• <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 ?

    不同級(jí)配類型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料的抗裂性能

    2013-12-31 00:00:00曾夢瀾羅迪吳超凡吳正新

    基金項(xiàng)目:湖南省交通運(yùn)輸廳科技進(jìn)步與創(chuàng)新項(xiàng)目(201117)

    作者簡介:曾夢瀾(1954-),男,湖南漢壽人,湖南大學(xué)教授,博士

    摘要:通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),確定了懸浮密實(shí)和骨架密實(shí)兩種集料級(jí)配類型各5個(gè)水泥用量共10種水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料的各項(xiàng)材料參數(shù),進(jìn)而分析了材料在溫度、濕度作用下的抗裂性能. 分析結(jié)果顯示,懸浮密實(shí)型和骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料不開裂的極限降溫幅度和極限失水率都是隨著水泥用量的增加而減??;相同水泥用量時(shí),骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度高19.9%~24.3%和極限失水率高3.6%~6.8%;骨架密實(shí)型材料的最佳水泥用量較懸浮密實(shí)型材料的最佳水泥用量低約2%,而最佳水泥用量時(shí)極限降溫幅度高279%~294%和極限失水率高109%~119%.

    關(guān)鍵詞:路面;水泥穩(wěn)定碎石;密實(shí)類型;抗裂性能;極限降溫幅度;極限失水率

    中圖分類號(hào):U416.223文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    路面基層位于面層以下,主要承受面層傳遞下來的車輛荷載,并將這種荷載擴(kuò)散到路基. 半剛性基層是無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定集料或土類材料鋪筑的基層,廣泛應(yīng)用于我國各等級(jí)公路.半剛性基層的開裂現(xiàn)象主要發(fā)生在基層鋪筑完成后,未及時(shí)鋪筑瀝青面層這個(gè)不利階段,基層長時(shí)間暴露在大氣中,在溫度收縮作用、干燥收縮作用的共同作用下,半剛性基層可能開裂,形成一定寬度的裂縫. 鋪筑瀝青面層,開放交通以后,在行車荷載的作用下,基層裂縫可以使瀝青面層底部產(chǎn)生應(yīng)力集中,拉裂破壞.在外力作用下,裂縫繼續(xù)向上發(fā)展,最后貫通整個(gè)瀝青面層,形成反射裂縫.

    半剛性基層材料抗收縮開裂性能的研究,傳統(tǒng)的方法是采用材料的強(qiáng)度和材料的收縮系數(shù)來評(píng)價(jià)材料的抗收縮開裂性能,其不足之處是缺少對(duì)力學(xué)理論的應(yīng)用. 實(shí)際上,材料的抗收縮開裂性能受材料強(qiáng)度、剛度和收縮系數(shù)的共同影響,如由熱彈性力學(xué)可知,材料受溫度作用下產(chǎn)生的溫縮應(yīng)力就與材料的模量和溫縮系數(shù)成正相關(guān),而材料是否會(huì)開裂,還依賴于溫縮應(yīng)力與材料強(qiáng)度的大小有關(guān)系. 所以只靠室內(nèi)試驗(yàn)是無法準(zhǔn)確說明材料的抗裂性能的,要把材料的抗收縮開裂性能研究清楚,必須先通過室內(nèi)試驗(yàn)確定材料的強(qiáng)度、剛度、收縮系數(shù),再建立實(shí)際公路工程模型進(jìn)行力學(xué)計(jì)算分析,室內(nèi)試驗(yàn)與力學(xué)理論計(jì)算兩者缺一不可. 本文將通過實(shí)驗(yàn)室材料試驗(yàn),利用試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行力學(xué)計(jì)算,進(jìn)而揭示不同級(jí)配類型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料的抗裂性能.

