• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    水稻秸稈纖維瀝青膠漿流變性能影響因素研究*

    2022-01-14 13:07:06程培峰張開(kāi)元
    功能材料 2021年12期
    關(guān)鍵詞:纖維長(zhǎng)度膠漿秸稈

    程培峰,王 聰,張開(kāi)元,楊 帆

    (1.東北林業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,哈爾濱 150040;2.黑龍江省八達(dá)路橋建設(shè)有限公司,哈爾濱 150006)

    0 引 言

    當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平日益提高,極大地促進(jìn)了交通運(yùn)輸業(yè)的繁榮發(fā)展。改性瀝青是當(dāng)前中、高等級(jí)公路上最重要的路面施工材料之一,然而日益增長(zhǎng)的重載交通和不良環(huán)境的影響使瀝青路面受到愈來(lái)愈明顯嚴(yán)峻病害的威脅?,F(xiàn)階段廣泛的研究和大量的現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)踐證明纖維在作為外摻劑時(shí)大多是物理改性,主要應(yīng)用膠體理論,在瀝青膠漿中起到加筋、吸附、穩(wěn)定、增韌等作用。在充分利用廢棄生物質(zhì)材料的同時(shí),也可提高瀝青膠漿的高、低溫性能并改善路面工程質(zhì)量[1-5]。

    水稻秸稈纖維是一種天然綠色的、可循環(huán)再生的環(huán)保材料,其資源豐富,可減少秸稈焚燒對(duì)環(huán)境的污染,且成本低,韌性好,抗拉強(qiáng)度高,因而逐漸將其作為改性劑應(yīng)用于瀝青及混合料中。劉環(huán)宇等[6]研究出水稻秸稈纖維制取機(jī),滿足高產(chǎn)率,低能耗的要求。朗森[7]研究采用NaOH制備出秸稈復(fù)合纖維,將其加入瀝青混合料中得出其高低溫性能明顯高出木質(zhì)素纖維。沈思彤[8]研究得出瀝青混合料中摻入水稻秸稈纖維可明顯提高SMA-16的高溫性能。程承等[9]研究得出,用木質(zhì)素作為改性劑摻入瀝青中可明顯提高其高溫性能,但隨著摻量增加會(huì)降低其低溫性能。馬玉峰等[10]研究在桉木纖維表面引入偶聯(lián)劑,有利于改善桉木纖維與聚合物基體間的界面相容性。王培恩[11]研究指出棉秸稈纖維可有效提高瀝青膠漿高溫抗變形與形變恢復(fù)性能。申愛(ài)琴等[12]研究得出玄武巖纖維對(duì)瀝青膠漿的抗裂性和流變性能有顯著影響。劉朝暉等[13]研究得出用經(jīng)NaOH侵蝕過(guò)的玄武巖纖維制備改性瀝青膠漿對(duì)低溫性能有明顯提升。馬峰等[14]研究指出玄武巖纖維改性瀝青膠漿,與普通基質(zhì)瀝青相比,其高溫各項(xiàng)指標(biāo)均有不同程度提升。李震南等[15]研究得出玄武巖纖維與瀝青浸潤(rùn)較好,可增強(qiáng)纖維膠漿的抗裂性。左慧宇等[16]研究得出玄武巖礦物纖維能,有效地解決了巖瀝青低溫性能不足問(wèn)題。馬立杰等[17]研究得出交織化纖維方案對(duì)改善高模量瀝青混合料低溫抗裂性能、長(zhǎng)期高溫穩(wěn)定性方面有較好技術(shù)優(yōu)越性。現(xiàn)如今對(duì)水稻秸稈纖維的相關(guān)研究大多從其制備工藝及混合料的性能方面入手,而在瀝青膠漿方面,水稻秸稈纖維瀝青膠漿不同影響因素對(duì)瀝青膠漿的高、低溫流變性能影響大小及規(guī)律的相關(guān)研究還鮮有涉獵。

    基于上述分析,本文通過(guò)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),分別對(duì)不同纖維摻量、長(zhǎng)度和粉膠比的水稻秸稈纖維瀝青膠漿進(jìn)行動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)和彎曲梁流變?cè)囼?yàn),分析纖維瀝青膠漿的高低溫流變性能,總結(jié)其對(duì)纖維瀝青膠漿流變性能的影響規(guī)律,并給出最佳制備工藝,為水稻秸稈纖維改性瀝青膠漿進(jìn)一步研究與推廣應(yīng)用提供參考。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 原材料的選擇

    1.1.1 瀝 青

    瀝青采用遼寧盤錦某工廠生產(chǎn)的90#基質(zhì)瀝青,其主要技術(shù)指標(biāo)滿足 JTG F40—2004《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》要求,如表1所示。

    表1 盤錦90#基質(zhì)瀝青主要技術(shù)指標(biāo)

