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公开(公告)号:CN111125912A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911359357.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 龙建路桥股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种基于服役过程主导病害的沥青混合料配合比冗余设计方法,属于沥青混合料配合比设计方法技术领域。所述方法为:通过常规方法进行配合比的矿料级配组成初步设计;结合地域特点以及实际道路使用损伤状况决定的主导病害,确定分析主导病害特征的性能参数,与为保证施工和易性及基本性能的参数组成设计指标体系;针对初步设计的配合比,开展不同沥青用量的试验,获得未施加损伤和附加损伤的主导病害性能参数的实验指标;分析结果,获得容许配合比;开展验证指标实验,满足要求,即确定目标配合比,否则重新设计。经过本发明优化后的配合比设计过程更充分的考虑了当地实际水、温度和老化对铺面造成的病害,提高了设计的针对性,更加的科学合理。
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公开(公告)号:CN110358499A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910399225.1
申请日:2019-05-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J195/00 , C09J11/04 , C09J11/08
Abstract: 本发明公开了一种高性能道路用宽域沥青灌缝胶,所述宽域沥青灌缝胶由SBS改性沥青灌缝胶掺加改性纳米二氧化硅制成,其中:所述改性纳米二氧化硅的掺量为宽域沥青灌缝胶总质量的5~10%。本发明利用氨基官能团硅烷偶联剂(KH550)对纳米二氧化硅进行改性处理,并确定改性纳米二氧化硅灌缝胶的配合比来改善灌缝胶的温度适应范围及耐久性,使其适用于年温差较大地区。本发明有效解决了温差变化大地区灌缝胶不耐久、易失效的问题。
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公开(公告)号:CN115631819A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211387993.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明涉及一种沥青混合料配合比全过程动态设计方法,包括如下步骤:从采石场进行各规格矿料的取样,确定各规格矿料的初步掺配比例,按此比例进行前期的备料,在进料的同时对所进矿料进行筛分试验,记录并整理每次筛分结果,直至备料至沥青混合料配合比全过程的5%‑10%;进行备料前期的目标配合。本发明提出的方法对目标配合比动态设计方法的有效性进行了分析,发现传统的配合比设计结果与全过程动态设计配合比结果偏差较大,并分析了传统设计方法产生偏差的主要原因。通过对比说明了目标配合比全过程动态设计方法的设计结果可以有效地避免不同时期进场矿料变异性导致的配合比偏差,有效地解决了传统静态的目标配合比设计方法无法解决的问题。
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公开(公告)号:CN111455757A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010292221.6
申请日:2020-04-14
Applicant: 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 龙建路桥股份有限公司
Abstract: 一种道路路基全域疏水-阻水复合三维土工膜,属于路面维护技术领域。本发明的目的是为了解决路基水浸及冻胀的问题,所述复合三维土工膜由三层组成,上层为普通玻璃纤维网或疏松处置玻璃纤维网,中间层为高分子聚乙烯原生树脂防渗膜,下层为疏松处置玻璃纤维网。该复合膜铺设在路基内部时,可阻断地下水上升高度,减少冻胀参与的土体范围,可尽早排除路基内部毛细水,适当延伸复合膜可有效地结合到边缘排水系统中,这样路基填料的要求可适当降低,精选材料的使用数量减少。该复合膜铺设在垫层和路基之间时,可使得垫层作用更加突出,垫层排水仅针对上部渗水,同时复合膜的特殊设计可增大排水效率。
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公开(公告)号:CN111122388A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911359332.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 龙建路桥股份有限公司
IPC: G01N11/12
Abstract: 一种测定冷补沥青混合料施工和易性的方法,属于沥青混合料性能测试技术领域。本发明为解决低温施工冷补沥青混合料的施工和易性判定没有客观的、基于物理意义显著的实验参数或基于数值判定方法的问题,将拌合好的冷补沥青混合料装入试模,装入后整平表面将混合料连同试模一同放在水泥振桌上振动10次后,再将试模放在压力器圆盘上,调零后进行匀速贯入,相同的时间内贯入相同的深度,记录贯入深度和阻力值。本发明设计符合实际摊铺压实机理,方法明确,操作及原理简单,数据分析方便。该方法采用标准实验和数值分析评价铺面工程修复用冷补沥青混合料的施工和易性,从而克服人的主观因素,提出更具有科学性的实验方法,使得判定更有科学依据。
