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公开(公告)号:CN108192363B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201711174775.0
申请日:2017-11-22
Applicant: 北京建筑大学 , 中咨公路养护检测技术有限公司 , 沧州市市政工程股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水性环氧树脂改性乳化沥青的制备技术及其低温性能改善方法,包括如下步骤:(1)将基质沥青进行预热;(2)将乳化剂与水按比例进行混合,并加热,保证乳化剂均匀溶解;(3)将剪切仪放入混合乳液中,剪切,剪切过程中将步骤(1)中预热后的基质沥青缓慢加入乳液中;(4)将基质沥青和乳液混合剪切后得到混合物;(5)向混合物中加入水性环氧树脂和固化剂,加入后继续剪切;(6)将增韧剂加入水性环氧树脂改性乳化沥青中,剪切。本发明采用先乳化后改性的方法制备,制备的水性环氧树脂改性乳化沥青稳定性较好,并通过添加增韧剂改善水性环氧树脂改性乳化沥青的低温性能,使水性环氧树脂改性乳化沥青各项性能优异。
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公开(公告)号:CN106257466B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610407020.X
申请日:2016-06-12
Applicant: 北京建筑大学 , 北京市政路桥建设集团有限公司 , 北京正达坤顺技术检测有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种混合料击实试验预定含水量的确定方法,包括将矿粉和筛孔直径为0.6mm的筛下集料混合,并通过以下公式计算预定含水量的上限和下限:预定含水量的上限预定含水量的下限ωdown=Nc×ωc+(Nf+C)×ωfcr。本发明提供的混合料击实试验预定含水量的确定方法,能用于多种材料掺配而成的混合料的击实试验的预定含水量的确定,确定出了水泥稳定碎石击实试验的预定含水量的上限和下限,使得多种材料掺配而成的混合料在更准确的含水量范围内进行击实试验,能够节省击实试验的工作量,并能得到更准确的击实结果。
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公开(公告)号:CN108951347A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810790588.3
申请日:2018-07-18
Applicant: 北京建筑大学
CPC classification number: E01C7/22 , E01C19/1004
Abstract: 本发明涉及一种高RAP掺量下热拌再生沥青混合料的设计方法,包括如下步骤:测试RAP材料、基质沥青和再生剂的各项性能指标;确定再生混合料的矿料级配;选择拌和工艺;进行马歇尔配合比设计;确定再生沥青混合料的最佳沥青用量;测试不同拌和工艺下各混合料中新旧沥青的混溶程度;提高混合料中新旧沥青的混溶程度,并进行配合比设计;按照新旧沥青完全混溶的方式制备混合料,验证高温性能。本发明是在现行再生规范的基础上通过优化拌和工艺来提高再生混合料中新旧沥青的混溶程度,从而来改善高RAP掺量热再生混合料的路用性能,对提高RAP材料的利用率和节约有限的资源有着重要的意义,本发明方法简单、成本低、利于环保。
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公开(公告)号:CN108627393A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810108097.6
申请日:2018-02-02
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种大孔隙高分子聚合物混合料的水稳定性测试方法,该方法包括胶粘剂用量范围的确定、混合料的试件成型、养生方法以及水稳定性的评价方法。本发明涉及到的大孔隙高分子聚合物混合料是一种作为道路结构层的新型冷拌混合料,通过以上方法对大孔隙高分子聚合物混合料水稳定性进行测试,可得出相应的试验指标。该方法采用了新型高分子聚合物胶粘剂、不同于传统OGFC沥青混合料试件的养生方法和水稳定性测试手段,是一套切实有效的水稳定性测试方法。
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公开(公告)号:CN108265578A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711183109.3
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明为一种关于废旧石灰、粉煤灰稳定碎石有效级配的快速评价方法,通过实践能摸索出科学、合理的废旧石灰、粉煤灰稳定碎石基层级配的评价方法,以实现强度、裂缝双控的最终目的,保证路面的长期使用性能。其主要特征:(1)采用水洗法对废旧水稳碎石材料进行筛分;(2)将在105℃条件下烘干的废旧基层材料采用四分法取料,每份材料重量不小于4kg;(3)先采用4.75mm筛将废旧基层材料分成4.75mm以上的粗集料和4.75mm以下的细集料,然后再分别水洗筛分;(4)在设计级配评价过程中,通过CA值控制次级骨架对主骨架的干涉作用,通过FAc和FAf来控制细集料的密实程度。
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公开(公告)号:CN108254285A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711173557.5
