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公开(公告)号:CN118324447A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410395400.0
申请日:2024-04-02
申请人: 山东省交通科学研究院 , 青岛冠通市政建设有限公司 , 山东交工建设集团有限公司
IPC分类号: C04B26/26
摘要: 本发明属于道路铺装材料的技术领域,具体的涉及一种改性钢渣沥青混合料及其制备方法。所述改性钢渣沥青混合料,包括以下重量份的原料:钢渣骨料100份,钢渣改性剂6‑8份,沥青4‑6份,矿粉4‑12份;其中,钢渣骨料中的钢渣掺量为75wt%‑100wt%;所述钢渣骨料形成改性钢渣沥青混合料的骨架,在钢渣骨料的表面黏结裹附一层钢渣改性剂,该钢渣改性剂与沥青相黏结,形成交联的空间网络结构;矿粉黏附于沥青上。该改性钢渣沥青混合料不仅有效解决了钢渣沥青混合料水稳定性差,遇水易膨胀开裂的问题,而且能够大幅度提高钢渣骨料在钢渣沥青混合料中掺加量同时还不会增加沥青的用量。
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公开(公告)号:CN114808596A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210522408.X
申请日:2022-05-13
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东省路桥集团有限公司
IPC分类号: E01C7/32 , E01C11/24 , E01C11/22 , E01C3/00 , E01C3/06 , E01C19/45 , E01C19/48 , E01C19/50 , E01C19/52 , E02D17/20
摘要: 本发明属于道路交通技术领域,具体涉及一种双层排水的旅游公路及其铺设方法。所述旅游公路的排水路面结构由下至上依次包括水泥稳定碎石基层、封水层、大孔隙排水层、透水粘结层、表面抗滑排水层;所述大孔隙排水层空隙率为14~28%;所述表面抗滑排水层空隙率为11~23%;所述透水粘结层包括改性乳化沥青和均匀分布于改性乳化沥青之中的玄武岩纤维。本发明的旅游公路采用空隙率较大且宽度存在差异的双层排水结构,搭配边部的单粒径碎石排水结构,能够实现快速排水;透水粘结层解决了排水结构层间粘结差的问题,排水层的大空隙率和透水粘结层中玄武岩纤维的使用,还能够缓解沥青路面开裂的反射问题,优化沥青路面的全寿命周期,并提升经济、社会效益。
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公开(公告)号:CN111018408B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911267412.0
申请日:2019-12-11
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东建筑大学 , 日照公路建设有限公司
IPC分类号: C04B26/26 , E01C7/18 , E01D19/12 , C04B111/20 , C04B111/52
摘要: 本发明涉及一种长久性沥青路面抗滑磨耗层,包括:高性能集料、普通集料、沥青混合料;其中,所述高性能集料的磨光值≥50,磨耗值13~18%;所述普通集料的磨光值>42且<50,磨耗值满足规范要求。本发明通过高性能集料与普通集料相互掺配,普通集料与高性能集料有紧密的嵌挤力,使得路面整体抗滑性增加,随着使用时间的增加,高性能集料的磨光值几乎保持不变,路面实测的性能指标如摆值和构造深度等衰减变化很小,路面抗滑性得到延长,行车安全性得到很大提高,长久性也得到提升。
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公开(公告)号:CN111018408A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911267412.0
申请日:2019-12-11
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东建筑大学 , 日照公路建设有限公司
IPC分类号: C04B26/26 , E01C7/18 , E01D19/12 , C04B111/20 , C04B111/52
摘要: 本发明涉及一种长久性沥青路面抗滑磨耗层,包括:高性能集料、普通集料、沥青混合料;其中,所述高性能集料的磨光值≥50,磨耗值13~18%;所述普通集料的磨光值>42且<50,磨耗值满足规范要求。本发明通过高性能集料与普通集料相互掺配,普通集料与高性能集料有紧密的嵌挤力,使得路面整体抗滑性增加,随着使用时间的增加,高性能集料的磨光值几乎保持不变,路面实测的性能指标如摆值和构造深度等衰减变化很小,路面抗滑性得到延长,行车安全性得到很大提高,长久性也得到提升。
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公开(公告)号:CN118773979A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410752129.1
申请日:2024-06-12
申请人: 山东高速基础设施建设有限公司 , 山东省交通科学研究院
发明人: 刘国山 , 徐希忠 , 刘锋 , 韦金城 , 姜凤传 , 王光勇 , 魏传文 , 张晓萌 , 王明法 , 吴文娟 , 姜维亮 , 刘姗 , 张福勇 , 张正超 , 满新杰 , 李作钰 , 孙岳 , 王筵铸 , 狄恩州 , 夏雨 , 张宸
