质量钢桥面铺装

时间:2023年03月26日 来源:

湾湾地区钢桥面铺装状况湾湾部分钢桥面铺装效果不理想,有部分出现车辙及脱层病害。目前湾湾地区钢桥面铺装所面临的问题主要为:(1) 大部分桥梁位于交通枢纽,在铺面需要维修时很难封闭交通,甚至没有替代道路,对交通形成很大的冲击。(2) 由于湾湾地区砂石短缺,兴建中的快速道路或重要的联络桥多为钢桥,传统沥青混凝土是否适用于钢桥面有必要进行研究。③ 由于钢桥面的刚性较混凝土板小得多,承受载重车时变形较大。浇注式沥青混凝土Gussasphalt在湾湾地区的新东大桥、高屏溪斜张桥、大直桥桥面铺装上都已经成功应用。目前湾湾地区所铺设的Gussashpalt沥青混凝土,都是在日本进行相关配合比设计,并由日本提供施工设备和技术指导。钢桥面铺装结构,主要功能是传递车辆荷载,防止外部恶劣环境对桥面板的侵蚀,延长桥面板使用寿命。质量钢桥面铺装

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重庆交通大学李青通过在环氧沥青中掺加SBS、液体古马隆树脂等制备了增韧环氧沥青,并对该环氧沥青的流变特性、容留时间、路用性能进行了的研究,基于粘时曲线分析得到环氧沥青的的容留时间为30min,混合料的60℃动稳定度为10778次/mm;-10℃小梁较大弯拉应变为2.35×10-3、抗弯拉强度为12.67MPa;冻融劈裂强度比89.4%、96h浸水马歇尔残留稳定度为98.0%,表明该混合料具有优异的高低温性能和水稳定性。较后使用该增韧环氧沥青修补了云南某高速公路上的桥梁伸缩缝,工程应用效果良好。天津质量钢桥面铺装铺筑钢材导热系数比混凝土等其它材料大,因此极端高温和极端低温的影响更严重和复杂。

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20世纪70年代初期,日本对环氧沥青及其混合料的相关性能展开了研究,北海道大学的见山正一、营原照雄并没有受美国环氧沥青组成体系的限制,他们研发并制备了一种新的环氧沥青体系,主要研究了自制混合料的制备方法、模量大小、破坏性能等,由于环氧沥青体系对温度和时间的要求较为严格,当时并未得到有效的解决,因此没能得到的推广和应用。到了20世纪90年代,随着研究的深入,日本学者对于环氧沥青有了新的认识,环氧沥青的工程应用也逐渐增多,日本制订了《日本本州四国连络桥桥面铺装标准》,其中对桥面铺装技术方案的实施进行了相关的规定。日本环氧沥青相比于美国环氧沥青,具有容留时间长,养护时间短的特点,但也需7d才能开放交通,且造价高于美国环氧沥青。

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,并且高分子聚合物混凝土基础理论的研究,少数开展了相关技术研究与开发的国外企业由于商业利益而采取了技术保密措施,因而,也制约了高分子聚合物混凝土技术的发展与推广应用。 鉴于现有钢桥面铺装材料的不足和高分子聚合物的性能特点,为提高钢桥面铺装层的使用寿命,开发新型的、高性能的、基于高分子聚合物的桥面铺装材料,并依据桥面铺装的使用条件和铺装材料性能特点,提出科学可靠的施工工艺,进而解决钢桥面铺装早期病害严重、使用寿命短的技术难题,不仅是可行的,而且意义重大。待钢桥面喷砂除锈后,且环氧富锌漆施工后进行热熔型改性环氧树脂材料的施工。

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中国林科院黄坤等从基质沥青入手,使用马来酸酐对其进行改性,从而提高环氧树脂与基质沥青的相容性,进而使用低粘度固化剂(脂肪族羧酸类)并辅以促进剂来调节环氧沥青材料的施工容留时间,提高环氧沥青的力学性能,并对环氧沥青混合料的普适性进行了分析。长安大学钱玉春使用差式扫描量热分析仪(DSC)研究了环氧沥青体系的固化反应机理与特征,根据非等温DSC的扫描曲线分析确定了环氧沥青材料的较佳固化温度为116.4℃,并研究了环氧沥青固化度与温度的关系,提出在环氧沥青固化进程中尤其是固化后期扩散作用对固化速率的影响更加明显。合理和可靠的桥面铺装体系,而且能作为桥面板的有效防护体系,防止水分的渗透,保证桥梁结构的耐久性。广东提高钢桥面铺装共同合作

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。质量钢桥面铺装

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。质量钢桥面铺装

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