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公开(公告)号:CN112651163A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202110002726.9
申请日:2021-01-04
申请人: 东南大学
IPC分类号: G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种双层排水沥青路面施工工艺离散元模拟方法,属于计算、推算或计数的技术领域。该方法:根据双层排水沥青路面级配、目标空隙率要求,确定混合料油石比及内部各结构组分体积占比;利用三维建模方法,构建基于真实集料球形度、扁平比和形状因子的集料模型;采用单轴压缩试验和动态剪切流变试验,分别确定沥青砂浆常温和沥青高温burger`s参数;将沥青混合料内部接触模型导入离散元软件中,根据施工工艺流程分别进行下层压实、粘层油的洒布及上层的压实。本发明提供了更为合理有效的双层排水沥青路面施工工艺的离散元模拟方法,为优化双层排水沥青路面的施工工艺参数提供了技术条件,也为双层排水路面力学性能及功能性仿真提供了前提条件。
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公开(公告)号:CN114671652B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210224824.1
申请日:2022-03-09
申请人: 东南大学
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 一种室温拌合路面混合料及其制备方法,包括矿料、乳化沥青和水性聚氨酯乳液,还包括水泥、消泡剂和缓凝剂,其中,乳化沥青、水性聚氨酯乳液、水泥、消泡剂和缓凝剂组成胶结料,所述矿料由粗集料、细集料和填料组成;按重量份,所述胶结料为8~15份,矿料为100份;所述胶结料中,乳化沥青100份、水性聚氨酯乳液60~80份、水泥1~18份、消泡剂1~3份、缓凝剂0~0.3份。本发明所述水性聚氨酯可改善乳化沥青的机械性能、增强粘结性;添加少量水泥可促进混合料强度形成、降低原材料成本并大幅度提升混合料强度。本发明所得的混合料性能优异、强度高,制备简便,可实现室温下拌合施工,节能环保。
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公开(公告)号:CN112651163B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110002726.9
申请日:2021-01-04
申请人: 东南大学
IPC分类号: G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种双层排水沥青路面施工工艺离散元模拟方法,属于计算、推算或计数的技术领域。该方法:根据双层排水沥青路面级配、目标空隙率要求,确定混合料油石比及内部各结构组分体积占比;利用三维建模方法,构建基于真实集料球形度、扁平比和形状因子的集料模型;采用单轴压缩试验和动态剪切流变试验,分别确定沥青砂浆常温和沥青高温burger`s参数;将沥青混合料内部接触模型导入离散元软件中,根据施工工艺流程分别进行下层压实、粘层油的洒布及上层的压实。本发明提供了更为合理有效的双层排水沥青路面施工工艺的离散元模拟方法,为优化双层排水沥青路面的施工工艺参数提供了技术条件,也为双层排水路面力学性能及功能性仿真提供了前提条件。
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公开(公告)号:CN114854218A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210313354.6
申请日:2022-03-28
申请人: 东南大学
摘要: 一种大掺量橡胶改性沥青及其制备方法与应用,属于改性沥青技术领域。包括如下步骤:先将基质沥青加热到140℃,加入适量废机油,手动搅拌均匀后,加入橡胶改性沥青总质量30~40%的废胎橡胶粉,手动搅拌均匀,在185~195℃条件下,使用高速剪切机以3000 r/min的速率持续剪切50~60 min,剪切结束后使用电动搅拌器以1000 r/min的速率持续搅拌220~240 min,即可制得大掺量橡胶改性沥青。采用扫描电镜试验观察所制得的大掺量橡胶改性沥青,发现所掺入的废胎橡胶粉可以实现充分的溶胀。经试验测试,发现所制得的大掺量橡胶改性沥青性能优良,可用于制备桥面铺装用废胎胶粉橡胶改性沥青混合料。本发明具有制备工艺简单、成本低廉、无需添加外掺剂的优势。
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公开(公告)号:CN114671652A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210224824.1
申请日:2022-03-09
申请人: 东南大学
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 一种室温拌合路面混合料及其制备方法,包括矿料、乳化沥青和水性聚氨酯乳液,还包括水泥、消泡剂和缓凝剂,其中,乳化沥青、水性聚氨酯乳液、水泥、消泡剂和缓凝剂组成胶结料,所述矿料由粗集料、细集料和填料组成;按重量份,所述胶结料为8~15份,矿料为100份;所述胶结料中,乳化沥青100份、水性聚氨酯乳液60~80份、水泥1~18份、消泡剂1~3份、缓凝剂0~0.3份。本发明所述水性聚氨酯可改善乳化沥青的机械性能、增强粘结性;添加少量水泥可促进混合料强度形成、降低原材料成本并大幅度提升混合料强度。本发明所得的混合料性能优异、强度高,制备简便,可实现室温下拌合施工,节能环保。
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