前聚合物混凝土的应用主要有在建筑工程方面作为预制构件、老旧建筑的修复加固材料,在交通工程方面作为道路的快速修补材料。总的来看,相对于普通的水泥砼来说,高分子聚合物混凝凝土的力学性能如抗压、抗折强度等更高,并且固化形成强度的过程受温度的影响较小,在低温下也可形成强度,其固化的速率也更快,防水性能和抗腐蚀性能也更好。且聚合物混凝土对大多数材料都有很好的粘附性,因此其在建筑、交通等领域用作预制构件或快速修补材料的应用已比较。但是国内外对于高分子聚合物混凝土用作大跨径钢桥面铺装材料的研究还比较少,若将现有的应用于快速修补的聚合物混凝土用作大跨径钢桥面铺装材料,则其存在着可工作时间短、低温韧性差、变形协调性差等缺陷,因此本论文致力于开发出具有良好的可工作时间、优良的使用性能、优良的变形协调性能的新型高分子聚合物大跨径钢桥面铺装材料。湖南技术钢桥面铺装共同合作

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