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公开(公告)号:CN118460005A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410696177.3
申请日:2024-05-31
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院 , 山东建筑大学
摘要: 本发明公开了一种纳米改性沥青乳液及其制备方法,属于建筑材料领域。所述纳米改性沥青乳液含FeOOH针铁矿纳米颗粒,其制备方法包括:S1.将沥青加热至沥青乳化温度T1,得到液态沥青;S2.将乳化剂水溶液加热至温度T2,T2=T0‑T1,T0≤190℃;S3.将氯化铁溶解于乳化剂水溶液,用水和盐酸调节pH值,搅拌获得含有Fe3+及Fe(OH)3水解沉淀物的混合皂液;S4.将皂液按照一定比例与液态沥青进行过磨乳化,获得含有FeOOH针铁矿纳米改性沥青乳液。与现有技术相比,本发明沥青乳液分散均匀,乳液颗粒10um以下,解决了通常无机纳米粉体分散不均匀的问题;当其用作雾封层等养护技术中时,具有潜在的光催化、自净化功能,具有极高的应用价值。
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公开(公告)号:CN114544382B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210062019.3
申请日:2022-01-19
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院
发明人: 赛志毅 , 江照伟 , 吕思忠 , 刘甲荣 , 孙强 , 韦金城 , 张晓冰 , 李夏 , 常志宏 , 郭洪 , 张晓萌 , 朱振祥 , 刘航 , 李增光 , 王琳 , 符东绪 , 许思思 , 李昌辉 , 段美栋 , 马银强 , 李作钰
摘要: 本发明提供了一种变形速率系数及其在沥青老化性能预测中的应用,所述变形速率系数是通过对沥青样品进行加载蠕变或卸载回弹检测,获取试验数据;绘制变形曲线,拟合曲线方程;通过求解所述曲线方程一阶导数获得,所述变形速率系数包括加载变形速率系数、回弹变形速率系数;所述变形速率系数可用于指导沥青路面预防性养护,预测沥青老化时间。
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公开(公告)号:CN115893936A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211354299.1
申请日:2022-11-01
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院 , 济南金曰公路工程有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B18/16 , E01C7/14 , C04B111/70
摘要: 本发明公开了一种灌注式大厚度水稳碎石基层及其铺装方法,属于道路工程领域。所述灌注式大厚度水稳碎石基层由大厚度碎石骨架结构和灌浆材料组成,所述大厚度碎石骨架结构采用两层式设计,下层为超大粒径骨料层,上层为中等粒径骨料层,采用水泥胶结料,所述灌浆材料一次性灌注于大厚度碎石骨架结构中,且灌浆材料的粉料中回收粉的质量百分比含量不低于50%。与现有技术相比,本发明的灌注式大厚度水稳碎石基层能够改善了水稳碎石基层的干缩和温缩性能,减少半刚性基层的横向裂缝,提高路面结构的使用寿命,且路面成型和养生时间短,相较于两层分别养生施工,可以大大缩短道路养护的工期,具有很高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114635328A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210289475.1
申请日:2022-03-23
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院
摘要: 本发明公开了一种密级配特大粒径沥青碎石混合料和路面结构,属于道路铺装技术领域。所述混合料由胶结料、集料和填料加热拌和而成,胶结料为70#基质沥青或SBS改性沥青;集料的公称最大粒径为53mm;填料为石灰矿粉和/或生石灰。所述路面结构以本发明密级配特大粒径沥青碎石混合料铺筑柔性基层。与现有技术相比,本发明混合料可实现柔性基层整体一次摊铺厚度超过150mm,能够避免增加多余粘结界面,显著节省工期,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN114544382A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210062019.3
申请日:2022-01-19
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院
发明人: 赛志毅 , 江照伟 , 吕思忠 , 刘甲荣 , 孙强 , 韦金城 , 张晓冰 , 李夏 , 常志宏 , 郭洪 , 张晓萌 , 朱振祥 , 刘航 , 李增光 , 王琳 , 符东绪 , 许思思 , 李昌辉 , 段美栋 , 马银强 , 李作钰
摘要: 本发明提供了一种变形速率系数及其在沥青老化性能预测中的应用,所述变形速率系数是通过对沥青样品进行加载蠕变或卸载回弹检测,获取试验数据;绘制变形曲线,拟合曲线方程;通过求解所述曲线方程一阶导数获得,所述变形速率系数包括加载变形速率系数、回弹变形速率系数;所述变形速率系数可用于指导沥青路面预防性养护,预测沥青老化时间。
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公开(公告)号:CN112411307A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011271679.X
