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公开(公告)号:CN114441436A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111564062.1
申请日:2021-12-20
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司 , 北京建筑大学 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于路面纹理评价抗滑性能的分析方法,包括步骤一,制作试件板,步骤二,根据T0702‑2011选择沥青混合料的拌和温度和碾压温度进行拌和与碾压;步骤三,在水泥地面上按照试件板的试模尺寸切割成型槽,以放置试模,将保温后的沥青混合料放入试模内成型试件板;步骤四,利用激光纹理扫描仪对试件板上的测点表面进行扫描,以获取路面表面纹理的高程数据。本发明建立了基于纹理的抗滑性能预测模型,可以实现基于路面纹理的抗滑性能精准预测,并且通过激光技术方便快捷获取路面纹理,避免因抗滑性能测试而阻断交通或威胁测试人员安全。
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公开(公告)号:CN114441436B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111564062.1
申请日:2021-12-20
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司 , 北京建筑大学 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于路面纹理评价抗滑性能的分析方法,包括步骤一,制作试件板,步骤二,根据T0702‑2011选择沥青混合料的拌和温度和碾压温度进行拌和与碾压;步骤三,在水泥地面上按照试件板的试模尺寸切割成型槽,以放置试模,将保温后的沥青混合料放入试模内成型试件板;步骤四,利用激光纹理扫描仪对试件板上的测点表面进行扫描,以获取路面表面纹理的高程数据。本发明建立了基于纹理的抗滑性能预测模型,可以实现基于路面纹理的抗滑性能精准预测,并且通过激光技术方便快捷获取路面纹理,避免因抗滑性能测试而阻断交通或威胁测试人员安全。
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公开(公告)号:CN110738636A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910863261.9
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京建筑大学 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于数字图像技术测试沥青混合料抗滑性能的方法及系统,所述方法包括步骤:制备沥青混合料试件;激光扫描所述试件,获取扫描数据;获取试件构造评价指标;根据构造评价指标评价抗滑性能。本发明通过激光扫描获取沥青混合料的三维坐标,计算沥青混合料的构造评价指标,优化并确定合适的构造评价指标对沥青混合料的抗滑性能进行评价。本测试方法对环境的敏感性低,能够在各种复杂条件下获得精确的数据,对于描绘局部路面微观形貌以研究路面抗滑性能具有指导意义,且其操作简单、能耗低、速度快,短时间内可以存储大量数字信息,对沥青混合料表面形貌的研究直观、准确性高。
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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:CN118862603A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410873013.3
申请日:2024-07-01
Applicant: 中交一公局第一工程有限公司 , 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CZM的路面结构断裂性能离散元模型的构建方法,包括以下步骤:通过离散元模型构建路面结构的离散颗粒模型;将离散颗粒模型中的颗粒簇分类并设定材料属性;确定不同种类颗粒簇边界间的接触类型和接触模型;针对双线性内聚力模型,引入路面结构的黏结强度、双线性内聚力模型曲线中下降段斜率与上升段斜率的比值两个参数,构建新的双线性内聚力模型;重新编写代码并导入离散元模型中,输入两个参数,即完成基于CZM的路面结构断裂性能离散元模型的构建;利用离散元模型进行模拟,同时进行真实试验,将模拟数据与真实试验数据比对,验证离散元模型的准确性。本发明填补了基于内聚力模型的离散元法用于路面结构三点弯曲梁试验的空白。