    1.1.2 礦粉

    礦粉采用哈爾濱某工廠生產(chǎn)的石灰?guī)r礦粉,由天然石灰石粉碎、篩選而成,外觀呈灰白色粉末狀固體,表面不結(jié)團(tuán),主要成分是碳酸鈣,屬親水性巖石,但親水性很弱,與瀝青有較強(qiáng)的物理吸附力和化學(xué)吸附力,是較好的礦物填充料,其基本技術(shù)指標(biāo)測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表2。

    表2 礦粉主要性能指標(biāo)

    1.1.3 水稻秸稈纖維

    本試驗(yàn)采用天然農(nóng)作物水稻秸稈為原材料經(jīng)機(jī)械破碎并用NaOH溶液浸泡蒸煮烘干后所提取得到的秸稈纖維,其性質(zhì)類似于木質(zhì)素纖維,為肉眼可見(jiàn)的細(xì)針狀纖維,表面呈淺黃色,烘干狀態(tài)下不結(jié)團(tuán),易分散,在掃描電鏡下如圖1(a)、(b)所示,多個(gè)水稻秸稈纖維直徑和長(zhǎng)度分布不一,分離度較好,互相搭接在一起,容易分散,單個(gè)水稻秸稈纖維表面具有大量細(xì)小溝槽且粗糙度高,相對(duì)于木質(zhì)素纖維具有更大的比表面積,吸油能力較強(qiáng),能更好地吸附瀝青并與礦粉相結(jié)合,參考楊田田[18]在玄武巖瀝青膠漿中對(duì)于玄武巖纖維長(zhǎng)度的選取,本文選用長(zhǎng)度分別為6、9、12 mm的水稻秸稈纖維做對(duì)比分析,其主要性能參數(shù)見(jiàn)表3。

    表3 纖維的性能參數(shù)

    圖1 SEM微觀分布及形貌圖

    1.2 制備水稻秸稈纖維瀝青膠漿

    使用攪拌機(jī)以及純?nèi)~片式瀝青自動(dòng)剪切機(jī)來(lái)制備水稻秸稈纖維瀝青膠漿樣品,詳細(xì)步驟如下:攪拌及剪切前將礦粉、纖維放入135 ℃烘箱中進(jìn)行干燥處理,目的是去除其表面的水分,隨后將90#基質(zhì)瀝青和礦粉放入155 ℃烘箱進(jìn)行加熱1 h。同時(shí)將攪拌機(jī)預(yù)熱,待溫度提升至155 ℃時(shí)將瀝青放至攪拌機(jī)上進(jìn)行攪拌,依次少量將礦粉、秸稈纖維緩慢加入瀝青中,每次待其完全浸沒(méi)瀝青后方可再次添加,等全部添加完畢后繼續(xù)攪拌15 min。緊接著將攪拌均勻的纖維瀝青膠漿放到純?nèi)~片式瀝青自動(dòng)剪切機(jī)上,轉(zhuǎn)速調(diào)為2 000 r/min,時(shí)間設(shè)為30 min,使得纖維和礦粉充分與瀝青混合,均勻地分散在瀝青基體中,隨后用玻璃棒繼續(xù)攪拌10 min至其均勻穩(wěn)定。

    1.3 試驗(yàn)方法

    1.3.1 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    為確定水稻秸稈纖維瀝青膠漿的纖維最佳長(zhǎng)度、最佳摻量以及合適的粉膠比,本文采用正交試驗(yàn)來(lái)分析纖維長(zhǎng)度、摻量和粉膠比對(duì)瀝青膠漿高、低溫流變性能的影響程度大小及規(guī)律。試驗(yàn)采用三因素三水平正交表L9(34)來(lái)進(jìn)行,分別選取纖維長(zhǎng)度為6、9、12 mm,纖維摻量為2%、4%、6%(纖維占基質(zhì)瀝青的比例),粉膠比為0.4、0.8、1.2,正交試驗(yàn)表見(jiàn)表4,正交試驗(yàn)方案見(jiàn)表5。

    表4 正交試驗(yàn)因素水平表

    表5 正交試驗(yàn)方案

    1.3.2 動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)