    水泥穩(wěn)定碎石是半剛性基層的一種. 目前大多數(shù)公路采用傳統(tǒng)的懸浮密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石基層材料. 傳統(tǒng)懸浮密實(shí)型材料集料的級(jí)配采用懸浮密實(shí)結(jié)構(gòu),壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)采用擊實(shí)試驗(yàn)方法,實(shí)驗(yàn)室試件成型采用靜壓成型方法. 最近的研究表明,改進(jìn)材料集料的級(jí)配,采用骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)可以提高材料的強(qiáng)度. 相應(yīng)地,骨架密實(shí)型材料的壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)采用振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)方法,實(shí)驗(yàn)室試件成型采用振動(dòng)壓實(shí)成型方法. 本文針對(duì)懸浮密實(shí)和骨架密實(shí)兩種集料級(jí)配類型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料,通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),確定相關(guān)的材料參數(shù),進(jìn)而重點(diǎn)分析不同材料在溫度、濕度作用下的抗裂性能,為路面基層材料的設(shè)計(jì)與選擇提供科學(xué)依據(jù).

    1試驗(yàn)材料

    1.1試驗(yàn)原材料

    試驗(yàn)用原材料主要是碎石與水泥,碎石采用湖南省常寧市松柏鎮(zhèn)楠木村采石場生產(chǎn)的石灰?guī)r碎石,水泥采用衡陽東江金磊水泥有限公司的金磊牌P.C 32.5復(fù)合硅酸鹽水泥. 碎石與水泥的技術(shù)指標(biāo)均滿足JTJ 034-2000《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》\[4\]的要求.

    1.2試驗(yàn)混合料

    試驗(yàn)用水泥穩(wěn)定碎石混合料的集料級(jí)配包括懸浮密實(shí)和骨架密實(shí)兩種類型,分別為JTG D50-2006《公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范》\[5\]表6.161的中間級(jí)配和表6.162的中間級(jí)配,見表1.

    水泥用量為變量,參考JTJ 034規(guī)范和工程經(jīng)驗(yàn),懸浮密實(shí)型和骨架密實(shí)型混合料分別采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.5%,4.0%,4.5%,5.0%和5.5%等5個(gè)水泥用量,共構(gòu)成10種混合料.

    2實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)

    2.1試驗(yàn)方法

    實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的試驗(yàn)包括:擊實(shí)試驗(yàn)、振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)、試件制作、養(yǎng)生試驗(yàn)、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)、間接抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)(劈裂試驗(yàn))、劈裂回彈模量試驗(yàn)、干縮試驗(yàn)、溫縮試驗(yàn)和斷裂韌度試驗(yàn)等,分別確定材料的不同設(shè)計(jì)與性能參數(shù).

    懸浮密實(shí)型材料的最佳含水量和最大干密度采用JTG E51-2009《公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》\[6\]的T 0804-1994無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料擊實(shí)試驗(yàn)方法確定,骨架密實(shí)型材料的最佳含水量和最大干密度采用JTG E51規(guī)程的T 0842-2009無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)方法確定.

    根據(jù)確定的最佳含水量和最大干密度,試驗(yàn)用試件按照98%的壓實(shí)度成型,懸浮密實(shí)型材料試件采用JTG E51規(guī)程的T 0843規(guī)程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試件制作方法(圓柱形)或JTG E51規(guī)程的T 0844-2009無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試件制作方法(梁式)成型,骨架密實(shí)型材料試件采用JTG D50規(guī)范的附錄A.1半剛性基層材料振動(dòng)法試件成型方法成型. 試件成型后進(jìn)行養(yǎng)生,試件養(yǎng)生采用JTG E51規(guī)程的T 0845-2009無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料養(yǎng)生試驗(yàn)方法.

    材料7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度采用JTG E51規(guī)程的T 0805-1994無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)方法確定,懸浮密實(shí)型材料的試件為Φ150 mm

    材料總干縮系數(shù)采用JTG E51規(guī)程的T 0854-2009無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料干縮試驗(yàn)方法確定,試件為100 mm

    的中梁試件,其中切口深度為10 mm,即切高比為0.1. 斷裂韌度反映了材料抵抗裂縫擴(kuò)展的能力,其值等于裂紋失穩(wěn)并開始擴(kuò)展時(shí)的應(yīng)力強(qiáng)度因子值.

