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公开(公告)号:CN110186811B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910586596.0
申请日:2019-07-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N11/10
Abstract: 本发明提供了一种沥青微观动态流变性测试方法,属于沥青动态流变性测试领域。本发明首先利用原子力显微镜对沥青样品进行普通力曲线测试确定测试所需探针型号,接着扫描沥青微观形貌图并选取测试点,控制原子力显微镜探针压入沥青材料表面,当探针针尖与沥青样品之间的作用力到达一定值时,保持探针位置不变,以一定频率和振幅在沥青内部振动并记录振动过程中的力曲线,振动结束后抬起探针间歇一定时间至沥青表面稳定,以相同的振幅和不同的频率重复上述步骤。本发明对沥青微观动态流变性进行了测试,能够得到沥青微观动态黏弹参数,有助于了解沥青微观流变性能,对于沥青微观结构和宏观性能关系的建立和提高沥青性能测试效率有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN112362511A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011257825.3
申请日:2020-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于傅里叶流变学的沥青材料疲劳评价指标确定方法,涉及一种沥青材料疲劳评价指标确定方法。首先对沥青材料进行应力扫描试验,确定疲劳试验所施加的应力值;其次进行标准模式时间扫描试验确定试验结束所需的时间;再根据动态剪切模量随时间变化曲线选定瞬态时间扫描试验的测试节点;然后先进行标准模式时间扫描试验后在测试节点处进行瞬态模式时间扫描试验,循环至试验结束;而后基于傅里叶流变学方法分析基于瞬态模式时间扫描试验获取的应变响应波形,研究三阶谐波强度比值随荷载作用次数的变化规律;最后根据曲线斜率变化确定沥青材料的疲劳评价指标。提供一种沥青材料疲劳评价新方法,有助于进一步了解疲劳损伤演化规律。
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公开(公告)号:CN110146527A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910585917.5
申请日:2019-07-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/202 , G01N23/2005
Abstract: 本发明提供了一种基于小角中子散射技术的沥青三维微观结构确定方法,属于沥青微观结构确定方法技术领域。本发明方法包括如下步骤:首先利用流变仪及两个石英片或蓝宝石片制备直径为25mm厚度为1mm的沥青样品,然后利用小角中子散射谱仪对沥青样品进行测试,获取绝对散射强度曲线;最后根据强度曲线和材料结构形式选择沥青微观结构模型,计算沥青三维微观结构特征参数。本发明可以精确表征沥青材料的三维微观结构至纳米级,并计算出沥青质直径、胶质厚度以及分形维数等结构参数,有助于了解沥青的微观结构组成单元,为解释沥青宏观流变特性提供理论依据,对沥青的改性、评价、设计以及替代材料的开发具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102701787B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210215516.9
申请日:2012-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L95/00
Abstract: 一种沥青路面抗凝冰损伤修复材料及其制备方法,它涉及沥青路面修复材料及其制备方法。本发明要解决现有的维护无法抵抗反复冻融所产生的破坏的问题。修复材料由道路石油硬质沥青、高温煤焦油和降粘渗透剂制成;制备方法:将道路石油硬质沥青研磨为沥青粉末;将高温煤焦油加入到降粘渗透剂中,搅拌得混合物;将沥青粉末加入到混合物中,搅拌得到沥青路面抗凝冰损伤修复材料;或者将道路石油硬质沥青粉碎沥青颗粒;将沥青颗粒加入到降粘渗透剂中,密封下,搅拌得到沥青溶液;将高温煤焦油加入到沥青溶液中,搅拌得沥青路面抗凝冰损伤修复材料。本发明制备的修复材料具有优异的渗透性、粘结力等性能,用于沥青路面的修复。
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公开(公告)号:CN103837362A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410085770.0
申请日:2014-03-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 一种车辆动载的测量方法,它涉及一种测量方法,具体涉及一种车辆动载的测量方法。本发明为了解决现有车辆动载测量方法成本较高,操作复杂的问题。本发明的具体步骤为:在待测车辆前轮轴的两端和后轮轴的两端分别各安装一个变形传感器;用千斤顶将待测车辆抬起,在待测车辆每个轮胎下方的地面上由下至上设置一个下钢板和一个上钢板,每个上钢板与下钢板之间设置有称重传感器;记录四个变形传感器和四个称重传感器此时的读数;用吊车将水泥混凝土制作的配重物逐级吊装至待测车辆上,每增加一级记录下四个变形传感器和四个称重传感器的读数;得出待测车辆对路面结构产生的动载。本发明用于测量车辆动载。