    動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)(DSR)選用奧地利 Anton Paar 公司的 MCR302 型模塊化智能型高級(jí)旋轉(zhuǎn)流變儀進(jìn)行,示意圖見(jiàn)圖2,其通過(guò)電腦操控選定模式使得夾在下平行板和振蕩板之間的瀝青薄膜試樣以一定的狀態(tài)運(yùn)行,測(cè)量其高溫穩(wěn)定性及粘彈特性,從而得到水稻秸稈纖維流變參數(shù)及指標(biāo)數(shù)值。具體試驗(yàn)方法為利用此試驗(yàn)方法對(duì)水稻秸稈纖維瀝青膠漿分別采用溫度掃描、剪切速率掃描、多應(yīng)力重復(fù)蠕變恢復(fù)實(shí)驗(yàn)(MSCR)3種模式進(jìn)行DSR試驗(yàn)。由于60 ℃條件下其各項(xiàng)高溫性能評(píng)價(jià)指標(biāo)變化顯著,對(duì)于評(píng)價(jià)瀝青膠漿高溫穩(wěn)定性可提供有力依據(jù),鑒于此本試驗(yàn)分別采用60 ℃溫度下的車轍因子(G*/sinδ)、零剪切粘度(ZSV)、不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃?Jnr)、蠕變恢復(fù)率(R)等相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)研究不同因素對(duì)水稻秸稈纖維瀝青膠漿高溫性能的影響變化和規(guī)律。

    圖2 動(dòng)態(tài)剪切流變儀示意圖

    1.3.3 彎曲梁流變?cè)囼?yàn)

    彎曲梁流變?cè)囼?yàn)(BBR)選用美國(guó)CANNON的電熱型高級(jí)彎曲梁流變儀進(jìn)行,示意圖見(jiàn)圖3,其通過(guò)控制恒定的力對(duì)瀝青膠漿小梁試樣中點(diǎn)進(jìn)行持續(xù)加載,撓度逐漸增大,隨時(shí)間增加生成時(shí)間-位移曲線。具體試驗(yàn)方法為利用此試驗(yàn)方法對(duì)水稻秸稈纖維膠漿進(jìn)行瀝青彎曲蠕變勁度試驗(yàn),試驗(yàn)采用尺寸為125 mm×6.35 mm×12.7 mm 的纖維瀝青膠漿小梁試件,試驗(yàn)溫度為-6、-12和-18 ℃,分別得到加載時(shí)間為60 s時(shí)所對(duì)應(yīng)的勁度模量(S)和蠕變速率(m)來(lái)研究不同因素對(duì)水稻秸稈纖維瀝青膠漿低溫性能的影響和變化規(guī)律。其中S和m分別表征瀝青膠漿低溫變形能力和應(yīng)力松弛能力的大小,隨著S的減小和m的增大,低溫下瀝青膠漿變形和應(yīng)力松弛能力逐漸增強(qiáng),發(fā)生低溫開(kāi)裂損害的幾率大幅降低。

    圖3 彎曲梁流變儀示意圖

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 高溫性能

    分別對(duì)9組方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。

    表6 動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)結(jié)果

    對(duì)表6所獲得試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行極差分析,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表7。

    表7 高溫影響因素極差分析表

    由表7可以得出,影響車轍因子和不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃康淖钪饕蛩厥抢w維瀝青膠漿的粉膠比,其次的是纖維長(zhǎng)度,影響程度最低的是纖維摻量。對(duì)于零剪切粘度的影響程度,3個(gè)影響因素影響的高低順序?yàn)椋悍勰z比>纖維摻量>纖維長(zhǎng)度。雖然纖維長(zhǎng)度對(duì)零剪切粘度的影響最低,但在0.1 kPa的應(yīng)力水平下,纖維長(zhǎng)度是影響蠕變恢復(fù)率的最主要因素,粉膠比的影響程度最低;在3.2 kPa應(yīng)力水平下,3個(gè)因素影響蠕變恢復(fù)率的大小順序?yàn)椋悍勰z比>纖維長(zhǎng)度>纖維摻量。通過(guò)以上分析可知,各因素不同水平對(duì)不同評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度并不是完全一致。綜合分析可知,粉膠比是影響水稻秸稈纖維瀝青膠漿高溫性能的關(guān)鍵性因素,其次是纖維摻量,最后是纖維長(zhǎng)度。對(duì)纖維瀝青膠漿高溫穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)價(jià),在一定的范圍內(nèi),粉膠比越大,纖維摻量越高,纖維長(zhǎng)度越大,其高溫穩(wěn)定性越好。

    圖4為各因素對(duì)車轍因子G*/sinδ的影響規(guī)律,G*/sinδ是復(fù)數(shù)剪切模量與相位角正弦值的比值,表征纖維瀝青膠漿高溫抵抗流動(dòng)變形指標(biāo)的能力,其數(shù)值越大,則瀝青膠漿抵抗高溫車轍的能力越強(qiáng)。由圖4可以得出,粉膠比與車轍因子G*/sinδ成正比關(guān)系,而車轍因子G*/sinδ隨著纖維長(zhǎng)度和摻量的增大都呈先上升后下降的趨勢(shì),可知纖維長(zhǎng)度不宜過(guò)長(zhǎng),纖維摻量不宜過(guò)高,其中粉膠比對(duì)車轍因子的影響最大,當(dāng)其從0.4增加到0.8、1.2時(shí),車轍因子分別提高了29.5%、134%,可證明隨著礦粉摻量的提高,纖維瀝青膠漿的高溫性能顯著提升,綜合考慮其高溫穩(wěn)定性,粉膠比應(yīng)為0.8以上為宜。同時(shí)從圖4可得,水稻秸稈纖維長(zhǎng)度和摻量的變化對(duì)車轍因子G*/sinδ的影響較小,但是不同水平下車轍因子G*/sinδ的數(shù)值都較大,說(shuō)明纖維對(duì)瀝青膠漿的彈性性能提升有正向作用,對(duì)其高溫抗車轍性能有明顯提升。