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公开(公告)号:CN111046477A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911361098.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 龙建路桥股份有限公司
Abstract: 一种道路坑槽修复用常温施工沥青混合料的配合比设计方法,属于沥青混合料配合比设计技术领域。本发明的目的是为了解决国内外没有合适的冷补沥青混合料配合比设计方法的问题,结合国内外研究现状、工程实际及坑槽修复材料主要的破坏形式及材料的施工和服役需求,通过在配合比设计中合理地设计实验龄期,科学地选取设计指标和验证指标,从而保证制备出性能较优的冷补沥青混合料,实现配合比设计方法的完善和优化。依据本发明的方法设计制备的常温施工沥青混合料能够在低温或常温条件下施工;具有施工和易性好,利于运输、摊铺、碾压以及修补后通车快的特点;具有保质期长、存贮稳定性优异的性能特点;保证材料具有良好的耐久性和优异的使用性能。
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公开(公告)号:CN112726331B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011583976.8
申请日:2020-12-28
Applicant: 龙建路桥股份有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司
Abstract: 一种沥青混合料目标配合比的两阶段设计方法,涉及一种沥青混合料目标配合比设计方法。第一阶段目标配合比设计:步骤一:选择原材料;步骤二:原材料质量监测及控制;步骤三:按集料中值配合比指导备料;第二阶段目标配合比设计:步骤一:备料过程筛分监测;步骤二:试配法计算合成级配矿料掺配比例;步骤三:掺配比例波动性分析;步骤四:最佳沥青用量与最终目标配合比的确定;步骤五:混合料性能检验;步骤六:修正后续备料的比例和数量。通过减少矿料配比的波动性,保证目标配合比结果能代表现场材料的平均特性,减少材料的浪费,保证材料的性能和质量。
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公开(公告)号:CN111879645A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010237504.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明提出一种路基边坡水动力学稳定特性分析实验装置,该实验装置包括进水管、集水箱、液体加压器、两个流量计和水动力模拟出水结构;进水管、集水箱和水动力模拟出水结构依次连接,集水箱与水动力模拟出水结构间的水管上设置有液体加压器和两个流量计,两个流量计为一大一小两个量程,且并联连接。解决了没有合适的实验装置测量路基边坡水动力学稳定特性并分析,以及边坡实验研究分析中试件尺寸、边坡坡度变化受限制的问题,提供了一种路基边坡水动力学稳定特性分析实验装置,模拟水作用的实验条件可灵活变化,可有效模拟分析多个边坡水动力特性参数。
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公开(公告)号:CN111440594A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010291330.6
申请日:2020-04-14
Applicant: 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 龙建路桥股份有限公司
IPC: C09J195/00 , C09J121/00 , C09J11/08
Abstract: 一种微胶囊再激发耐久型路面裂缝灌缝胶的制备方法,属于铺面工程裂缝修复技术领域。本发明的目的是为了解决灌缝胶的使用寿命短的问题,所述方法为在灌缝胶中,掺加温度敏感型微胶囊,制成微胶囊化灌缝胶;所述微胶囊壁材为200℃以上可激发的材料,芯材为沥青再生中的轻质油。本发明可以实现沥青材料的再生利用,灌缝胶使用一定时间后,失效达到一定程度,既可以采用激发机制,使得沥青再生恢复灌缝胶功能,继续满足路面的使用性能需要,并可多次激发,因此,可以有效延长灌缝胶的使用寿命,实现减少养护成本,绿色环保的目的。
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公开(公告)号:CN112726331A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011583976.8
申请日:2020-12-28
Applicant: 龙建路桥股份有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司
Abstract: 一种沥青混合料目标配合比的两阶段设计方法,涉及一种沥青混合料目标配合比设计方法。第一阶段目标配合比设计:步骤一:选择原材料;步骤二:原材料质量监测及控制;步骤三:按集料中值配合比指导备料;第二阶段目标配合比设计:步骤一:备料过程筛分监测;步骤二:试配法计算合成级配矿料掺配比例;步骤三:掺配比例波动性分析;步骤四:最佳沥青用量与最终目标配合比的确定;步骤五:混合料性能检验;步骤六:修正后续备料的比例和数量。通过减少矿料配比的波动性,保证目标配合比结果能代表现场材料的平均特性,减少材料的浪费,保证材料的性能和质量。
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