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公开(公告)号:CN118184222B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410294222.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C04B26/26 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种煤间接液化残渣沥青砂混合料及其制备方法,该煤间接液化残渣沥青砂混合料包括基质沥青、细集料和矿粉,细集料中粒径为2.36mm档和1.18mm档的细集料分别由粒径为2.36mm档和1.18mm档的煤间接液化残渣代替,两档粒径煤间接液化残渣的质量之和与基质沥青的质量之比为4.6‑5.4:1。该制备方法包括以下步骤:测试煤间接液化残渣的化学成分,确保SiO2与Al2O3的含量符合设计要求;对各物质进行预加热;将四档粒径的细集料倒入拌合锅内拌合;将两档粒径的煤间接液化残渣加入拌合锅内拌合两次;将基质沥青和矿粉依次加入拌合锅内拌合,即制得煤间接液化残渣沥青砂混合料。本发明的煤间接液化残渣沥青砂混合料的低温性能得到显著提高,同时又能够保证其高温性能不受损伤。
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公开(公告)号:CN117624919B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311548366.8
申请日:2023-11-20
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种冷拌冷铺型植物油基环氧沥青及其制备方法,该沥青中的组分A和组分B分别占78‑89wt%和11‑22wt%,组分A中的基质沥青占56.9‑74.7wt%、环氧树脂占11.6‑23.5wt%、环氧植物油占4.9‑10.1wt%、稀释剂占6.0‑13.9wt%,组分B中的固化剂占97‑99wt%、缓凝剂占1‑3wt%。该方法包括以下步骤:将基质沥青加热至流动状态,将稀释剂加入基质沥青中搅拌;先将环氧植物油加入基质沥青中搅拌,再将环氧树脂加入基质沥青中搅拌,制得组分A;将缓凝剂加入固化剂中搅拌,制得组分B;将组分B加入组分A中搅拌,即可制得冷拌冷铺型植物油基环氧沥青。本发明制备的冷拌冷铺型植物油基环氧沥青能在常温条件下施工、提高了环氧沥青的韧性、减少了石油基环氧树脂及稀释剂的使用,养生时间短。
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公开(公告)号:CN113933188B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202111199203.4
申请日:2021-10-14
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种建筑垃圾再生骨料沥青混凝土冻融疲劳性能的试验方法,包括以下步骤,S1,采用AC‑20C中值级配的沥青混凝土制备试件;S2,在中国气象数据网获取待测试区域20年内的逐时温度、逐时湿度及逐时太阳辐射强度数据;S3,计算沥青混凝土路面下面层对应的逐时温度Tp(℃),并得出每日最高温度Tpmax(℃)与最低温度Tpmin(℃),以Tpmax>0且Tpmin
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公开(公告)号:CN113735527B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111143278.0
申请日:2021-09-28
Applicant: 北京建筑大学 , 北京国道通公路设计研究院股份有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/22 , C04B111/34
Abstract: 本发明提供一种抗裂型胶粉改性水泥稳定碎石,包括集料总体和外掺料,集料总体包括粗集料和细集料,粗集料的含量为集料总体总质量的65%‑75%,细集料的含量为集料总体总质量的25%‑35%,外掺料包括水泥、改性废旧橡胶粉和水,水泥的含量为集料总体总质量的3%‑5%,改性废旧橡胶粉的含量为集料总体总质量的1%‑1.5%,水的含量为集料总体总质量的5%‑6%,其中细集料的粒径不大于4.75mm。本发明的有益效果是:该发明所制得的铺装材料安全可靠、成本低廉、对环境友好,各项性能表现优异,尤其是抗裂性能得到了明显的提升,使得水泥稳定碎石这种高性价比道路基层材料的应用范围明显扩大,具有很高的社会意义以及使用价值。
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公开(公告)号:CN114225440B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111546819.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供一种用低温蒸发获取水性环氧改性乳化沥青蒸发残留物的方法,包括以下步骤:步骤一,将水性环氧改性乳化沥青作为试样置于干净的硅胶托盘中;步骤二,将所述步骤一中的试样放置鼓风烘箱内以80℃进行低温蒸发;步骤三,待所述步骤二中的水性环氧改性乳化沥青试样冷却至室温,得到水性环氧改性乳化沥青的块状残留物。本发明的制作工艺简单、操作便捷,所制得的硅胶板安全可靠、成本低廉、浇筑养护后蒸发残留物的各项性能符合标准,有利于对水性环氧改性乳化沥青蒸发残留物进行性能测试,提出合适、合理的性能评价方法评价其路用性能,开发与推广满足高等级沥青路面使用要求的水性环氧改性乳化沥青,具有很高的社会意义及使用价值。
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