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环氧沥青钢桥面铺装技术
随着我国经济的飞速发展,在公路工程项目建设中修筑了许多大跨径的梁桥,而正交异性钢桥面板具有重量轻、跨度大等优点,在国内大跨径钢桥中得到了广泛的应用,如江阴大桥、南京长江三桥、佛山平胜大桥、天津富民桥、湛江海湾大桥等。然而使用传统的复合改性沥青混凝土施工铺装,出现了温度变化大,易产生脱层推移、车辙和裂缝等病害特征,虎门大桥在通车一年内即出现病害,采用灌缝填缝等修补手段均难以阻止病害的进一步发展,多座桥梁的SMA铺装已进行翻修,甚至二次大修。在分析比较目前国际应用较为成熟的钢桥面铺装技术的基础上,对用于钢桥面铺装的联结层、铺装层进行了系统的调查研究后,设计开发施工简便、既经济又易维护的,在钢桥面铺装领域具有创新和国内自主知识产权的环氧沥青组合体系新型钢桥面铺装技术。 环氧沥青钢桥面铺装技术是首先在钢板层上,采用改性环氧树脂粘结一层3~5mm粒径的碎石形成碎石与环氧及环氧与钢板粘结牢固的防水防腐又粗糙且耐高温的抗滑界面,一步实现钢桥铺装界面的防水和防剪切滑移,这种新型界面形式称为环氧粘结碎石层界面(Epoxy Bonding Chips Layer, EBCL); 冷拌沥青混凝土整体化层(Resin Asphalt,RA)由树脂沥青和矿料拌和组成, 在其完全固化前,表面均匀洒布一层10~13mm粒径的石子,采用胶轮压路机进行碾压,要求撒布石料粒径的一半以上嵌入RA表层;当上述RA层完全固化后,在其表面洒布防水沥青层,用于增强层间的防水和粘结;最后铺装传统的复合改性沥青混凝土,形成表面功能层。ERS的设计,旨在通过EBCL层中环氧树脂及RA层中树脂沥青两类材料性能的突破,实现桥面材料极性的梯度化过渡,实现弱极性的沥青混凝土在强极性钢桥面上的铺装,解决传统工艺下脱层等的病害。
北京化工大学 2021-02-01
高性能冷补沥青混合料技术
一、 项目简介为了克服现有的热拌沥青修补料不能在冬季严寒及夏季多雨修补的不足,本技术提供一种高性能冷补沥青混合料,冷补料不仅能在雨雪天气下施工,而且材料不需加热随用随取,施工简单,修补效果较好能够有效地改善路面的使用性能,延长了道路的使用寿命。初始强度达到1.5kN,成型后强度8.0kN,残留稳定度>70%,40℃动稳定度>1500次/mm。二、 项目技术成熟程度所采用材料为大宗商品;设备均为常见混合料拌和生产设备;该成果中的核心技术广泛使用有关领域,技术成熟度高。三、 技术指标(包括鉴定、知识产权专利、获奖等情况)2013年已经通过河北省交通运输厅组织鉴定,鉴定结果为国际先进;申请专利一项。四、 市场前景(应用领域、市场分析等)从根本上解决冬季坑槽养护缺乏合适的修补材料、养护成本高、修补结构使用寿命短等问题,对于提高我国公路路面及桥面铺装的使用寿命及服务水平具有重要应用价值,市场前景广阔。五、 规模与投资需求(资金需求、场地规模、人员等需求)生产需自有资金100万元,生产场地规模500m2,仓库规模500m2,人员需求14人。六、 效益分析采用该技术生产的高性能冷补沥青混合料材料成本低于800元/吨,国外相同产品的售价在6000元/吨,价差较大;其成本构成主要是材料费,人员等其他成本可随设备水平提高而明显降低;假如售价为2000元/吨,利润空间可观。七、 合作方式校企合作。八、 项目具体联系人及联系方式(包括电子邮箱)联系人:河北工业大学,肖庆一;联系方式:15022608360,chaphd@sina.com九、高清成果图片2-3张
河北工业大学 2021-04-11
先进环氧沥青复合材料制备技术