    圖4 各因素對(duì)車轍因子G*/sin δ的影響規(guī)律

    圖5為各因素對(duì)瀝青膠漿零剪切粘度ZSV的影響規(guī)律,零剪切粘度ZSV[19-20]是當(dāng)剪切速率為0或無(wú)限趨近于0時(shí)的物質(zhì)的粘度值,表現(xiàn)為不依賴于剪切速率的一個(gè)恒定值,可用來(lái)表征瀝青膠漿的高溫性能,其數(shù)值越大,高溫性能越強(qiáng)。由圖5可以得出,隨著粉膠比增大,ZSV值呈陡坡式上升,說(shuō)明礦粉能極大地提高瀝青的粘度,明顯改善瀝青的高溫性能;纖維長(zhǎng)度和摻量對(duì)ZSV的影響也比較大,尤其是纖維摻量。隨著纖維摻量的增加,ZSV先遞增后趨于平緩,分析其原因這可能是當(dāng)纖維摻量從2%提升到4%時(shí)纖維在瀝青膠漿中分布均勻,起到良好的橋接、增韌作用,使瀝青膠漿粘度大幅提高;而纖維摻量從4%提升到6%時(shí),纖維存在凝聚現(xiàn)象,分散困難,削弱了纖維的穩(wěn)定增韌作用,產(chǎn)生一種“削黏增彈”的現(xiàn)象。

    圖5 各因素對(duì)零剪切粘度ZSV的影響規(guī)律

    圖6和7分別為各因素對(duì)瀝青膠漿不可恢復(fù)柔量Jnr和蠕變恢復(fù)率R的影響規(guī)律。Jnr和R是采用DSR試驗(yàn)中多應(yīng)力重復(fù)蠕變恢復(fù)試驗(yàn)(MSCR)模式下得到的評(píng)價(jià)瀝青膠漿高溫性能的指標(biāo),能反映瀝青膠漿在不同恒定不變應(yīng)力下的受力變形特性,可以真實(shí)模擬路面在一定應(yīng)力下的重復(fù)加載,以及卸載的車輛載荷作用,從而更好地反映出纖維改性瀝青膠漿的非線性粘彈性響應(yīng),對(duì)于評(píng)價(jià)瀝青膠漿的高溫性能更加適宜、準(zhǔn)確,與瀝青膠漿高溫車轍具有很好的相關(guān)性。

    圖6 各因素對(duì)不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃縅nr的影響規(guī)律

    由圖6可以得出,對(duì)不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃縅nr值影響最為顯著的是瀝青膠漿的粉膠比,纖維長(zhǎng)度和纖維摻量次之。隨著粉膠比的增加,Jnr值呈大幅度遞減趨勢(shì),說(shuō)明隨著礦粉的摻加,瀝青膠漿的不可恢復(fù)的蠕變變形量急劇降低,顯著提高其高溫性能。纖維的摻加對(duì)瀝青膠漿的高溫性能提升也有一定的影響,9 mm纖維長(zhǎng)度和4%纖維摻量的膠漿不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃縅nr0.1和Jnr3.2相對(duì)最小,由此看出此纖維長(zhǎng)度和摻量高溫抗車轍能力相對(duì)較好。

    由圖7可以得出0.1 kPa應(yīng)力水平下的蠕變恢復(fù)率R明顯高于3.2 kPa應(yīng)力水平,直接反映出汽車在路面行駛時(shí)的重載、超載能直接影響路面的永久變形和使用壽命。3.2 kPa下應(yīng)力水平下,R值隨著粉膠比的增大呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。隨著纖維長(zhǎng)度和摻量的增大,不同應(yīng)力水平下的R值都呈先上升后下降的趨勢(shì),表明纖維長(zhǎng)度和摻量不宜過(guò)大,才能更好地提高纖維瀝青膠漿的蠕變恢復(fù)率,同時(shí)也反映出摻入水稻秸稈纖維能有效地改善蠕變恢復(fù)速率,R值越大則纖維瀝青膠漿的高溫抗變形能力越好。

    圖7 各因素對(duì)蠕變恢復(fù)率R的影響規(guī)律

    2.2 低溫性能

    分別對(duì)9組方案進(jìn)彎曲梁流變?cè)囼?yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表8。

