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公路用粗集料压碎值、洛杉矶磨耗损失和冲击值之间相关性试验研究 被引量:1
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作者 徐明波 刘兵 《交通标准化》 2014年第21期98-102,共5页
我国《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)中同时提供了粗集料压碎值、洛杉矶磨耗损失和冲击值试验方法。三者虽从不同侧面反映了粗集料抵抗外力的能力,但皆为力学指标。为探究三者之间相关性,按照该标准规定的试验方法,对安徽省不... 我国《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)中同时提供了粗集料压碎值、洛杉矶磨耗损失和冲击值试验方法。三者虽从不同侧面反映了粗集料抵抗外力的能力,但皆为力学指标。为探究三者之间相关性,按照该标准规定的试验方法,对安徽省不同产地粗集料的压碎值、洛杉矶磨耗损失和冲击值进行了试验研究。结果表明其两两之间存在相关性,并给出了相关关系式,为今后通过其中任一项试验结果推算另两项试验结果提供了参考,也为今后标准及规范减少或合并粗集料试验项目及质量指标进行了有益探索。 展开更多
关键词 公路 粗集料 压碎值 洛杉矶磨耗损失 冲击值 相关性
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不同融雪剂对水泥混凝土耐磨性影响试验 被引量:2
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作者 查湘义 《湖南文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2018年第1期85-88,共4页
用不同质量分数的氯化钠、氯化镁、氯化钙、硝酸镁及自制CMA融雪剂溶液,对水泥混凝土试件进行了冻融试验,测试不同质量分数、不同种类融雪剂对水泥混凝土磨耗损失的影响。结果表明:当氯化钠和氯化钙溶液的质量分数为2%和4%时,混凝土的... 用不同质量分数的氯化钠、氯化镁、氯化钙、硝酸镁及自制CMA融雪剂溶液,对水泥混凝土试件进行了冻融试验,测试不同质量分数、不同种类融雪剂对水泥混凝土磨耗损失的影响。结果表明:当氯化钠和氯化钙溶液的质量分数为2%和4%时,混凝土的磨耗损失达到100%,当CMA溶液质量分数为4%和20%时,混凝土的磨耗损失分别为21.99%和3.56%;CMA与其他融雪剂相比,对混凝土腐蚀影响最小,是一种低腐蚀性的环保型融雪剂。 展开更多
关键词 融雪剂 水泥混凝土 磨耗损失
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排水性沥青路面的孔隙特性 被引量:3
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作者 吕伟民 王佐民 《上海公路》 1996年第3期8-11,共4页
1 前言 排水性沥青路面,是因为雨水可以从其内部的孔隙中排走而得名。这种路面是一种高孔隙路面,故又称之为多孔性沥青路面。高孔隙赋予路面降低交通噪声的功能,故又是一种低噪声沥青路面。 70年代以来,许多国家对排水性沥青路面进行了... 1 前言 排水性沥青路面,是因为雨水可以从其内部的孔隙中排走而得名。这种路面是一种高孔隙路面,故又称之为多孔性沥青路面。高孔隙赋予路面降低交通噪声的功能,故又是一种低噪声沥青路面。 70年代以来,许多国家对排水性沥青路面进行了广泛的研究,并且逐步得到推广应用。 展开更多
关键词 沥青路面 沥青混合料 孔隙率 排水性路面 渗透系数 交通噪声 耐久性 路面结构 吸声系数 磨耗损失
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乳化沥青冷再生混合料早期强度评价 被引量:7
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作者 李锋 严金海 韩鹏 《中外公路》 北大核心 2016年第4期273-275,共3页
乳化沥青冷再生混合料需要一定的破乳时间形成强度,从而导致施工工期延长,且混合料强度较低会致使路面后期出现松散、坑洞等病害。通过添加水泥一方面可以加速乳化沥青的破乳速度,同时能够显著提高冷再生混合料的早期强度。该文通过粘... 乳化沥青冷再生混合料需要一定的破乳时间形成强度,从而导致施工工期延长,且混合料强度较低会致使路面后期出现松散、坑洞等病害。通过添加水泥一方面可以加速乳化沥青的破乳速度,同时能够显著提高冷再生混合料的早期强度。该文通过粘结力试验和抗磨耗试验对不同水泥掺量的乳化沥青冷再生混合料早期强度进行了分析研究,且对其水稳定性进行了分析研究。结果表明:随着水泥掺量的不断增加,乳化沥青冷再生混合料的早期强度和抗水损害性能逐渐增大,同时水泥加速了乳化沥青冷再生混合料早期强度的获取速率。然而水泥用量过高时会使冷再生混合料变脆,导致混合料低温性能降低,因此在设计时需要严格控制水泥的掺量。 展开更多
关键词 乳化沥青 冷再生混合料 早期强度 粘结力 磨耗损失 水稳定性
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储存式沥青混合料的应用 被引量:3
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作者 芦同华 《太原大学学报》 2002年第2期60-63,共4页
沥青路面经常出现沉陷、车辙、松散等现象,养护单位迫切需要经济可行、快速简便的路面修复技术。而储存式沥青混合料施工方便、产生污染少、成本低廉,具有应用价值。
关键词 储存式沥青混合料 稀释沥青 沥青薄膜 路面修复技术 密实性 磨耗损失
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福建省高速公路沥青面层用石料研究 被引量:1
