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沥青混合料分子模拟技术综述 被引量:20
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作者 汪海年 丁鹤洋 +3 位作者 冯珀楠 林龙 屈鑫 尤占平 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期1-14,共14页
分析了沥青混合料分子模拟技术的基本原理、主要实现手段和模拟流程,研究了沥青分子模型构建的2类主要方法,总结了不同时期的沥青质结构模型与不同应用场合中的集料模型,探讨了沥青扩散现象、外加剂对沥青性能的影响机理、沥青与再生剂... 分析了沥青混合料分子模拟技术的基本原理、主要实现手段和模拟流程,研究了沥青分子模型构建的2类主要方法,总结了不同时期的沥青质结构模型与不同应用场合中的集料模型,探讨了沥青扩散现象、外加剂对沥青性能的影响机理、沥青与再生剂的融合、沥青-集料的界面作用模拟影响因素以及水、沥青老化等因素对沥青-集料黏附性的影响等问题,展望了沥青路面材料分子模拟技术的未来研究方向。研究结果表明:分子模拟技术可以从微观角度探究道路工程材料的性能变化与内在机理,为材料的精确设计和定量分析奠定基础,分子组装法是目前沥青分子模型构建的重要思路,能够有效表征沥青材料的物化和力学特性,集料模型的构建思路主要是根据集料的化学成分来选择构建相关晶胞,进而代表集料的宏观特性,分子模拟技术动态展现了沥青的扩散过程,体现了内部各组分的扩散速率,利用分子模拟技术可以分析沥青自愈行为的过程,并提出不同指标来表征了各个阶段的愈合速率,借助分子模拟技术,可以从微观角度解释和分析沥青内部组分和外加剂对沥青性能影响,在沥青-再生剂融合研究中,分子模拟技术可表征再生剂扩散深度、掺入时机与再生机理等问题,在沥青-集料界面作用研究中,分子模拟技术可表征材料的化学组成、加载模式、模型参数与界面接触等因素的影响,水、温度与沥青的老化等因素将会对沥青-集料界面作用产生重要影响,通过构建含水模型可将微观模拟与宏观试验联系起来。 展开更多
关键词 道路材料 沥青混合料 分子模拟技术 分子动力学 综述
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低温地区沥青结合料参数对沥青路面开裂的影响研究 被引量:4
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作者 张琛 魏宗昊璇 +1 位作者 林龙 刘艺 《河南科学》 2019年第6期988-994,共7页
为了研究河北低温地区沥青结合料参数对沥青路面裂缝病害的影响,以河北低温地区5条高等级公路共计80条路段为依托,采用不同PG分级的90#基质沥青和SBS改性沥青,通过现场调研、DSR动态剪切流变试验以及数理统计方法,分析沥青结合料的材料... 为了研究河北低温地区沥青结合料参数对沥青路面裂缝病害的影响,以河北低温地区5条高等级公路共计80条路段为依托,采用不同PG分级的90#基质沥青和SBS改性沥青,通过现场调研、DSR动态剪切流变试验以及数理统计方法,分析沥青结合料的材料类型,应用类型以及流变参数与裂缝病害之间的关系.研究结果表明:在河北低温地区,级配碎石基层路面工程的抗横向裂缝性能较好,薄层罩面养护工程的抗纵向裂缝性能较好.对于新建半刚性基层路面和薄层罩面养护工程宜选用PG58-34基质沥青,对于新建级配碎石基层路面工程宜选用PG58-34 SBS改性沥青;相位角为64°左右的SBS改性沥青材料和相位角为81°左右的90#基质沥青材料适用于河北低温地区,不推荐该区域采用PG64-28 SK90#基质沥青;各结合料参数对河北低温地区沥青路面横向裂缝病害的影响权重排列为:材料类型>相位角>应用类型>复数剪切模量,对纵向裂缝病害的影响权重排列为:材料类型>应用类型>相位角>复数剪切模量. 展开更多
关键词 沥青路面 低温地区 沥青结合料 裂缝病害 影响因素
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软土区沥青路面性能的分布特征研究
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作者 雷电 柏鲁甬 +2 位作者 王惠敏 林龙 张琛 《山西建筑》 2023年第5期11-15,共5页
为了探究软土区沥青路面性能的空间分布规律,基于浙江省沥青路面的实际调研数据,对软土区沥青路面性能现状进行分析,采用ArcGIS软件建立沥青路面性能空间分布模型,进而分析软土分布区域与沥青路面性能的相关性。结果表明,平整度差是软... 为了探究软土区沥青路面性能的空间分布规律,基于浙江省沥青路面的实际调研数据,对软土区沥青路面性能现状进行分析,采用ArcGIS软件建立沥青路面性能空间分布模型,进而分析软土分布区域与沥青路面性能的相关性。结果表明,平整度差是软土区沥青路面的典型特征之一;软土区路面的破损典型病害以横向裂缝、纵向裂缝、龟裂以及沉陷等四类病害为主;结合软土分布地图可知,路面性能空间分布特征与软土的分布区域有一定的相关性。通过对软土区沥青路面性能状况的统计分析与空间模型可视化,发现了软土地区具有典型的病害特征,揭示了软土分布区域与沥青路面性能存在关联性的客观规律。 展开更多
关键词 道路工程 软土地区 ArcGIS空间建模 分布特征 路面性能
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