    表8 彎曲梁流變?cè)囼?yàn)結(jié)果

    Superpave瀝青膠結(jié)料低溫分級(jí)規(guī)范要求:在第60 s時(shí),S≤300 MPa且m≥0.3。由表8可知,隨著試驗(yàn)溫度從-6 ℃依次降低到-12、-18 ℃,同一方案的勁度模量逐漸上升,而蠕變速率卻逐漸下降,說(shuō)明纖維瀝青膠漿材料對(duì)溫度十分敏感,具有溫度依賴性;在溫度較低的環(huán)境下,纖維瀝青膠漿會(huì)變得硬且脆,應(yīng)力松弛能力大大下降。9組方案中水稻秸稈纖維瀝青膠漿在-18 ℃時(shí),大部分方案的勁度模量超過(guò)了300 MPa,說(shuō)明其在低溫時(shí)性能較差,而方案1和方案9在-18 ℃下勁度模量S卻沒(méi)有超過(guò)300 MPa,說(shuō)明粉膠比增大時(shí),對(duì)纖維瀝青膠漿的高溫性能提升明顯,而在相對(duì)較低溫度時(shí),粉膠比過(guò)大將對(duì)低溫流變性能產(chǎn)生不利的影響。

    對(duì)表8所獲得試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行極差分析,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表9,3個(gè)因素的影響趨勢(shì)見(jiàn)圖8。

    圖8 低溫流變指標(biāo)影響因素趨勢(shì)圖

    由表9分析可得,勁度模量受粉膠比影響最為顯著,蠕變速率受纖維摻量影響最為顯著。

    表9 彎曲梁流變?cè)囼?yàn)結(jié)果

    由圖8分析可得,瀝青膠漿的勁度模量隨著粉膠比的增加呈現(xiàn)遞增趨勢(shì),當(dāng)粉膠比從0.4分別增加到0.8、1.2時(shí),-6 ℃下的勁度模量分別增大了52.5%、204.1%;-12 ℃下分別增大了29.7%、72.0%;-18 ℃下分別增加了17.1%、45.3%,相對(duì)于勁度模量不同溫度下,粉膠比對(duì)蠕變速率的影響相對(duì)較小,增幅甚微,在相對(duì)較低溫度下粉膠比對(duì)瀝青膠漿的影響相對(duì)不大,從瀝青膠漿的低溫性能綜合考慮,粉膠比大于1.0為宜。

    在-6 ℃時(shí),纖維長(zhǎng)度和摻量的變化對(duì)勁度模量的影響很小,可以忽略不計(jì),隨著溫度逐漸降低到-12、-18 ℃時(shí),纖維長(zhǎng)度和摻量的增加對(duì)勁度模量的影響逐漸增大,當(dāng)纖維摻量從2%增加到4%時(shí),勁度模量達(dá)到最低值,繼而從4%增加到6%時(shí),勁度模量又繼續(xù)上升。分析其原因是纖維的表面能夠吸附瀝青,在纖維摻量較低時(shí),其比表面積小,分散程度低,導(dǎo)致吸附能力有限。當(dāng)纖維摻量不斷增加至一定程度時(shí),由于纖維長(zhǎng)度較大、數(shù)量較多、比表面積大、抗拉強(qiáng)度較大、抗阻裂能力較強(qiáng),而且本身處于柔性狀態(tài)下,所以在這種情況下,水稻秸稈纖維瀝青膠漿的勁度模量上升幅度變緩趨近于一條平行于x軸的直線。

    3 結(jié) 論

    通過(guò)對(duì)不同纖維長(zhǎng)度、摻量和粉膠比的水稻秸稈纖維瀝青膠漿進(jìn)行高、低溫試驗(yàn),對(duì)其結(jié)果進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:

    (1)粉膠比對(duì)水稻秸稈纖維瀝青膠漿的高溫性能起決定性作用,隨著粉膠比的提高,纖維瀝青膠漿的車轍因子、零剪切粘度以及3.2 kPa應(yīng)力水平下的蠕變恢復(fù)率都顯著提高,而不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃考眲∠陆?,纖維瀝青膠漿的抗高溫變形能力顯著增強(qiáng)。從其高溫穩(wěn)定性分析,粉膠比不應(yīng)小于1.0。

    (2)水稻秸稈纖維瀝青膠漿低溫性能中對(duì)其影響最大的因素是粉膠比,當(dāng)粉膠比增加時(shí),纖維瀝青膠漿的蠕變速率變化趨于不變,呈穩(wěn)定狀態(tài),勁度模量驟升,可表明其低溫性能下降幅度愈來(lái)愈大。從其低溫穩(wěn)定性考慮,粉膠比不應(yīng)大于1.2。