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作者 韩飞 《福建交通科技》 2013年第2期12-15,共4页
本文对福建省沥青路面各种常用石料的试验数据进行整理,统计分析了石料压碎值、洛杉矾磨耗损失、表观相时密度与吸水率、石料与沥青的粘附性、磨光值PSV等性能指标。
关键词 高速公路 石料压碎值 洛杉矶磨耗损失 表现相对密度与吸水率 粘附性 磨光值PSV
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水性环氧/液态丁苯橡胶复合改性乳化沥青性能评价 被引量:4
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作者 胡秀芝 周超 +1 位作者 侯德华 张庆 《热固性树脂》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期21-27,共7页
为改善乳化沥青的力学性能,采用水性环氧树脂(WER)和液态丁苯橡胶(LSBR)制备了复合改性乳化沥青,并通过粘结力试验、拉伸试验及配伍性试验研究了不同温度与配比对乳化沥青内聚能、拉伸强度、延展性和抗水损坏能力的影响。结果表明,WER和... 为改善乳化沥青的力学性能,采用水性环氧树脂(WER)和液态丁苯橡胶(LSBR)制备了复合改性乳化沥青,并通过粘结力试验、拉伸试验及配伍性试验研究了不同温度与配比对乳化沥青内聚能、拉伸强度、延展性和抗水损坏能力的影响。结果表明,WER和LSBR对乳化沥青的性能影响显著,改性乳化沥青的内聚能增加了150%,磨耗损失率降低209%。基于冗余分析法表明,LSBR的影响更显著,贡献程度为86.91%。WER的掺加质量分数宜不超过25%,否则会降低LSBR对乳化沥青低温延展性的影响程度。WER和LSBR提高乳化沥青性能的侧重点不同。WER对乳化沥青的抗水损坏能力和拉伸强度影响程度较大,LSBR对乳化沥青的内聚能和延展性影响程度较大,通过复配设计可发挥不同类型聚合物对乳化沥青综合性能的改善作用。 展开更多
关键词 道路工程 水性环氧树脂 液态丁苯橡胶 乳化沥青 内聚能 拉伸强度 磨耗损失 冗余分析
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聚甲基丙烯酸甲酯微球改型的人工树脂牙耐磨性能和硬度的研究 被引量:2
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作者 刘珂 浩志超 +1 位作者 王茂夏 孟玉坤 《中华口腔医学研究杂志(电子版)》 CAS 2016年第6期395-401,共7页
目的研究比较聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球改型的人工树脂牙与另外5种常人工树脂牙的耐磨耗特性和硬度。方法本实验选取6种人工牙(3种高交联树脂牙:Vita Lingoform,Premium,Portrait IPN;2种合成树脂牙Yamahachi PX,Kaiplus和传统的P... 目的研究比较聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球改型的人工树脂牙与另外5种常人工树脂牙的耐磨耗特性和硬度。方法本实验选取6种人工牙(3种高交联树脂牙:Vita Lingoform,Premium,Portrait IPN;2种合成树脂牙Yamahachi PX,Kaiplus和传统的PMMA树脂牙Yamahachi FX,n=8),其中Vita Lingoform为PMMA微球改型的新型树脂牙。另外,选取牙釉质样本为对照组。使用高温微动摩擦试验机进行反复滑动摩擦实验后用三维轮廓扫描仪确定磨痕的深度损失和体积损失,并用微压痕法测定各组样本的维氏硬度,分析统确定各组样本之间磨耗损失和硬度的差异以及人工树脂牙的磨耗损失与维氏硬度值进行相关性分析。结果磨痕分析结果显示,6种人工树脂牙以及牙釉质的磨耗损失(深度损失μm,体积损失mm^3×10^-3)差异有统计学意义(H深度损失=95.01,H体积损失=93.96,P〈0.001)。加入PMMA微球的Vita Lingoform组树脂牙的磨耗损失量(1.58,1.377)低于传统的PMMA树脂牙Yamahachi FX(2.22,1.983,P〈0.001),但高于复合树脂牙Yamahachi FX和Kaiplus(1.01~1.06,0.935~0.990,P〈0.05)。同时,Vita Lingoform组树脂牙组(37.2)的硬度低于复合树脂牙组(41.0~43.1,P〈0.05),高于传统的PMMA树脂牙Yamahachi FX(25.9,P〈0.001)。高交联组树脂牙Premium和Portrait IPN的磨耗损失量(1.57~1.64,1.360~1.409)和硬度(36.1~37.4)与VitaLingoform组差异均没有统计学意义(P〉0.05)。6种人工树脂牙的耐磨性能和硬度均低于牙釉质对照(0.31,0.213;68.2,P〈0.001)。相关性分析的结果显示,硬度与深度损失(r=-0.896)和体积损失(r=-0.893)均成负相关性。结论 PMMA微球改型的树脂牙耐磨性能和硬度均高于传统的丙烯酸树脂牙,但低于复合树脂人工牙和天然牙釉质,且与其他高交联人工树脂牙差异不大。 展开更多
关键词 硬度 人工树脂牙 耐磨性能 磨耗损失
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粗集料对混凝土耐磨性影响的探讨 被引量:2
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作者 余斌 吴笑梅 樊粤明 《商品混凝土》 2009年第12期37-40,共4页
本文采用了高、低两个水胶比的混凝土,进行了不同品质的粗集料配制的混凝土耐磨性能及其粗集料磨耗实验,粗集料选用了石灰岩及花岗岩碎石,并且进一步对其机理进行了分析。实验证实,粗集料在混凝土的耐磨方面起着重要的作用。
关键词 耐磨性 耐磨度 磨耗损失 粗集料 混凝土
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