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发布时间:2021-04-16

密封胶在-29℃(无介质浸泡)条件下测试10个完全循环,测试过程中的任一时间内,在密封胶内或密封胶与混凝土块之间的裂缝,断距或开口的深度大于6.4mm,则认为该试样失效。垂直于密封胶的一边测量裂缝、断距或开口的深度以显示缺陷。同一组的3个测试样都应符合粘结剂的要求。实验中,观察确认实验温度在(-29±1)℃,按ASTM规范要求将试件A、B、C依次安装到实验仪上进行平行实验。固定试件的小拉伸12.5mm,且以(3.1±0.3)mm/h的速度匀速拉伸;电脑自动记录下实验过程中的拉伸力F(kN)与时间T(s)的关系图,当试件达到设定的拉伸长度时立即卸载,让试件自动恢复到初始状态;然后将每个试件依次进行第第?、第10循环实验,及时记录下实验结果。

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其中的改性剂聚合物为氯丁橡胶、丁苯橡胶和乙烯一醋酸乙烯酯共聚物混合得到。该材料抗老化性能和高温性能优良,突出特点是低温抗缩裂能力强,且可常温贮存,施工不需加热,不需添加其它物料。冷灌沥青具有无需加热,更加环保,施工简便,无需设备等显著的优点。 成为近年来灌缝料开发的热点和重点。但该类材料在黏弹性上与改性沥青或密封胶类存在差距,增强冷灌沥青材料的黏弹性是近年来冷灌缝材料研发的重点。化学类灌缝材料一般是由A、B两种组分通过化学反应制得,A组分一般为高分子聚合物单体,B组分为固化剂、交联剂和催化剂等助剂。
 严格按照ASTM技术规范要求的方法平行制作6套式试样,取其的3套作为式试样样本;混凝土模块要求粗细均匀,棱角齐整;密封胶试样与混凝土快块粘结均匀饱满、不留毛边;灌注试件的密封胶加热温度为188℃,试件内部不留气泡等。试件尺寸50mm×25mm×10mm。3结论及分析(1)比较图图2两条曲线的走势,本试验采用拉伸荷载来模拟温缩应力的设计思想与理论研究的结论是完全吻合的,在试件粘结状况良好的前提下,经过10个循环拉伸所表现出的拉应力周期性变化与理论上的温缩应力周期性变化呈现出良好的重现性,所得试验结果能够客观反映密封胶在路用条件下的温缩应,完全可以使用在低温、模拟荷载作用条件下密封胶与混凝土模块的界面失效率来评价密封胶的低温粘结性,证明以此方法来探索密封胶低温性能是科学的、切实可行的。
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密封胶内及密封胶与混凝土块之间没有任何裂缝或断开缺陷迹象,粘结性在-29℃温度和模拟应力条件下都表现出良好的粘结性,3个试件实验结果均远优于美国ASTM有关缺陷6.4mm的标准。对国产密封胶的低温性能测试研究表明,国产密封胶的低温性能已达到或过美国ASTM标准,密封胶的低温性能又是密封胶整体性能的核心指标,可见国产密封胶的研发生产和实用技术已趋成熟。

 本试验采用拉伸荷载来模拟温缩应力的设计思想与理论研究的结论是完全吻合的,在试件粘结状况良好的前提下,经过10个循环拉伸所表现出的拉应力周期性变化与理论上的温缩应力周期性变化呈现出良好的重现性,所得试验结果能够客观反映密封胶在路用条件下的温缩应,完全可以使用在低温、模拟荷载作用条件下密封胶与混凝土模块的界面失效率来评价密封胶的低温粘结性,证明以此方法来探索密封胶低温性能是科学的、切实可行的。

裂缝密封材料试验技术指标的合理性需要结合具体材料的试验测定来加以衡量,为此,在室内对道路裂缝密封胶、SBS改性沥青、SBR改性沥青以及70#重交沥青4种热修补材料进行技术性能的室内常规试验测定,分析比较其路用性能的反映情况。 采用T0606-2000方法进行试验,实际测定结果如表1所示。试验测定结果表明:普通重交沥青材料随着温度升高其抗软化性能明显衰减,表现的针入度急剧变化,密封胶和改性沥青也不能够明确表现出优劣次序,因此,针入度指标只能用于间接表现材料的粘附性能,反映内容不够全面合理。taldtg5777

什么是灌缝胶?灌注胶为双组分改性环氧树脂类低粘度液状的胶粘剂,其粘度低、配比宽松、放热少、适用期长,浆液灌注工艺简便。
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