    (3)在瀝青膠漿中摻入秸稈纖維,隨纖維長(zhǎng)度和摻量的增加,零剪切粘度和蠕變恢復(fù)率均大幅增長(zhǎng),在-6 ℃時(shí)秸稈纖維對(duì)瀝青膠漿的低溫蠕變能力影響不大,但隨溫度的降低,纖維對(duì)瀝青膠漿的低溫性能影響顯著。為了使水稻秸稈纖維充分發(fā)揮其改性優(yōu)勢(shì),推薦最佳纖維長(zhǎng)度、摻量分別為9 mm及4%,粉膠比在1.0~1.2之間為宜。

    猜你喜歡
    纖維長(zhǎng)度膠漿秸稈
    蒸煮及打漿過(guò)程中劍麻漿聚合度和纖維長(zhǎng)度的變化規(guī)律
    解讀“一號(hào)文件”:推進(jìn)秸稈綜合利用
    推廣秸稈還田 有效培肥土壤
    瀝青膠漿自愈合評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
    石油瀝青(2019年2期)2019-04-28 08:42:40
    隨機(jī)須叢影像法纖維長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x
    秸稈綜合利用模式探索
    高粘瀝青膠漿動(dòng)態(tài)剪切流變特性
    南疆棉區(qū)打頂時(shí)間對(duì)棉花產(chǎn)量和纖維長(zhǎng)度的影響?
    新型環(huán)保吸聲材料——菌絲體膠合秸稈
    安全(2015年7期)2016-01-19 06:19:39
    棉花纖維長(zhǎng)度近等基因系R01—40—08的背景遺傳效應(yīng)分析
    国产蜜桃级精品一区二区三区| 51国产日韩欧美| 老司机福利观看| 九色国产91popny在线| 国产毛片a区久久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 免费在线观看成人毛片| 真实男女啪啪啪动态图| 不卡一级毛片| 色综合亚洲欧美另类图片| 男女之事视频高清在线观看| 国产成人aa在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 国内精品一区二区在线观看| 97碰自拍视频| 国产黄a三级三级三级人| 最近最新免费中文字幕在线| 精品久久久久久久久久久久久| 黄色配什么色好看| 精品久久久久久久久亚洲 | 亚洲色图av天堂| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 日本熟妇午夜| 五月伊人婷婷丁香| 欧美在线一区亚洲| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品国产高清国产av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产私拍福利视频在线观看| 免费观看的影片在线观看| 久久久久久久久久久丰满 | 免费av不卡在线播放| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲avbb在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 日韩欧美在线二视频| 亚洲图色成人| 在线播放国产精品三级| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 老司机福利观看| 久久精品国产亚洲av天美| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲欧美精品综合久久99| 99久国产av精品| 韩国av在线不卡| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 很黄的视频免费| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲性久久影院| 国产毛片a区久久久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| eeuss影院久久| 变态另类丝袜制服| 午夜爱爱视频在线播放| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 成人二区视频| 久久久久九九精品影院| 色哟哟·www| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 精品久久久久久久久亚洲 | 99精品久久久久人妻精品| 麻豆成人午夜福利视频| 一级黄片播放器| 啦啦啦啦在线视频资源| 又爽又黄a免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美日韩乱码在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 综合色av麻豆| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美日韩乱码在线| 久久久久久久午夜电影| 精品久久国产蜜桃| 久久久久久久精品吃奶| 日本一二三区视频观看| 一本久久中文字幕| 精品无人区乱码1区二区| 免费在线观看成人毛片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 男人舔女人下体高潮全视频| 久久九九热精品免费| 亚洲av成人精品一区久久| 身体一侧抽搐| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲精品456在线播放app | 午夜福利在线观看吧| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品久久久久久久电影| 色综合站精品国产| 婷婷丁香在线五月| 久久精品91蜜桃| 长腿黑丝高跟| aaaaa片日本免费| 中国美白少妇内射xxxbb| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美日韩黄片免| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲第一区二区三区不卡| 九色成人免费人妻av| 国产成人av教育| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产真实伦视频高清在线观看 | 999久久久精品免费观看国产| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美xxxx性猛交bbbb| 中国美白少妇内射xxxbb| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 69av精品久久久久久| av黄色大香蕉| 神马国产精品三级电影在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| av女优亚洲男人天堂| 国产综合懂色| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久这里只有精品中国| 亚洲最大成人手机在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久这里只有精品中国| 三级毛片av免费| 特级一级黄色大片| 亚洲精品色激情综合| 久99久视频精品免费| 中国美白少妇内射xxxbb| 一a级毛片在线观看| 俺也久久电影网| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产精品福利在线免费观看| 在线观看午夜福利视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产不卡一卡二| 性色avwww在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 最好的美女福利视频网| 性色avwww在线观看| 99热这里只有是精品50| 欧美+亚洲+日韩+国产| av在线天堂中文字幕| 老司机午夜福利在线观看视频| 91麻豆av在线| 久久香蕉精品热| 亚洲内射少妇av| 亚洲国产精品成人综合色| 最新在线观看一区二区三区| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久亚洲精品不卡| 一区二区三区免费毛片| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩欧美 国产精品| 欧美日韩乱码在线| 亚洲第一电影网av| 伦精品一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久草成人影院| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲综合色惰| 午夜免费激情av| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品亚洲一级av第二区| 麻豆国产97在线/欧美| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 免费人成在线观看视频色| 美女大奶头视频| 欧美zozozo另类| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 舔av片在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲精品在线观看二区| 禁无遮挡网站| 真实男女啪啪啪动态图| 黄片wwwwww| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品1区2区在线观看.