先进环氧沥青材料经固化后,在300℃条件下,4小时不熔化;环氧沥青结合料的断裂延伸率平均可达281.9%,拉伸强度平均2.63Mpa;环氧沥青黏结层断裂延伸率平均可达245.8%,拉伸强度平均8.18MPa;相应的环氧沥青混凝土,马歇尔试件强度未固化时马歇尔稳定度达10.2KN、流值29.2(0.1mm),固化后马歇尔稳定度达57.8KN、流值47.5(0.1mm);本材料制成的复合梁在5kN,10Hz加载下进行疲劳试验,扰动1200万次后复合梁挠度差没有变化,复合梁没有损伤。本项技术产品已经在武汉天兴洲长江大桥、上海长江隧桥、上海闵浦大桥、天津海河富民桥、武汉阳逻长江大桥、杭州湾跨海大桥、苏通长江大桥、宁常茅山隧道等许多国家大型基础工程的钢桥面铺装、水泥混凝土桥面铺装、水泥混凝土桥面防水粘结层铺装和高强路面中应用。本项技术成果获得2008年教育部技术发明一等奖和江苏省科技进步二等奖。
东南大学 2021-04-11
乳化沥青用增粘增韧沥青改性剂
乳化沥青用增粘增韧复合改性剂(FLL-M2810B),它是公司自主知 识产权的水溶性乙烯-乙酸乙烯酯、阳离子抗强酸的氟硅改性丙烯酸酯 水乳液和苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物(SBS)水乳液胶为主体 按一定重量比例进行特殊调配而制备的水乳液复合改性剂。将这种水 乳液复合改性剂直接加入乳化沥青中,能够专门用来弥补常规乳化沥 青的粘结强度低、易剥落、易脆裂等缺陷,可显著提高改性乳化沥青 的三大指标(如软化点可提高5-15°C),保证路面的高温稳定性、耐脆
南京工程学院 2021-01-12
沥青发泡设备开发
课题组长期致力于沥青发泡设备的开发工作,掌握了装备设计及制造核心技术,积累了大量相关经验,已获得的成果如下: 1)国内首次开发出“用于混合料冷拌工艺的泡沫沥青发生设备”(图1),在实验室内沥青发泡效果达到了可工程化应用的水平。同时,利用该设备进行了不同发泡腔结构的沥青发泡对比试验(图2)。 2)开发出一台“移动式单头沥青发泡试验设备”(图3),可成功制出满足国家公路沥青路面再生技术规范技术性能要求的泡沫沥青,并且利用该设备进行了不同发泡条件的沥青发泡试验(图4)。  3)对面向搅拌站的沥青发泡设备进行设计开发。分别基于UG与CAD的二次开发,实现了面向搅拌站的沥青发泡设备的三维与二维结构的参数化设计(图5-6)。  4)完成上海市教委创新项目:《面向道路规模化快速修复的沥青发泡装备研发》。(项目编号:11CXY17) 5)完成建设部研究开发项目:《泡沫沥青冷再生装备关键技术研究》。(项目编号:2007-x2-25) 6)完成同济大学产学研合作横向项目:《沥青搅拌站泡沫沥青发生装置样机的开发》。(项目编号:1000245341) 7)课题组对泡沫沥青再生技术和工艺全面展开了研究和整理。例如:泡沫沥青再生工艺,混合料级配设计,泡沫沥青冷再生工艺,泡沫沥青的质量控制相关分析(其中包括:沥青发泡的影响因素分析;沥青发泡的评价指标定量定性分析;沥青发泡腔内部耦合流场初步分析;沥青发泡性能评价方法比较分析等)。
同济大学 2021-04-11
污泥陶粒原位发泡轻混凝土技术