    2.2試驗(yàn)結(jié)果

    不同試驗(yàn)結(jié)果見表2.

    3材料抗裂性能計(jì)算

    3.1評(píng)價(jià)指標(biāo)

    根據(jù)材料力學(xué)原理,如果材料在外界作用下產(chǎn)生的拉應(yīng)力大于材料的抗拉強(qiáng)度,材料將開裂;根據(jù)斷裂力學(xué)原理,如果存在初始裂縫的材料在外界作用下產(chǎn)生的裂縫尖端應(yīng)力強(qiáng)度因子大于材料的斷裂韌度,材料的初始裂縫將開始擴(kuò)展.

    材料的抗拉強(qiáng)度和斷裂韌度是材料的固有特性,而材料在外界作用下產(chǎn)生的最大拉應(yīng)力和裂縫尖端應(yīng)力強(qiáng)度因子不是材料的固有特性,會(huì)隨著外界作用的方式及大小、材料的幾何尺寸及邊界條件的變化而變化. 也就是說,只有在給定外界作用方式和材料幾何尺寸及邊界條件的前提條件下,才可以確定使材料到達(dá)開裂臨界狀態(tài)時(shí)的外界作用的大小,本文將使材料到達(dá)開裂臨界狀態(tài)時(shí)的外界作用的大小稱為極限作用,并以極限作用來評(píng)價(jià)特定前提條件下材料的抗裂性能,極限作用越大表明材料的抗裂性能越好.

    基層缺乏瀝青面層保護(hù),長時(shí)間暴露在大氣中而產(chǎn)生的收縮開裂是造成半剛性基層瀝青路面開裂的主要原因. 本文結(jié)合公路工程的實(shí)際狀況,分析不同的基層材料在溫度、濕度作用下的極限降溫幅度和極限失水率,進(jìn)而評(píng)價(jià)不同基層材料的抗裂性能. 極限降溫幅度指失水率為零時(shí)材料不開裂允許的最大降溫幅度,極限失水率指降溫幅度為零時(shí)材料不開裂允許的最大失水率. 材料的極限降溫幅度、極限失水率越大,材料的抗裂性能越好.

    3.2降溫與失水沿深度的變化

    擬建的某高速公路基層寬40 m,上基層厚20 cm,下基層厚20 cm,基層總厚度為40 cm,上下基層的材料相同,均為水泥穩(wěn)定碎石. 基層材料參數(shù)見表2,泊松比假定為0.25;土基材料回彈模量為40 MPa,泊松比為0.4.

    首先假定在外界降溫影響下基層材料的降溫方式如式(1):

    式中:Ts為基層表面的降溫幅度,℃;T為距基層表面深度為z處的降溫幅度,℃;k為降溫幅度隨深度變化的因子,取5(1/m);z為距基層表面的深度,m.

    再假定在外界干燥影響下基層材料的失水方式

    如式(2):

    式中:Ws為基層表面的失水率,%;W為距基層表面深度為z處的失水率,%;z為距基層表面的深度,m;h為基層的總厚度,m.

    3.3無初始裂縫計(jì)算結(jié)果

    當(dāng)施工質(zhì)量好時(shí),公路的基層不存在初始裂縫,可以采用厚度方向沿公路縱向的平面應(yīng)變模型來計(jì)算基層材料的極限降溫幅度和極限失水率,計(jì)算模型的示意圖見圖1.無初始裂縫情況之所以采用厚度方向沿公路縱向的平面應(yīng)變計(jì)算模型,是因?yàn)楣返目v向長度可視為無限長,同時(shí),公路所受的降溫和干燥作用不隨公路的縱向而變化(注意本文采用的降溫和干燥作用其大小只隨深度變化,即同一深

