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武汉市防裂贴 抗裂贴施工指南

2021/3/10 4:25:52发布128次查看

泰安云祥土工材料有限公司【18754858888辛总】是专业从事土工合成材料及新型复合材料生产、研发的高科技民营企业;主要产品包括:防裂贴、抗裂贴、贴缝带、高分子应力吸收膜、应力吸收带、双面贴、土工格栅、土工布、道路灌缝胶、防水卷材、排水网等多种新型复合材料。产品质量已达国际标准,受到工程界专家及用户的一致好评,目前公司生产的格栅远销海内外各个国家。
泰安云祥土工材料有限公司始终坚持“诚信务实、服务社会”的经营理念,愿与国内、国际各界朋友真诚合作,共同为国家建设事业做出更大贡献!
防裂贴(抗裂贴)主要性能 
1、隔离作用。铺放防裂贴(又称抗裂贴),将开裂的面层与沥青面层隔离,避免了开裂层面与沥青面层的直接接触,基层裂缝拉应力不能直接传递到沥青混凝土面层上,虽减少了基层与面层间的结合力,但高聚物抗裂贴能使上下层很好的粘连成一整体,共同承受车辆荷载的作用,足以防止界面上下层的相对位移而保持连续。
2、加筋作用。防裂贴(又称抗裂贴)具有一定的强度,可承受一定的裂缝拉应力,当裂缝拉应力增大并大于抗裂贴的抗拉强度时,抗裂贴开始变形,此时面层才开始承受抗裂贴传递上来的拉应力。抗裂贴层面将承受裂缝的全部拉应力,显然抗裂贴起到加筋的作用,在此意义上说,它提高了路面结构层的抗拉强度。
3、消能缓冲作用。防裂贴(又称抗裂贴)是具有一定延伸性的材料,高聚物有较好的低温柔韧性,铺设在沥青路面层间,相当于设置了一弹性层,基层裂缝拉应力通过抗裂贴高聚物扩展到更宽范围,从而缓解裂缝处应力强度,有弹性的层间能起到吸收部分拉伸能量的作用。
4、隔水防渗作用。防裂贴(又称抗裂贴)高聚物能形成一完整的隔水防渗层,可隔断路面水向路基渗透,从而保护基层的强度,使基层材料性质不至于进一步恶化。抗裂贴用于沥青路面层可有效抑制裂缝向上传递,在实际工程中发挥抗裂贴的抗裂作用及吸能作用。
贴缝带主体结构分为四层,从下至上分别是:1 、高粘接材料层,2 、高弹性聚脂层,3 、高分子.弹性材料层,4 、抗撕裂进口无纺布或柔性聚乙烯层。四层材料分别起到不同作用,经过特殊工艺将四层复合而成,第一层起到优良的粘接作用,防止材料与路面之间形成空隙而进水,第二层起到裂缝在温度作用下而出现宽窄变化时起到骨架和弹性恢复作用,相当于空心板中的钢铰线,但是这层材料在具有强度的同时也具有一定弹性。第三层为高分子材料,不但高低温性能优良,而且也具有较好弹性,是主要功能层。第四层根据客户要求表面覆盖进口抗撕裂无纺布可以降低因贴缝后而引起的路面摩擦系数减低同时起到稳固材料推移或被车轮摩擦损耗,也可以覆盖柔性聚乙烯层。
在公路上行走时,常会发现路面走着走着就不平整了,有时是一些裂缝,有时是路面塌陷成坑,这主要是由于采用混凝土为材料做成的路面,因为受到高温、汽车压力、还有一些车辆超载等原因造成的。目前市面上对于这些问题处理的产品多样,价格不一,应该如何区分什么时候可以使用抗裂贴呢?
  特点:其防水性、抗裂性及操作性等都优于传统的防裂产品。该产品是以天然材料合成,抗腐蚀、耐磨损,易于回收再利用,为环保性产品,符合我国正在贯彻执行的可持续发展政策,能承受200℃以下的高温,因此在沥青混合料165℃的高温下摊铺不变形、不推移;与道路面层材料之间具有很好的相容性、强度高、粘结性能好、承载能力强,不仅可以适应大交通量的发展趋势,还可以大大延长路面的使用寿命。
很多土工合成材料埋在土体中,可以分布土体的应力,增加土体的模量,传递拉应力,限制土体侧向位移;还可以增加土体和其他材料之间的摩阻力,提高土体及有关建筑物的稳定性。抗裂贴、土工隔栅、土工网及一些特种或复合型的土工合成材料,都具有加筋作用。