成果简介本技术对现有的陶粒泡沫轻混凝土进行了改进, 获得成本低廉, 环保效果好,保温、 高强、 抗震的轻混凝土及轻混凝土墙板产品。上述轻混凝土加工成本同普通混凝土, 且加工和施工灵活, 可以直接浇注为建筑的轻混凝土构件, 也可以在工厂加工为轻质墙材的墙板和砌块, 配以专门高性能保温砂浆去建造自保温和抗震建筑, 大幅度减轻地基的荷载。该轻混凝土采用我校首先提出的轻质材料改性技术, 具有很大的技术优势,在结构材料的自保温、 抗震、 防火、 防水、 隔音, 以及大幅度降低住宅产业化的建造成本方面极具竞争力, 可使住宅产业化建筑的 PC 装配件的搬运成本降低 1/3以上。 该技术可以直接发展为高强轻混凝土制品, 如现浇轻混凝土、 轻混凝土砌块、 围护和分户隔墙用的系列轻质混凝土墙板, 用于建筑行业, 实现建筑节能70%以上的目标。 另外该技术中的 ECC 技术还可以用于高性能干混砂浆, 污泥陶粒还可以作为污水处理用的生物膜滤料和人工湿地的填充床骨料。成熟程度和所需建设条件污泥陶粒的加工已经完成竖炉和回转窑烧成的中试生产, 六安和镇江某陶粒加工企业已经开始用回转窑加工污泥烧胀陶粒。 用污泥陶粒原位发泡混凝土加工出的轻质墙板已经采用在住宅产业化的示范建筑上, 取得明显的建筑节能降耗的效果。所需建设条件: 1) 附近有污水处理厂和电厂, 分别提供水处理剩余污泥(湿泥) 和粉煤灰粗渣作为加工污泥陶粒的主要原料; 2) 轻混凝土的加工手段同普通混凝土加工手段, 墙板的生产可以采用立模生产工艺和平模浇注生产工艺, 其中平模浇注生产工艺可以自动化连续生产, 上述两个生产工艺设备目前已属成熟生产工艺设备, 安工大提出的平模浇注生产工艺已经申请发明专利。完整生产工艺的主要投资设备有: 1) 搅泥设备; 2) 成球机; 3) 烧成设备(回转窑或竖炉); 4) 混凝土搅拌设备; 5) 墙板机(平模或立模); 6) 养护设备。技术指标污泥陶粒的技术指标如下: 粒度 5-10mm; 筒压强度 3-8MPa; 吸水率≤10%,重金属溶出无害。墙 板 的 技 术 指 标 : 导 热 系 数 ≤0.1W/m· K ; 抗 压 强 度 ≥5MPa ; 容 重≤800kg/cm3, 其余指标满足相关国标要求。市场分析和应用前景目前从建筑节能和节约土地的需要角度出发, 需要使用大量的轻质建筑材料使建筑能满足保温指标合格和使楼层加高需求, 同时多地区处于地震带更需要轻质、 高强、 整体性好的混凝土基建筑材料, 因此对作为轻质建材的主要基础材料轻骨料的依赖性越来越强。正在我国兴起的住宅产业化和目前普遍采用的框架结构建筑需要墙体在构造时结合点少、 整体性好、 建造速度快, 因此围护墙体、 分户墙体、 各类隔墙开始大规模需要低成本高性能的组装式轻质墙板, 因此上述产品的市场需要是越来越大。本项目开发的轻质骨料和轻质墙板都是建立在用水处理污泥和粉煤灰粗渣两种废弃物作为主原料的基础之上, 因此加工成本低廉、 加工过程具有显著的环保效果, 因此污泥陶粒和污泥陶粒基轻质墙板为具有很好市场前景的绿色建材产品, 尤其是在陶粒生产中直接采用湿污泥作为原料进行陶粒坯体加工, 解决了目前污泥干化难的问题, 使整个污泥陶粒及轻质墙板的加工成本比其他陶粒产品降低了 30%以上, 因此具有较好的市场前景。另外污泥陶粒还可以作为水处理用的滤料和各种人造湿地的填料。社会经济效益分析建设一条年产 3 万立方米污泥陶粒的生产线可以基本消纳一个中等城市污水处理厂的水处理湿态剩余污泥的合理处置问题, 彻底根治了水处理污泥的二次污染, 具有极高的环保价值。 后续产品轻质墙板使用后可以使墙体达到建筑节能70%以上的目标, 且可以减轻地基的承载, 使建筑整体性好, 因此具有很强的抗震作用。 污泥陶粒及轻质墙板可以同时解决污泥、 粉煤灰固废的资源化问题、 消除其二次污染问题, 且后端产品的节能降耗和减少二氧化碳排放效果显著, 抗震性能好, 因此社会效益极为显著。知识产权及成果获奖情况(1) “水处理污泥陶粒的低能耗加工” 项目, 2011 年通过了省科技厅组织专家验收鉴定, 评定成绩为优秀。(2)“水处理污泥资源化之陶粒产品的关键技术研究” 项目, 2013 年通过了省教育厅组织专家验收鉴定, 评定成绩为优秀。(3)“水处理污泥陶粒的低能耗加工” 获得了 2012 安徽省科技成果证书。( 4) “ 一种用废纸造纸污泥制备陶粒的方法”, 发明专利, 专利号:ZL200810155372.6合作方式合作开发、 受托开发联系方式材料科学与工程学院 樊传刚电话: 0555-2311570; 手机: 13855578005; E-mail/ chgfan@ahut.edu.cn。