申请日:2017-11-22
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G01N5/04
CPC classification number: G01N5/04
Abstract: 本发明试验方法包括如下主要步骤:1)根据集料的各档含量选定合理的级配范围并设计配合比;2)由配合比以及技术要求选择不少于5个结合料剂量,确定各剂量条件下混合料的最佳含水量和最大干密度;3)根据试验确定的要求成型标准试件,确定最佳结合料剂量;4)成型双层车辙板;5)将成型试件在标准条件下养生28天;6)将养生好的试件在105℃条件下烘干至恒重,称得质量m1;7)开启横向分布式车辙仪,时间为60min;8)取出试验后的车辙板,置于105℃条件下烘干至恒重,称得质量m2,脱模后称得试模重m3;9)由冲刷量=m1‑m2,冲刷率=(m1‑m2)/(m1‑m3)得出结论。本发明方法简单且易于操作。
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公开(公告)号:CN108181449A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711168808.0
申请日:2017-11-21
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种溶剂型冷拌沥青混合料养生方法,主要用于交通土建工程领域。目前,对于冷拌沥青混合料的研究主要集中在路用性能的评价上,从混合料强度及质量变化的研究,对混合料的路用性能研究具有积极作用,在制定和完善常温拌和沥青混合料规范和施工指南上具有重要的参考价值。对于溶剂型冷拌沥青混合料来说,养生条件非常重要,温度湿度对混合料的强度形成有重要意义。一种溶剂型冷拌沥青混合料养生方法,养生方式是:室内常温养生、室外养生、以及烘箱养生。其中烘箱养生主要采用3种温度养生:60℃烘箱养生、90℃烘箱养生、110℃烘箱养生。烘箱养生时间分别为24h、48h、72h,3种时间梯度;常温下室内、室外自然温度养生时间范围1至14天。
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公开(公告)号:CN108047732A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711176167.3
申请日:2017-11-22
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种水性环氧树脂改性乳化沥青配方确定方法,包括如下步骤:步骤一:测试水性环氧树脂改性乳化沥青中各组分性能;步骤二:确定水性环氧树脂改性乳化沥青中三因素及其水平,进行三因素三水平正交试验设计;步骤三:测试水性环氧树脂改性乳化沥青的针入度;步骤四:测试水性环氧树脂改性乳化沥青的软化点;步骤五:测试水性环氧树脂改性乳化沥青的延度;步骤六:计算各因素的极差值;步骤七:根据极差值计算结果及其他因素,确定水性环氧树脂改性乳化沥青的最佳配方。本发明,能够在较短的时间内确定油水比、水性环氧树脂掺量、乳化剂掺量三因素的匹配关系,找到水性环氧树脂改性乳化沥青三因素的最佳水平值,结果准确,最大程度地改善水性环氧树脂改性乳化沥青的综合性能。
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公开(公告)号:CN106257277B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610391113.8
申请日:2016-06-03
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供一种光催化材料对PM2.5降解效果的评价装置,包括气体反应室、混合压缩气体产生装置、气体分析仪,其中,所述气体反应室采用无色透明材料制成。本发明还提供一种采用所述评价装置对光催化材料对大气中有害气体降解效果的评价方法,其项气体反应室内通入混合气体,并在气体达到稳定之前,将气体反应室用不透光罩遮住,通过控制流量计流量控制出口气体浓度;待达到所需气体浓度后,撤掉不透光罩,开始监测并记录气体反应室内浓度变化,监测过程中持续通入气体,并持续监测并记录光照强度;待反应室内气体稳定后停止监测;计算光催化材料对有害气体的降解效能。该评价装置可真是模拟路面真是状态,评价结果更为接近真实情况。
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公开(公告)号:CN105241761B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510795294.6
申请日:2015-11-18
Applicant: 北京市政路桥建材集团有限公司 , 北京正达坤顺技术检测有限公司 , 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及“一种沥青路面层间粘结强度及耐久性的评价方法”属于道路建设及养护技术领域。本评价方法中,分别成型45°斜剪试件与圆柱体试件,以50mm/min的加载速率测定25、40、60℃下的最大破坏荷载并计算抗剪强度值,得到剪切强度比。按照最大破坏荷载的0.2~0.7倍的某一固定值对斜剪试件进行加载,荷载采用半正矢波形进行加载,加载频率为10Hz,重复多次加载直至试件破坏,试件破坏时对应的加载次数即为该应力水平下的结构寿命。该评价方法简单易操作,对沥青路面层间粘结抗剪切性能评价具有重要意义。
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