道路中所见的防裂贴也叫抗裂贴,防裂贴用于路面裂缝一直是道路病害防治的世界性技术难题,包括基层引起的反射裂缝和面层产生的表面裂缝两大类。
防裂贴,有效地解决了道路使用开裂难题,取得了道路的安全、耐久、美观、舒适的效果。面层裂缝形状不规则,复杂多变,严重影响了路面美观和防水性能,公路用防裂贴,可直接在道路表面使用,消除了过去开槽灌缝的弊端,避免给路面造成二次损害,适用于不同等级公路的养护施工。该产品施工简便、粘结力强、工作温度值域宽、使用寿命长、裂缝封闭彻底。 
防裂贴(又称抗裂贴)是由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高温并与沥青相容的高强织物复合而成。该产品具有自粘性,施工方便,直接粘贴裂缝处。这种结构是将现在公路上防止裂缝几种措施的有机综合应用。
防裂贴用于路面裂缝的处治与预防                  
高速公路通车以来,路面出现了一些病害,主要为各种形式的裂缝及变形。由于该高速公路沥青路面病害主要是裂缝或是因裂缝引起的,因此,分析其路面裂缝成因对于认清该高速公路路面病害,采取针对性的处治措施具有重要意义。
一、路面产生裂缝的影响因素
  (1)交通量增长迅速,路面荷载加大。某高速公路通行后交通量年平均增长率约为12%,特别是重型交通不断增长。在此期间,路面裂缝增加了近六倍,交通量的迅速增长使得路面过早过多地承受了轴载作用次数,导致路面疲劳开裂,其中有相当数量的单条裂缝恶化为网裂。
(2)行车荷载的重复作用。从裂缝的扩展情况看,裂缝首先出现在行车道,逐渐向超车道扩展,其中一些扩展到了硬路肩。从该高速公路裂缝发生与扩展的规律可以看出,其裂缝主要为反射裂缝。这说明行车荷载的重复作用对裂缝的产生与扩展具有至关重要的影响。
(3)温度收缩的影响。从裂缝的形态看,裂缝呈上宽下窄,宽度变化在1~3mm之间.因而温度收缩也是裂缝形成的重要因素。
(4)沥青面层材料的影响。该高速公路自2010年入冬后开始出现裂缝,且随着温度下降裂缝不断增多和扩展。这说明裂缝的产生与沥青面层材料在低温时抗变能力的降低以及沥青面层本身的收缩变形亦有一定的关系。
二、路面裂缝的成因
    通过上述分析,按照不同裂缝各自发生、发展的变化规律,可将路面裂缝的成因归结如下:  
(1)沥青混凝土温缩裂缝。因沥青是一种对温度变化比较敏感的粘弹性材料,温度下降时,沥青混合料逐渐变硬变脆,并发生收缩变形。当收缩拉应力超过沥青混凝土的抗拉强度时,沥青路面表面就会被拉裂,并逐步向下发展,形成上宽下窄的裂缝.沥青路面温缩裂缝多发生在冬季气温较长或温度骤变的地区。当沥青面层中的平均温度低于其断裂温度,即在降温过程中沥青面层所产生的温度应力超过其在该温度时的抗拉强度时,沥青面层会发生开裂。
(2)基层反射裂缝。从现场取样看,该种裂缝面层开裂与基层开裂上下贯通,且下宽上窄。其特征为半刚性基层先于路面面层开裂。通常指在荷载应力与温度应力的共同作用下,在基层开裂处的面层底部产生应力集中导致面层底部开裂,尔后逐步扩张而使裂缝贯穿整个面层。半刚性基层路面的开裂一般由温缩或干缩引起,多数情况是在基层铺筑后,由于未按规定及时养生或未及时铺筑沥青面层,使基层长期暴露在大气中,在降温和水分联合作用下而开裂;也有可能在铺筑沥青面层后,路面在使用过程中由于温度骤变而使基层的日温差超过某一范围,致使其温度应力超过其抗拉强度而断裂。后者多发生在沥青面层较薄且日温差较大的地区。
(3)路基差异沉降所引起的横缝.在软土地基与非软土地基交界处、软土地基处理方法变化或构造物台背与路段交接处,因地基或路基与构造物之间的差异沉降导致基层的开裂,并反射到沥青面层,会形成横向裂缝.这种横向裂缝类似于基层反射裂缝,但往往为路面横向全幅贯通,在软基分布比较广泛及构造物众多的水网地区公路上有一定比例,在该高速连云港段表现尤为明显。

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