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四川新型钢桥面铺装一体化

更新时间:2025-09-29      点击次数:1

20世纪90年代,日本对环氧沥青的认识进入到较为成熟的阶段,环氧沥青在日本的应用日渐深入,日本主要将环氧沥青应用于路面磨耗层及多孔性沥青混合料。但是,日本环氧沥青的研究和应用也不是非常顺利,早在上世纪70年代,日本就对环氧沥青混合料进行了研究,日本北海道大学土木工学科的间山正一、营原照雄就对环氧沥青混合料的配制、模量、应力松弛性能、破坏性能等进行了研究。1961年《沥青铺装要览》将浇注式沥青混合料纳入其中并公布与钢桥面铺装有关的技术规范及准则。该规范指出,正交异性钢桥面板因横向与纵向加劲梁存在,各部分的刚度不同,因而容易产生局部的挠曲变形;钢桥面铺装中所存在的水损害对钢板的腐蚀较大;钢桥面铺装的施工范围较小,难以保证正常施工。因此,规定钢桥面铺装在浇注式沥青混凝土、改性乳化橡胶沥青薄层、橡胶沥青混凝土之中比选。目前德国钢桥面铺装下层用浇筑式沥青混凝土+面层SMA沥青混凝土,铺装厚度为7~9 cm。四川新型钢桥面铺装一体化

良好的柔韧性与耐久性由于钢桥面板的变形既大又复杂,在其上直接进行桥面铺装,铺装整体应具有良好的柔韧性,以适应在行车荷载作用下正交异性钢桥主梁产生的总体变形和钢桥面板产生的局部变形;同时,在环境恶劣与行车荷载的耦合作用下,铺装层很容易发生破坏,而且养护维修比较困难,因此,桥面铺装必须具有良好的耐久性。必要的构造深度为了保证行车安全,尤其是在雨雪等恶劣天气下,钢桥面铺装层材料应具有一定的构造深度,从而提高桥面铺装层的抗滑性能。湖南现代化钢桥面铺装耐久性部分钢桥面铺装通车不久便产生病害,如推移、拥包、车辙等不同病害。

20世纪70年代初期,日本对环氧沥青及其混合料的相关性能展开了研究,北海道大学的见山正一、营原照雄并没有受美国环氧沥青组成体系的限制,他们研发并制备了一种新的环氧沥青体系,主要研究了自制混合料的制备方法、模量大小、破坏性能等,由于环氧沥青体系对温度和时间的要求较为严格,当时并未得到有效的解决,因此没能得到的推广和应用。到了20世纪90年代,随着研究的深入,日本学者对于环氧沥青有了新的认识,环氧沥青的工程应用也逐渐增多,日本制订了《日本本州四国连络桥桥面铺装标准》,其中对桥面铺装技术方案的实施进行了相关的规定。日本环氧沥青相比于美国环氧沥青,具有容留时间长,养护时间短的特点,但也需7d才能开放交通,且造价高于美国环氧沥青。

到目前为止,国内外关于大跨径钢桥面铺装基本形成了“五种铺装材料,三类铺装结构”的格局,各国采用的五种钢桥面铺装材料分别有:1)以德国和日本为的浇筑式沥青混凝土(GussAsphalt);2)以英国为的沥青玛蹄脂混合料(MasticAsphalt);3)以德国为的改性沥青SMA(StoneMasticAsphalt);4)以美国为的环氧沥青混凝土(EpoxyAsphalt);5)近年来我国采用的树脂沥青组合体系(ERS钢桥面铺装)。三类铺装结构类型分别是同质铺装(单层与双层)和异质铺装(双层),常用的一些铺装类型有:单层浇筑式沥青混凝土、双层改性沥青SMA、双层环氧沥青混凝土、下层浇筑式沥青混凝土+上层改性沥青SMA、树脂沥青组合体系+改性沥青SMA等。溶剂型粘结剂作为粘结层,起到承上启下的粘结作用,能够将环氧树脂碎石层和上面的沥青砂浆有效的粘接。

随着我国经济持续快速的发展,带动了我国桥梁的建设,特别是钢箱梁桥,新材料新结构的应用使得斜拉桥、悬索桥等大跨径钢箱梁桥的建设技术得到了很大的进步,但是国内在桥梁建设方面仍然有一些技术问题有待进一步解决,其中就包括非常棘手的钢桥面铺装问题,这一直都是桥梁建设中的一个关注焦点。由于大跨径钢箱梁桥的刚度相对较小而柔度相对较大,加之我国重载交通量的快速增加,使得钢桥面铺装病害问题日益突出,钢桥面铺装方案显得尤为重要。在铺装上下层之间,采用改性乳化沥青粘层(0.4~0.6L/m2),以保证铺装上下层的整体性。福建大跨径钢桥面铺装路用性能

建设环境复杂,特殊铺装材料显得尤为“特殊”。四川新型钢桥面铺装一体化

1998年长沙交通学院路桥工程系在同济大学研究成果的基础上也开展了环氧沥青混凝土的试验研究,并初步分析了环氧沥青的改性机理。其研究成果己成文发表。随着我国基础设施的大量建设,并且在实践中积累了丰富的经验,发展了符合我国气候条件的环氧沥青铺装结构。2000年,东南大学引进美国环氧沥青和相应技术进行了南京长江二桥的钢桥面铺装[11]。随后,环氧沥青混凝土桥面铺装又相继应用于润扬长江大桥、江阴长江大桥桥面修复、南京长江三桥等国家重点工程。从南京长江二桥13年的桥面使用状况以及其他各桥的施工质量检测指标来看,环氧沥青混凝土桥面铺装从总体上较为令人满意,此项技术在我国也日渐成熟。表1-2为部分采用环氧沥青混凝土铺装的国内钢桥面。四川新型钢桥面铺装一体化

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