申请日:2020-11-13
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东高速集团有限公司 , 山东高速股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种乳化沥青乳浆制造及路面纵向冷接缝乳浆灌注方法,属于公路筑路中道路接缝灌缝领域,本发明要解决的技术问题为如何能够快速精确完成冷态接缝拼接处的浆体灌注,提高接缝质量,采用的技术方案为:该方法具体如下:S1、将需要的水泥和乳化沥青加入至乳浆加工装置中;S2、打开动力及发电装置,待动力及发电装置运行稳定后,打开乳浆加工装置,乳浆加工装置按照慢‑中‑快的搅拌方式完成乳浆的拌合,并保持持续的慢速搅拌状态;S3、打开控制系统,车辆行走和出浆由一人控制,此人打开行走装置;另一人控制乳浆灌注装置,此人将灌注杆组件对准接缝处,同时打开引流组件,浆体通过软导管导入灌注杆组件的注浆头中。
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公开(公告)号:CN109709019B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201910062462.9
申请日:2019-01-23
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院
摘要: 本发明公开了一种道路断面渗水性能测定方法及试验装置,属于道路工程领域,本发明要解决的技术问题为如何有效测定路面断面或面层层间的实际渗水性能,有效避免破坏路面断面粘结,采用的技术方案为:①一种道路断面渗水性能测定试验装置,包括相互平行设置的支撑座和底座,底座与支撑座之间设置有至少两个长立柱,支撑座上方设置有量筒,支撑座下方设置有芯样放置架,芯样放置架用于放置路面芯样,芯样放置架的上端与量筒的下端相连通。②一种道路断面渗水性能测定方法,该方法采用道路断面渗水性能测定试验装置对路面芯样进行端面渗水性能测定,通过规定渗水量所需要的时间或规定时间内路面芯样的渗水量,并结合渗水面积来计算路面断面渗水性能。
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公开(公告)号:CN114855607B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210489527.X
申请日:2022-05-06
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/26 , E01D101/20 , E01D101/24
摘要: 本发明属于道路工程的技术领域,具体的涉及一种水泥混凝土桥面沥青铺装结构及铺装施工方法。该水泥混凝土桥面沥青铺装结构,从水泥混凝土桥面往上依次为防水粘结层Ⅰ、厚度40~80mm的多功能层、防水粘结层Ⅱ和厚度15~25mm的超薄磨耗层。与现有技术相比,所述桥面沥青铺装结构可有效提升水泥混凝土桥面沥青铺装的抗滑耐久性和结构使用寿命,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN117802856A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410023405.0
申请日:2024-01-04
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院 , 安徽省交通控股集团有限公司
发明人: 田隽 , 江照伟 , 韦金城 , 朱振祥 , 李阿坦 , 马士杰 , 许思思 , 孙强 , 段美栋 , 张晓萌 , 李昌辉 , 闫杰 , 张旭 , 刘恒彬 , 梁美君 , 李夏 , 谭付良 , 王琳 , 李增光
摘要: 本发明涉及道路养护工程领域,具体涉及一种沥青路面预防养护技术及材料确定方法,本发明以渗水系数指标为考虑,设计预防养护材料用量的下限值,能够保证预防养护材料应用的功能需求,有效封闭路面空隙,防止水分进入,提高路面抵抗水损害能力;以构造深度指标为考虑,设计预防养护材料用量的上限值,能够保证预防养护材料应用后的行车安全,保证路面拥有满足要求的构造深度,能及时排出路面积水,确保路面行车安全。并且本发明通过设定渗水系数指标和构造深度指标来限定预防养护材料的用量,能选定出同时满足渗水系数指标和构造深度指标的预防养护材料类型并且降低成本。
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公开(公告)号:CN117332328A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311247068.5
申请日:2023-09-26
申请人: 山东高速股份有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: G06F18/2413 , G01B21/32 , G06F18/10 , E01C23/01
摘要: 本发明公开了一种沥青路面应变信号预处理方法,属于道路工程技术领域。本发明方法包括以下步骤:布置应变采集传感器;通过应变采集传感器,采集由道路测试产生的应变信号;对应变信号进行滤波处理;对应变信号有效部分进行截取;应变信号峰谷值的自动识别。本发明方法通过路面测试模拟沥青混凝土路面的真实状态,采集载荷响应应变信号,为准确确定路面结构中沥青层的应变情况提供了大量的实测数据,对原始应变信号进行小波滤波处理,能够提高原始信号的信噪比,对滤波后信号进行有效片段合成,降低了存储难度,提高了分析效率,对合成后信号进行峰谷值标记,大大提高了标记的准确性,为沥青混凝土路面的疲劳损伤研究和寿命预测打下了良好基础。
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