安徽工业大学 2021-04-11
混凝土结构隐患震波快速测试技术
混凝土构筑物在建设及生产使用中其表层、内部及接触带会产生各种变形、破坏及地质异常,严重影响混凝土体的安全使用。目前利用震波测试方法可对介质内部结构及异常进行探查与评价。相比较来说,震波探测方法较雷达测试方法抗干扰能力强,评价参数多样。本技术采用拟雷达式数据采集方式,通过改进震波单发单收装置为轮式连续滚动装置发收信号,实现对震波数据的速采、速显、速存,根据获得的连续剖面波场属性参数判断结构体内隐患状况。通过分析震波特征属性参数,结合波速、频率及波幅特征变化进行混凝土介质异常的位置识别与特征判定。
安徽理工大学 2021-04-11
污泥陶粒原位发泡轻混凝土技术
本技术对现有的陶粒泡沫轻混凝土进行了改进,获得成本低廉,环保效果好,保温、高强、抗震的轻混凝土及轻混凝土墙板产品。上述轻混凝土加工成本同普通混凝土,且加工和施工灵活,可以直接浇注为建筑的轻混凝土构件,也可以在工厂加工为轻质墙材的墙板和砌块,配以专门高性能保温砂浆去建造自保温和抗震建筑,大幅度减轻地基的荷载。该轻混凝土采用我校首先提出的轻质材料改性技术,具有很大的技术优势,在结构材料的自保温、抗震、防火、防水、隔音,以及大幅度降低住宅产业化的建造成本方面极具竞争力,可使住宅产业化建筑的 PC 装配件的搬运成本降低 1/3以上。该技术可以直接发展为高强轻混凝土制品,如现浇轻混凝土、轻混凝土砌块、围护和分户隔墙用的系列轻质混凝土墙板,用于建筑行业,实现建筑节能70%以上的目标。另外该技术中的 ECC 技术还可以用于高性能干混砂浆,污泥陶粒还可以作为污水处理用的生物膜滤料和人工湿地的填充床骨料。
安徽工业大学 2021-04-30
利用粉煤灰纤维增强改性沥青的技术
粉煤灰是火力发电厂和供热系统等排放物,是“三废”之一。粉煤灰的主要成分为SiO ? 和A12 O3 ,将其纤维化,成为资源利用,大大提升了粉煤灰的价值;目前在厦门榕兴纸业制造有限公司已实现了粉煤灰纤维的制备。本项目利用粉煤灰纤维改性沥青,使沥青性能明显提高,能满足高速公路建设的要求。根据我国高速公路建设使用的沥青标准,要求有足够的强度、稳定性等。但我国长期以来生产的重交通沥青的品质和数量远远不能满足高等级道路建设的需求,主要依赖进口改性沥青。 项目将粉煤灰纤维应用于沥青中使沥青产品具有低温不开裂、高温不软化的特性;其工艺过程简易,成本低廉;可预先制备施工料,亦可现场调配和施工。使用经表面处理的粉煤灰纤维,添加必要的助剂,直接与熔融热态沥青进行均匀混合;经自然冷却定型,即制成增强改性沥青。本技术所制备的改性沥青中,粉煤灰纤维与沥青有很好的亲和性、渗透到沥青中;且纤维之间相互交错,增强作用显著,热稳定性也明显提高。
华东理工大学 2021-04-11
沥青路面功能材料开发及应用技术
提出采用微波辐射的方法对废胶粉进行表面活化处理来改善废胶粉改性沥青路用性能,研究确定了微波辐射废胶粉活化方法和最佳活化条件,提出了微波辐射废胶粉的最佳活化工艺,提高了废胶粉改性沥青的技术性能。该成果与 SBS 改性沥青性能相当,但可节约一半成本,既节约能源,又能保护环境。
扬州大学 2021-04-14
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