一种高抗疲劳开裂性能的复合改性沥青混合料

    公开(公告)号:CN105859191A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610215221.X

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高抗疲劳开裂性能的复合改性沥青混合料,以质量百分比计,所述混合料包括如下组分组成:70#道路石油沥青4.821%~5.270%、胶粉0.697%~0.709%、SBS改性剂0.0995%~0.1016%、玄武岩纤维0.279%~0.288%、矿料93.376%~94.154%。该混合料采用胶粉替代部分SBS改性剂,不仅可以在保证质量的同时降低成本,而且可以消耗大量的废旧轮胎,促进了废旧轮胎的综合利用,减小“黑色污染”带来的巨大环境问题;掺入玄武岩纤维,大幅度提高了其抗疲劳开裂性能,疲劳寿命比SBS改性沥青混合料、常规橡胶沥青混合料有显著的增大。

    一种掺入短切玄武岩纤维OGFC-13沥青混合料的制备方法

    公开(公告)号:CN107188460B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710406115.4

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺入短切玄武岩纤维OGFC‑13沥青混合料的制备方法,先将成品SBS改性沥青在165℃烘箱中加热至熔融状态,保温备用,分别于195℃下预加热矿料中的粗细集料和矿粉6h以上,将拌合锅加热至拌合温度170℃,先将预加热后的粗细集料加入拌合锅内拌合15~18s,再掺入短切玄武岩纤维和HVA高粘剂拌合90s,再加入保温备用的SBS改性沥青拌合90~95s,最后掺入预加热后的矿粉拌合90~95s,制得所述的混合料。本发明在所制备的沥青混合料掺入适当的短切玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。

    一种精准切割沥青混合料半圆弯拉试件预切缝的装置

    公开(公告)号:CN106769316B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201611252879.4

    申请日:2016-12-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种精准切割沥青混合料半圆弯拉试件预切缝的装置,包括水平操作台以及设置于水平操作台上的电机、锯片、试件固定器,所述电机与锯片传动连接;所述试件固定器上装有用于固定沥青混合料半圆弯拉试件的可调节卡具、调节螺栓;所述试件固定器上还安装有8个可调脚螺旋、圆水准器、2个毫米刻度尺,所述8个可调脚螺旋设置于试件固定器的底部,圆水准器设置于试件固定器的上部,2个毫米刻度尺设置于试件固定器的侧部;所述水平操作台上设有“T”型滑动轨道,试件固定器的底部置于“T”型滑动轨道内,试件固定器可以在“T”型滑动轨道上滑动。本发明的优点在于:设备简单,切割尺寸控制精准,切割过程容易操控,适用性强。

    一种高抗疲劳开裂性能的复合改性沥青混合料的制备方法

    公开(公告)号:CN105819751B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610215224.3

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02W30/96

    Abstract: 本发明公开了一种高抗疲劳开裂性能的复合改性沥青混合料的制备方法,先将70#道路石油沥青加热至120℃‑170℃,再将胶粉与SBS改性剂均匀加入,先机械高速旋转搅拌35min,再在175℃条件下剪切乳化25min,最后在170℃烘箱中静置溶胀60min得到胶粉/SBS复合改性沥青;再与矿料、玄武岩纤维拌合制成掺BF胶粉/SBS复合改性沥青AR‑SMA13混合料。本发明所述的混合料采用SBS改性剂替代胶粉改性沥青中的部分胶粉,不仅提高了胶粉改性沥青的整体性能、稳定性,而且可以改善胶粉改性沥青与玄武岩纤维之间的浸润性、界面作用,大幅度提高了其抗疲劳开裂性能,疲劳寿命比SBS改性沥青混合料、常规橡胶沥青混合料有显著的增大。

    一种掺入北美孚玄武岩纤维透水沥青混合料的制备方法

    公开(公告)号:CN107188461A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710406121.X

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺入北美孚玄武岩纤维透水沥青混合料的制备方法,先将成品SBS改性沥青在165℃烘箱中加热至熔融状态,保温备用,分别于195℃下预加热矿料中的粗细集料和矿粉6h以上,将拌合锅加热至拌合温度170℃,先将预加热后的粗细集料加入拌合锅内拌合15~18s,再掺入北美孚玄武岩纤维和HVA高粘剂拌合90s,再加入保温备用的SBS改性沥青拌合90~95s,最后掺入预加热后的矿粉拌合90~95s,制得所述的混合料。本发明在所制备的透水沥青混合料中掺入适当的北美孚玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。

    一种掺入短切玄武岩纤维OGFC‑13沥青混合料的制备方法

    公开(公告)号:CN107188460A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710406115.4

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺入短切玄武岩纤维OGFC‑13沥青混合料的制备方法,先将成品SBS改性沥青在165℃烘箱中加热至熔融状态,保温备用,分别于195℃下预加热矿料中的粗细集料和矿粉6h以上,将拌合锅加热至拌合温度170℃,先将预加热后的粗细集料加入拌合锅内拌合15~18s,再掺入短切玄武岩纤维和HVA高粘剂拌合90s,再加入保温备用的SBS改性沥青拌合90~95s,最后掺入预加热后的矿粉拌合90~95s,制得所述的混合料。本发明在所制备的沥青混合料掺入适当的短切玄武岩纤维,不仅可以提高水稳定性,还可以提高抗高温稳定性,且操作简便,节约成本。

    一种温拌沥青混合料温室气体减排量测定方法

    公开(公告)号:CN106597846A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610984996.3

    申请日:2016-10-24

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02A30/333 G05B13/042

    Abstract: 本发明公开一种温拌沥青混合料温室气体减排量测定方法,包括如下步骤:(10)项目边界确定:根据温室气体种类以及其排放源,确定项目边界;(20)热拌沥青混合料生产阶段温室气体排放量确定;(30)热拌沥青混合料施工阶段温室气体排放量确定;(40)温拌沥青混合料生产阶段温室气体排放量确定;(50)温拌沥青混合料施工阶段温室气体排放量确定;(60)温拌沥青混合料温室气体减排量计算:根据热拌沥青混合料、温拌沥青混合料生产阶段、施工阶段温室气体排放量,计算温拌沥青混合料温室气体减排量。本发明测定方法,过程简单、可操作性强。

    沥青路面温室气体排放量测定方法

    公开(公告)号:CN106498830A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610924050.8

    申请日:2016-10-24

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: E01C23/00

    Abstract: 本发明公开一种沥青路面温室气体排放量测定方法,包括如下步骤:(10)项目边界:根据温室气体种类以及其排放源,确定项目边界;(20)原材料生产阶段温室气体排放量确定:计算沥青和集料生产阶段温室气体量排放量;(30)沥青混合料生产阶段温室气体排放量确定:计算燃料消耗、电力消耗和逸散温室气体排放量;(40)沥青混合料运输阶段温室气体排放量确定:计算运输中车辆燃料消耗和逸散排放量;(50)沥青混合料施工阶段温室气体排放量确定:计算路面施工设备燃料消耗和逸散温室气体排放量;(60)沥青路面建设阶段温室气体排放量计算:计算沥青路面全建设阶段温室气体排放量。本发明测定方法,过程简单、可操作性强。

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