防裂贴玻纤格栅应用方案.doc

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防裂贴玻纤格栅应用方案

自粘(热熔)式防裂贴、玻纤格栅 在道路上的应用方案 1水泥混凝土和水泥稳定碎石基层加铺沥青面层成因及危害 1.1 水泥混凝土加铺沥青面层后常见的路面病害及原因分析 水泥混凝土路面上加铺沥青面层,结构强度一般不存在问题,因此加铺沥青面层后路面出现的病害主要为反射裂缝、沥青加铺层的推移和车辙破坏。 1.1.1反射裂缝 水泥混凝土路面加铺沥青面层,由于水泥混凝土板缝和接缝的存在,故在外力荷载作用下,沥青混凝土加铺层处于复杂的三维应力状态。车辆行驶经过不连续的板体时,沥青混凝土加铺层中由于接缝两侧相邻板块产生竖向位移差而出现剪切应力,若板底脱空,接缝两侧相邻板将产生更大的竖向位移,同时若板间还存在错台,那么在接缝处还将产生应力集中,从而产生大的剪切应力,此将导致沥青混凝土加铺层产生荷载型反射裂缝。另外,由于路面暴露在大气中,受气温周期性变化的影响,沥青加铺层和旧路面板都会缩胀,并产生温度应力。特别是冬季气温较低时,若旧混凝土板的接缝填缝料老化、挤出、缺损等,沥青加铺层在接缝处将产生较大的拉应变和拉应力。沥青加铺层在旧路面接缝处的拉应力和它本身温度应力综合作用下,将形成所谓的温度型反射裂缝。 1.2水泥稳定基层裂缝的成因及危害 1.2.1 基层裂缝的成因 因水泥稳定碎石基层混合料经拌和压实成型养生期结束后,随着时间的推移,受水泥的水化作用、强度逐渐增长;混合料中的水份不断减少等因素影响,由此引发水泥稳定基层板块整体体积收缩而形成裂缝,另外基层内部的温度变化和表面温度差会引起温度应力,在降温时,基层表面温度低于底部,因而会在顶面产生拉应力,在升温时,半刚性基层表面的温度高于底部,因而会在基层底部形成拉应力,这两种拉应力相结合,当收缩应力一旦大于某一薄弱点抗拉强度,该点就会开裂形成不规则横向裂缝,另外随着裸露、暴晒、雨淋时间的增长裂缝会慢慢延伸,距离越来越密,缝宽发展也越来越大,最后形成纵横交错贯通整块基层面板的通缝,这些裂缝现象在路面半刚性基层施工过程中难以预防和控制。特别是秋冬季节昼夜温差较大时,这一现象更为明显。总之基层裂缝主要成因是由干缩和温缩引起。 1.2.2 危害 当铺筑沥青混凝土路面后,在车辆荷载对沥青面层和基层反复作用下,裂缝处会产生较大的拉应力和剪应力,最后引起应力集中,致使裂缝反射形成竖向裂缝。一旦出现了这些裂缝,受路表汽车荷载、雨水、氧化、粉尘等因素影响会使裂缝不断加剧并迅速扩散,再加上路面上的温缩和干缩应力共同作用,裂缝宽度不断增大,形成反射裂缝和对裂缝,因此造成路面密水功能完全丧失,路面雨水沿裂缝下渗浸泡基层,使基层顶面软化,再加上地下毛细水共同作用会使基层软化,冬天低温时导致基层膨胀,降低基层承载能力,引起不均匀沉降,夏天在车辆动载作用下产生动水压力,致使路面产生唧浆反射至路面,慢慢形成坑槽致使沥青路面局部过早地损坏;最后导致路面全部龟裂、完全破坏。 2 减少或防止路面出现病害的措施 2.1 减少或防止反射裂缝 由以上分析可知,路面产生荷载型反射裂缝的主要因素是:水泥板的接缝和水稳基层软化形成裂缝两个方面。针对上述裂缝危害性,在道路改造过程中选择了如下方案: 2.1.1原水泥板接缝铺设防裂贴,防止地表水下渗和原裂缝反射到面层。 2.1.2在水稳层上或水泥路面上满铺玻纤格栅。这样能防止原裂缝反射到面层来。 3 材料介绍 3.1自粘(热熔)防裂贴 ? 自粘(热熔)防裂贴是采用热塑性弹性体橡胶SBS对沥青进行改性,并添加各种助剂而制成的一种环境适应性广,可冷热施工的一种新型防水材料。 ?产品特点 ??? ? 由于添加SBS橡胶及化工助剂,从而大大提高了产品的各种性能,具有一般防水材料不可比拟的优点,具有高温不流淌、延伸率大、低温不脆裂、耐疲劳、抗老化、韧性强、防水性能优异施工操作简便,冷热法均可施工等特点。产品性能 厚度 3mm 3mm 不透水性 压力MPa不小于 保持时间min不小于 30 30 耐热度℃受热2h涂盖层应无滑动 拉力N不小于 纵向 横向 350 低温柔度℃ -10 3.2玻纤格栅 玻纤格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱,利用经编机织成基材,并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网格状材料。其因循相似相容原理,重点突出其与沥青混合料的复合性能,并充分保护玻纤基材,极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力,从而得以用于路面增强。抵抗裂缝等公路病害产生,结束了沥青路面难以增强的难题。玻纤格栅特性高抗拉强度低延伸率玻纤格栅是以玻璃纤维为原料,而玻璃纤维的比强度极高,超过了其它纤维与普通金属。同时它的模量很高,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于3%。无长期蠕变 作为增强材料,具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的,玻璃纤维不会发生蠕变,确保了

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