| 床上黄色一级片| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产精品合色在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久9热在线精品视频| 真人做人爱边吃奶动态| av在线蜜桃| 日韩欧美精品v在线| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 免费看av在线观看网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产成人a区在线观看| 赤兔流量卡办理| 国产激情偷乱视频一区二区| 成人精品一区二区免费| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 美女大奶头视频| 美女黄网站色视频| 亚洲熟妇熟女久久| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成年人黄色毛片网站| 欧美丝袜亚洲另类 | 又黄又爽又免费观看的视频| 国产乱人视频| 日韩av在线大香蕉| 中国美白少妇内射xxxbb| 婷婷色综合大香蕉| 51国产日韩欧美| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av成人av| 最新在线观看一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 一区二区三区四区激情视频 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美高清成人免费视频www| 香蕉av资源在线| 日本欧美国产在线视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久国内精品自在自线图片| 欧美不卡视频在线免费观看| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品久久电影中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩| 午夜老司机福利剧场| 国产精品不卡视频一区二区| 精品一区二区免费观看| 久久草成人影院| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品日韩av在线免费观看| 色视频www国产| 免费无遮挡裸体视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美3d第一页| 国内精品美女久久久久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日日啪夜夜撸| 99国产精品一区二区蜜桃av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 黄色欧美视频在线观看| 日本与韩国留学比较| 日本欧美国产在线视频| 国产伦在线观看视频一区| 长腿黑丝高跟| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日日啪夜夜撸| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产高清有码在线观看视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 天堂√8在线中文| 99久久成人亚洲精品观看| 久久久久久九九精品二区国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产午夜精品论理片| 长腿黑丝高跟| 亚洲不卡免费看| 亚洲精品一区av在线观看| 久久亚洲真实| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产av不卡久久| 国产av一区在线观看免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日韩高清综合在线| 国产精品亚洲美女久久久| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲图色成人| 成人国产麻豆网| 成人av在线播放网站| 日本成人三级电影网站| 国产精品精品国产色婷婷| 免费观看精品视频网站| 一区福利在线观看| 国产精品伦人一区二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久99热这里只有精品18| 在线免费十八禁| 亚洲成人免费电影在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 97超视频在线观看视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美色视频一区免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 直男gayav资源| eeuss影院久久| 麻豆成人午夜福利视频| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美一区二区亚洲| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品,欧美在线| 九九爱精品视频在线观看| 久久热精品热| 乱系列少妇在线播放| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 99九九线精品视频在线观看视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲av美国av| 亚洲图色成人| 亚洲综合色惰| 又爽又黄无遮挡网站| 国产男靠女视频免费网站| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国内精品美女久久久久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产伦人伦偷精品视频| 人人妻人人看人人澡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 特大巨黑吊av在线直播| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产成人av教育| 麻豆成人av在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 真实男女啪啪啪动态图| 久久久久久久久大av| 国内精品久久久久久久电影| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日韩欧美精品免费久久| 小说图片视频综合网站| 精品免费久久久久久久清纯| 日韩大尺度精品在线看网址| 日本免费一区二区三区高清不卡| 深夜精品福利| 男插女下体视频免费在线播放| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美日本视频| 久久热精品热| 日韩欧美免费精品| 国产成人av教育| 久久人妻av系列| h日本视频在线播放| 精品人妻视频免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲图色成人| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产三级在线视频| 午夜老司机福利剧场| 日韩欧美国产在线观看| 欧美区成人在线视频| 色综合站精品国产| 亚洲男人的天堂狠狠| 最新中文字幕久久久久| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲精品一区av在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 不卡一级毛片| 高清毛片免费观看视频网站| 永久网站在线| 夜夜爽天天搞| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲四区av| 看十八女毛片水多多多| 日韩av在线大香蕉| 亚洲欧美日韩东京热| 天美传媒精品一区二区| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 99在线视频只有这里精品首页| 不卡一级毛片| 最后的刺客免费高清国语| 麻豆成人av在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6 | 国产精品久久久久久精品电影| 