    度時(shí),公路的各點(diǎn)作用大小相同),符合熱彈性力學(xué)平面應(yīng)變的條件要求. 為求無初始裂縫條件下材料的極限降溫幅度和極限失水率,借助有限元分析軟件,計(jì)算基層材料在不同的表面降溫幅度作用下的最大溫縮拉應(yīng)力和在不同的表面失水率作用下的最大干縮拉應(yīng)力. 計(jì)算結(jié)果表明,基層最大溫縮與干縮拉應(yīng)力均產(chǎn)生在基層橫斷面上表面的中間點(diǎn),方向沿公路縱向水平,垂直于橫斷面,表面降溫幅度Ts與最大溫縮拉應(yīng)力成正比的線性關(guān)系,表面失水率Ws與最大干縮拉應(yīng)力成正比的線性關(guān)系:

    式中:σT為在表面降溫幅度Ts作用下的最大溫縮拉應(yīng)力,MPa;系數(shù)a為單位降溫幅度下的溫縮拉應(yīng)力,MPa/℃;σW為在表面失水率Ws作用下的最大干縮拉應(yīng)力,MPa;系數(shù)b為單位失水率下的干縮拉應(yīng)力,MPa/%. 所用材料系數(shù)a,b的計(jì)算結(jié)果見表3.

    基層材料無初始裂縫時(shí),根據(jù)極限作用的定義可知,基層材料的極限降溫幅度即為材料劈裂強(qiáng)度與系數(shù)a的比值,極限失水率即為材料劈裂強(qiáng)度與系數(shù)b的比值. 材料的極限降溫幅度和極限失水率越大,表明材料的抗裂性能越好,基層越不容易產(chǎn)生橫向裂縫. 無初始裂縫時(shí),所用材料極限降溫幅度和極限失水率的計(jì)算結(jié)果見表3.

    3.4有初始裂縫計(jì)算結(jié)果

    當(dāng)施工質(zhì)量差時(shí),基層存在初始裂縫,假設(shè)這些初始裂縫沿基層表面深度為1 cm,并貫穿整個(gè)基層的橫向?qū)挾?,初始裂縫的縱向間距約為6 m\[12\]. 本文采用厚度方向沿公路橫向的平面應(yīng)變模型來計(jì)算基層材料的極限降溫幅度和極限失水率,計(jì)算模型的示意圖見圖2.有初始裂縫情況之所以采用厚度方向沿公路橫向的平面應(yīng)變計(jì)算模型,是因?yàn)樵谙噜彽臋M向初始裂縫的縱向間距的中間位置存在中性面(可以利用中性面來作為計(jì)算模型的左右邊界,此邊界條件設(shè)為對(duì)稱邊界條件),相鄰中性面的縱向間距為6 m(由相鄰的橫向初始裂縫的縱向間距確定),而基層的寬度為40 m,其值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于相鄰中性面的縱向間距(40 >>6 m),同時(shí),公路所受的降溫和干燥作用不隨公路的橫向?qū)挾确较蚨兓ㄗ⒁獗疚牟捎玫慕禍睾透稍镒饔闷浯笮≈浑S深度變化,即同一深度時(shí),公路的各點(diǎn)作用大小相同),符合熱彈性力學(xué)平面應(yīng)變的條件要求.

    為求有初始裂縫條件下材料的極限降溫幅度和極限失水率,同樣借助有限元分析軟件,計(jì)算基層材料在不同的表面降溫幅度作用下的裂縫尖端溫縮應(yīng)力強(qiáng)度因子和在不同的表面失水率作用下的裂縫尖端干縮應(yīng)力強(qiáng)度因子. 計(jì)算結(jié)果表明,基層開裂為張開型I型裂縫,表面降溫幅度Ts與裂縫尖端溫縮應(yīng)力強(qiáng)度因子成正比的線性關(guān)系,表面失水率Ws與裂縫尖端干縮應(yīng)力強(qiáng)度因子成正比的線性關(guān)系:

    基層材料存在初始裂縫時(shí),根據(jù)極限作用的定義可知,基層材料的極限降溫幅度即為材料斷裂韌度與系數(shù)a′的比值,極限失水率即為材料斷裂韌度與系數(shù)b′的比值. 材料的極限降溫幅度和極限失水率越大,表明材料的抗裂性能越好,基層的橫向初始裂縫越不容易開展. 存在初始裂縫時(shí),所用材料極限降溫幅度和極限失水率的計(jì)算結(jié)果見表3.