IPC分类号: E01C7/32 , E01C7/18 , E01C3/00 , E01C1/00 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种基于强路基的高韧性沥青路面结构及设计方法,属于道路工程设计技术领域。本发明根据高韧性沥青路面结构周围现役路面的全年轴载谱和全年温度场,确定最大交通轴载和最高温度,再根据高韧性沥青路面结构的初拟设计方案,结合最高温度更新高韧性沥青路面结构设计方案,基于半解析法有限元构建高韧性沥青路面结构数值模型,以最大交通轴载作为荷载,利用高韧性沥青路面结构数值模型模拟得到各路面设计指标,判断各路面设计指标值是否超过临界值,若未超过则得到最佳设计方案,若超过则调整初拟计划方案重新进行模拟,直至得到最佳设计方案。本发明充分考虑了温度和荷载对路面结构的影响,提高了路面结构的抗环境负荷性能和耐久性。
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公开(公告)号:CN114717903B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210484190.3
申请日:2022-05-06
申请人: 山东省路桥集团有限公司 , 山东省交通科学研究院
摘要: 本发明公开一种沥青路面边部与路缘石间隙填料施工方法,涉及道路工程技术领域;沥青路面的边部与路缘石内侧加设3‑10cm过渡段;摊铺沥青路面,完成沥青路面的上面层施工,安装路缘石,进行过渡段间隙填料浇筑及振捣,其中沥青路面的边部顶面标高与过渡段间隙填料的顶面标高相同,所述过渡段间隙填料包括0‑3mm机制砂、质量占比5%‑15%的石灰岩矿粉、质量占比1%‑3%的水泥和质量占比10%‑20%的乳化沥青,所述0‑3mm机制砂的4.75mm筛孔通过率等于100%,2.36mm筛孔通过率大于等于85%,0.075mm筛孔通过率小于等于12%;观察乳化沥青破乳后,在过渡段间隙填料的表层浇撒改性乳化沥青。
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公开(公告)号:CN114197262A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111408216.8
申请日:2021-11-19
申请人: 山东省交通科学研究院 , 日照公路建设有限公司
摘要: 本发明属于路面铺装的技术领域,具体的涉及一种处理全厚式沥青路面与路基结合的方法。该处理方法首先在水泥稳定土铺筑的路床顶面上嵌入碎石;然后洒布乳化沥青稳定碎石;最后热沥青进一步加固碎石,并在路基路面之间形成一层防水层。所述处理方法有利于提高面层沥青材料与路基土质材料的结合,减少了由于界面滑动造成的沥青层的疲劳开裂,提高了路面结构的使用性能,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN117449158A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311489385.8
申请日:2023-11-09
申请人: 青岛市公路事业发展中心 , 山东省交通科学研究院 , 青岛西海岸新区公路事业发展中心 , 山东省交通规划设计院集团有限公司
摘要: 本发明属于道路铺装的技术领域,具体的涉及一种重载交通整体性抗车辙路面结构及其铺装方法。所述路面结构铺设在路基顶面上;所述路面结构自下而上依次为半刚性下基层、同步碎石封层、富沥青封底保护层、组合式半柔性抗车辙层、表面磨耗层。该整体性抗车辙路面结构不仅提高了路面的承载能力,同时也加强了路面抵抗反射裂缝的能力,路面结构的抗车辙性能更好,整体性更优,承载能力更强,有效避免路面短期内出现车辙、裂缝等病害,极大延长了路面的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117090093A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311182489.4
申请日:2023-09-14
申请人: 山东省交通科学研究院
摘要: 本发明公开了一种水泥稳定碎石基层拼接方法及拼接结构,属于道路铺装技术领域。所述拼接方法的特点是沿道路纵向每隔50cm‑100cm设置一处接缝连杆,包括:S1.沿道路横向在老路基层钻取一定深度的孔洞;S2.向孔洞内填入半刚性连接杆混合料并捣实;S3.在老路基层外侧的下承层顶部预留与填充孔洞相同配合比的半刚性连接杆混合料并压实。与现有技术相比,本发明的路面拼接方法能够有效连接老路基层与拼接基层,增加基层拼接缝的抗剪能力及抗拉能力,降低基层拼接缝的开裂风险。
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公开(公告)号:CN115081058A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210555303.4
申请日:2022-05-20
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东高速股份有限公司
摘要: 本发明涉及道路工程技术领域,具体涉及一种马歇尔配合比设计中最佳沥青用量的预估方法,根据沥青混合料类型、公称最大粒径和级配,确定体积指标值的设计技术要求并计算沥青混合料的基本参数,初步确定沥青用量区间,将区间内的沥青用量和空隙率分别按一定间隔分组,计算不同沥青用量在不同空隙率下的体积指标值,根据图解法确定各空隙率条件下各体积指标值符合设计要求的沥青用量范围的交集,再根据交集的端值计算出最佳沥青用量的区间,然后结合关键筛孔和最大粒径参数计算最佳沥青用量。本方法填补了现行规范马歇尔配合比设计无最佳沥青用量预估方法的空白,解决以往配合比设计前只能通过工程经验估算而导致预估不准确的问题。
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