免费黄网站久久成人精品| av天堂在线播放| 最新在线观看一区二区三区| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产高清视频在线播放一区| 一本久久中文字幕| 一进一出抽搐gif免费好疼| 一个人观看的视频www高清免费观看| h日本视频在线播放| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲最大成人中文| 毛片一级片免费看久久久久 | 国产男靠女视频免费网站| 两人在一起打扑克的视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产精品三级大全| 18+在线观看网站| 国产黄a三级三级三级人| 免费人成在线观看视频色| 精品国产三级普通话版| 欧美丝袜亚洲另类 | 日日撸夜夜添| 一进一出抽搐动态| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲成a人片在线一区二区| av在线亚洲专区| 精品国产三级普通话版| 禁无遮挡网站| 日韩一区二区视频免费看| 国产男靠女视频免费网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久久久性生活片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品一区二区免费欧美| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲国产色片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩东京热| 一个人免费在线观看电影| 亚洲色图av天堂| 两个人视频免费观看高清| 亚洲专区国产一区二区| 日韩欧美免费精品| 在线播放无遮挡| 我的女老师完整版在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 高清毛片免费观看视频网站| 美女被艹到高潮喷水动态| av国产免费在线观看| videossex国产| 欧美高清成人免费视频www| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲一区高清亚洲精品| 色哟哟哟哟哟哟| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲av中文av极速乱 | 内射极品少妇av片p| 我的女老师完整版在线观看| 人妻久久中文字幕网| 国产伦在线观看视频一区| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| ponron亚洲| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产三级中文精品| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品福利在线免费观看| 内地一区二区视频在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 伦理电影大哥的女人| 国产亚洲精品久久久com| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩欧美免费精品| 嫩草影院精品99| 久久人妻av系列| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产美女午夜福利| 国产精品国产高清国产av| 天美传媒精品一区二区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 在线免费观看的www视频| 国产69精品久久久久777片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲第一电影网av| 欧美bdsm另类| 51国产日韩欧美| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久亚洲真实| 91在线观看av| 国产免费av片在线观看野外av| 很黄的视频免费| 亚洲av中文av极速乱 | 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产| 18禁在线播放成人免费| av专区在线播放| 久久亚洲精品不卡| 午夜福利成人在线免费观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产亚洲精品av在线| 精品久久久久久久久av| 高清在线国产一区| 五月伊人婷婷丁香| 色视频www国产| 1000部很黄的大片| 午夜精品在线福利| 亚洲色图av天堂| 黄色视频,在线免费观看| 一本精品99久久精品77| 亚洲真实伦在线观看| 国产中年淑女户外野战色| av福利片在线观看| 丝袜美腿在线中文| 国产精品人妻久久久久久| 国产精品三级大全| 乱码一卡2卡4卡精品| 99久久精品热视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产av在哪里看| 日本欧美国产在线视频| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av一区综合| 特级一级黄色大片| 床上黄色一级片| 黄色丝袜av网址大全| 丰满的人妻完整版| 老司机午夜福利在线观看视频| 91av网一区二区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 此物有八面人人有两片| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品一区二区三区人妻视频| 69人妻影院| 国产精品永久免费网站| 精品一区二区免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 免费观看在线日韩| 一区二区三区免费毛片| 窝窝影院91人妻| 国产精品免费一区二区三区在线| 99热6这里只有精品| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产av麻豆久久久久久久| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美激情国产日韩精品一区| 禁无遮挡网站| 日韩人妻高清精品专区| 欧美高清性xxxxhd video| 久久久久久久久大av| 中文资源天堂在线| 俺也久久电影网| 免费在线观看影片大全网站| 校园春色视频在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 男女视频在线观看网站免费| 国产爱豆传媒在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲av.av天堂| 久久久精品大字幕| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美潮喷喷水| 一级毛片久久久久久久久女| 免费人成在线观看视频色| 少妇丰满av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日本黄色片子视频| 亚洲av中文av极速乱 | 久久久久久久久久成人| 亚洲av美国av| 中文字幕久久专区| 久久中文看片网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品亚洲一区二区| 韩国av在线不卡| 成人国产综合亚洲| 精品免费久久久久久久清纯| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 草草在线视频免费看| 九色国产91popny在线| 国产精品免费一区二区三区在线| x7x7x7水蜜桃| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 日本黄色视频三级网站网址| 午夜亚洲福利在线播放| 免费观看精品视频网站| 99在线人妻在线中文字幕| 久久久精品大字幕| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| netflix在线观看网站| 日本 欧美在线| 亚洲色图av天堂| 毛片女人毛片| 亚洲经典国产精华液单| 春色校园在线视频观看| 久久香蕉精品热| 国产精华一区二区三区| 在线观看66精品国产| 禁无遮挡网站| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美zozozo另类| 亚洲国产精品合色在线| 日韩欧美三级三区| 久久久久久久久久久丰满 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲最大成人中文| 黄色视频,在线免费观看| 成人欧美大片| 欧美一区二区亚洲| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 岛国在线免费视频观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 夜夜爽天天搞|