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细SMA在沥青罩面层上的应用 被引量:1
1
作者 钟冠星 《科技资讯》 2006年第18期39-42,共4页
SMA自从1991年在美国应用以来,几乎所有的混合料公称最大粒径均为12.5mm和19.0mm,然而,细SMA(公称最大粒径为4.75mm和9.5mm的SMA)也存在很多的优点。本文通过对所设计的细SMA与常用SMA(大公称最大粒径)性能的对比,表明细SMA可以用来铺... SMA自从1991年在美国应用以来,几乎所有的混合料公称最大粒径均为12.5mm和19.0mm,然而,细SMA(公称最大粒径为4.75mm和9.5mm的SMA)也存在很多的优点。本文通过对所设计的细SMA与常用SMA(大公称最大粒径)性能的对比,表明细SMA可以用来铺设更薄的面层,具有很好的嵌挤作用、抗车辙能力、在相同空隙率条件下,有更好的防渗性能和耐久性;细SMA对于薄罩面层来说作为预防性养护计划的一部分是一个可行的选择。 展开更多
关键词 细sma 薄罩面 车辙 渗透性
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SMA在薄罩面层上的潜在应用 被引量:1
2
作者 肖鹏 马爱群 《中外公路》 北大核心 2005年第5期113-116,共4页
SMA自应用以来,几乎所有的混合料公称最大粒径均为12.5 mm和19.0 mm,然而,细SMA(公称最大粒径为4.75 mm和9.5 mm的SMA)也存在很多优点。该文在国外研究的基础之上,通过对所设计的细SMA与常用SMA(大公称最大粒径)性能的对比,表明细SMA可... SMA自应用以来,几乎所有的混合料公称最大粒径均为12.5 mm和19.0 mm,然而,细SMA(公称最大粒径为4.75 mm和9.5 mm的SMA)也存在很多优点。该文在国外研究的基础之上,通过对所设计的细SMA与常用SMA(大公称最大粒径)性能的对比,表明细SMA可以用来铺设更薄的面层,具有很好的嵌挤作用、抗车辙能力,在相同空隙率条件下,有更好的防渗性能和耐久性;细SMA对于薄罩面层来说作为预防性养护计划的一部分是一个很好的选择。 展开更多
关键词 细sma 薄罩面 车辙 渗透性 sma 罩面层 应用 最大粒径 防渗性能 抗车辙能力
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SMA薄罩面层的潜在应用 被引量:1
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作者 霍宁 《盐城工学院学报(自然科学版)》 CAS 2008年第2期65-69,共5页
SMA自从1991年在美国应用以来,几乎所有的混合料公称最大粒径均为12.5mm和19.0 mm,然而,细SMA(公称最大粒径为4.75 mm和9.5 mm的SMA)也存在很多的优点。通过对所设计的细SMA与常用SMA(大公称最大粒径)性能的对比,表明细SMA可以用来铺设... SMA自从1991年在美国应用以来,几乎所有的混合料公称最大粒径均为12.5mm和19.0 mm,然而,细SMA(公称最大粒径为4.75 mm和9.5 mm的SMA)也存在很多的优点。通过对所设计的细SMA与常用SMA(大公称最大粒径)性能的对比,表明细SMA可以用来铺设更薄的面层,具有很好的嵌挤作用、抗车辙能力、在相同空隙率条件下,有更好的防渗性能和耐久性;细SMA对于薄罩面层来说作为预防性养护计划的一部分是一个可行的选择。 展开更多
关键词 细sma 薄罩面 车辙 渗透性
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碎石质量对SMA-10组成设计的影响探讨
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作者 李彩霞 《西部交通科技》 2015年第9期32-34,共3页
文章通过列举大量的试验数据及其结论,分析了在配合比设计过程中,不同的碎石压碎值和粉含量对SMA-10结构路面沥青混合料所产生的不同影响,并结合工程实例的施工应用,为此类混合料的配合比组成设计提供相应的参考和解决方法。
关键词 碎石质量 粒式sma sma-10 材料组成 配合比设计
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细粒式SMA-5级配组成设计研究 被引量:8
5
作者 王笑风 《公路》 北大核心 2011年第5期171-177,共7页
针对目前规范中缺少细粒式SMA-5的级配设计,分别以2.36 mm和1.18 mm作为粗细集料分界筛孔,分析了SMA-5的体积指标参数特性;通过体积指标特性分析和路用性能试验,确定了SMA-5级配的粗细集料控制筛孔及通过率;结果证明马歇尔稳定度与流值... 针对目前规范中缺少细粒式SMA-5的级配设计,分别以2.36 mm和1.18 mm作为粗细集料分界筛孔,分析了SMA-5的体积指标参数特性;通过体积指标特性分析和路用性能试验,确定了SMA-5级配的粗细集料控制筛孔及通过率;结果证明马歇尔稳定度与流值不适合作为SMA配合比设计的关键控制指标,矿料间隙率VMA及VCAmix受级配变化的影响大于受沥青用量的影响,VCADRC值随着级配的增粗略微增大,试验用混合料级配对压实功的变化不敏感,采用双面击实75次的击实标准可行,推荐以2.36 mm作为SMA-5粗细集料的分界筛孔,通过率宜控制在28%~40%范围之内。 展开更多
关键词 粒式sma 体积指标 集料分界 级配设计
原文传递
Kinetic grain growth, shape memory and corrosion behavior of two Cu-based shape memory alloys after thermomechanical treatment 被引量:2
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作者 Ahmad Ostovari MOGHADDAM Mostafa KETABCHI Reza BAHRAMI 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第10期2896-2904,共9页
Metallurgical and mechanical properties along with shape memory and corrosion behavior of Cu-11.8% AI-3.7% Ni-1 %Mn and Cu-11% A1 5.6% Mn shape memory alloys (SMAs) were comparatively studied. The influence of grain... Metallurgical and mechanical properties along with shape memory and corrosion behavior of Cu-11.8% AI-3.7% Ni-1 %Mn and Cu-11% A1 5.6% Mn shape memory alloys (SMAs) were comparatively studied. The influence of grain refinement on the properties was studied by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC), potentiodynamic polarizations and bend and tensile tests. Static recrystallization and kinetic grain growth show a rapid recrystallization in the first 15 s of annealing at 800℃ followed by grain growths. The minimum grain sizes obtained after 15 s are 90 and 260 μm for Cu-A1-Ni-Mn and Cu-A1-Mn, respectively. Tensile tests show typical three-stage curves for both alloys, and it is seen that alloys exhibit high fracture stress and strain after grain refinement. Microstructural observations show zig-zag morphology of β 1martensite in the Cu-A1-Ni-Mn and coexistence of β1 and y1 in the Cu-A1-Mn, which were confirmed by differential scanning calorimetry results. The shape memory ratios (17) of the alloys before thermomechanieal treatment, and after thermomechanical annealing at 800 ℃ for different time up to 15 min followed by water quenching, were evaluated. In addition, corrosion behavior of alloys after grain refinement was analyzed by means of potentiodynamic polarization measurements. The results showed that the anodic reactions were dominated by dissolution of copper, and Cu-AI-Ni-Mn alloy exhibits a better corrosion resistance than Cu-A1-Mn alloy. 展开更多
关键词 shape memory alloys smas) grain refinement corrosion shape memory properties
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