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公开(公告)号:CN102701787A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210215516.9
申请日:2012-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B41/48
Abstract: 一种沥青路面抗凝冰损伤修复材料及其制备方法,它涉及沥青路面修复材料及其制备方法。本发明要解决现有的维护无法抵抗反复冻融所产生的破坏的问题。修复材料由道路石油硬质沥青、高温煤焦油和降粘渗透剂制成;制备方法:将道路石油硬质沥青研磨为沥青粉末;将高温煤焦油加入到降粘渗透剂中,搅拌得混合物;将沥青粉末加入到混合物中,搅拌得到沥青路面抗凝冰损伤修复材料;或者将道路石油硬质沥青粉碎沥青颗粒;将沥青颗粒加入到降粘渗透剂中,密封下,搅拌得到沥青溶液;将高温煤焦油加入到沥青溶液中,搅拌得沥青路面抗凝冰损伤修复材料。本发明制备的修复材料具有优异的渗透性、粘结力等性能,用于沥青路面的修复。
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公开(公告)号:CN102661965A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210168076.6
申请日:2012-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/00
CPC classification number: Y02A30/64
Abstract: 路面用太阳光热环境综合室内模拟装置,涉及路面用太阳光热环境综合室内模拟装置。它为了解决现有室内太阳光热温控模拟装置自动化以及集成化程度低的问题。它的喷淋装置用于模拟下雨状态,使保温箱底部受雨均匀;光源通过可调整长度吊线固定在保温箱顶部中心位置;空气加湿系统用于调节保温箱内部空气湿度;空气湿度传感器和空气温度传感器分别用于检测保温箱内部空气湿度和空气温度;两个车辙试件凹槽对称分布位于保温箱底部,两个风扇均固定在保温箱的一个侧壁上,与两个车辙试件凹槽位置一一对应,排水孔位于车辙试件凹槽的底部中心位置。本发明对沥青混凝土路面与温度相关病害以及减少城市热岛效应等方向的研究无疑有很好的促进作用。
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公开(公告)号:CN102393338A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110210850.0
申请日:2011-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 疲劳损伤与触变因素对沥青模量影响的分离方法,它涉及沥青模量的测试方法。本发明解决了现有的采用损伤理论分析循环荷载作用下沥青疲劳特性具有局限性的问题。方法:绘制沥青动态模量与相位角关系标准曲线,然后测试不同初始应变条件下动态模量与相位角关系曲线并找出各曲线上偏离直线段的转折点,找出触变性与损伤影响区的分界点,将分界点之前的曲线部分用拟合,得出k、α、β的值;然后将沥青的动态模量用进行拟合,得到D值,于是将沥青的动态模量分离成两部分,其中为触变性影响下的模量,为损伤导致的模量的降低值。本法用于研究沥青的疲劳特性。
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公开(公告)号:CN118516889B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410752982.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E01C19/10
Abstract: 一种自动化混合料再生拌和装置及拌和方法,它涉及沥青混合料拌和领域。本发明为了解决现有再生沥青混合料拌和方式和拌和装置所制备的沥青混合料容易存在拌和不均匀、新旧沥青混溶不充分的问题。本发明的固体预热装置和液体预热装置至少安装在拌和装置的一端,进料称料装置向右下方倾斜安装在固体预热装置的下方并向拌和装置进行供料,喷洒装置的一端安装在液体预热装置上,喷洒装置的另一端朝向拌和装置并向拌和装置内部进行新沥青或再生剂的喷洒,净化装置安装在拌和装置的右侧并对拌和装置内的烟气进行净化。对RAP、新集料、再生剂或新沥青进行预热;预拌和;喷洒拌和;对拌和过程中产生的烟气进净化;出料。本发明用于沥青混合料再生拌和。
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公开(公告)号:CN119738288A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411926196.7
申请日:2024-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于单点法的平行板下沥青材料非线性应变响应修正方法,所述方法确定了不同夹具系统下力学参数的转换关系,并探究了平行板夹具系统下剪切应力的求解可行性;基于DIN标准,建立了最大径向距离处牛顿流体剪切应力计算公式;基于单点法修正理论,结合Herschel‑Bulkley模型建立了沥青黏度与应力关系,推导幂律流体剪切应力公式,建立了针对沥青材料的平行板下的非线性应变响应的理论修正方法;并基于时间扫描试验对修正结果进行了验证。该方法揭示了平行板与锥平板夹具系统工作状态间力学参数的转换关系,实现了在平行板夹具系统下获取真实精确的沥青非线性应变响应,为使用平行板准确测量宽应力域内的沥青材料黏弹性提供了有效手段。
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