    4計(jì)算結(jié)果分析

    4.1無初始裂縫計(jì)算結(jié)果分析

    圖3所示為所用不同混合料基層無初始裂縫時(shí)的極限降溫幅度,由圖可見,懸浮密實(shí)型材料和骨架密實(shí)型材料的極限降溫幅度都是隨著水泥用量的增加而減小,懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度低于骨架密實(shí)型材料的極限降溫幅度. 計(jì)算結(jié)果顯示,當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),水泥用量增加1.0%,懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度平均降低25.5%,骨架密實(shí)型材料的極限降溫幅度平均降低24.0%;當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),相同的水泥用量下,骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度平均高24.3%,表明當(dāng)基層材料無初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料比懸浮密實(shí)型材料更能抵抗因降溫而產(chǎn)生的開裂.

    圖4所示為所用不同混合料基層無初始裂縫時(shí)的極限失水率,由圖可見,懸浮密實(shí)型材料和骨架密實(shí)型材料的極限失水率都是隨著水泥用量的增加而減小,在低水泥用量時(shí)懸浮密實(shí)型材料的極限失水率高于骨架密實(shí)型材料的極限失水率,在高水泥用量時(shí)懸浮密實(shí)型材料的極限失水率低于骨架密實(shí)型材料的極限失水率. 計(jì)算顯示,當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),水泥用量增加1.0%,懸浮密實(shí)型材料的極限失水率平均降低19.7%,骨架密實(shí)型材料的極限失水率平均降低13.7%;當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),相同的水泥用量下,骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限失水率平均高6.8%,表明當(dāng)基層材料無初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料比懸浮密實(shí)型材料更能抵抗因干燥而產(chǎn)生的開裂.

    4.2有初始裂縫計(jì)算結(jié)果分析

    圖5所示為所用不同混合料基層有初始裂縫時(shí)的極限降溫幅度,由圖可見,懸浮密實(shí)型材料和骨架密實(shí)型材料的極限降溫幅度都是隨著水泥用量的增加而減小,懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度低于骨架密實(shí)型材料的極限降溫幅度. 計(jì)算顯示,當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),水泥用量增加1.0%,懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度平均降低26.9%,骨架密實(shí)型材料的極限降溫幅度平均降低25.9%;當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),相同的水泥用量下,骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度平均高19.9%,表明當(dāng)基層材料存在初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料比懸浮密實(shí)型材料更能抵抗因降溫而產(chǎn)生的開裂.

    圖6所示為所用不同混合料基層有初始裂縫時(shí)的極限失水率,由圖可見,懸浮密實(shí)型材料和骨架密實(shí)型材料的極限失水率都是隨著水泥用量的增加而減小,在低水泥用量時(shí)懸浮密實(shí)型材料的極限失水率高于骨架密實(shí)型材料的極限失水率,在高水泥用量時(shí)懸浮密實(shí)型材料的極限失水率低于骨架密實(shí)型材料的極限失水率. 計(jì)算顯示,當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),水泥用量增加1.0%,懸浮密實(shí)型材料的極限失水率平均降低21.9%,骨架密實(shí)型材料的極限失水率平均降低15.3%;當(dāng)水泥用量在3.5%~5.5%變化時(shí),相同的水泥用量下,骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限失水率平均高3.6%,表明當(dāng)基層材料存在初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料比懸浮密實(shí)型材料更能抵抗因干燥而產(chǎn)生的開裂.

    4.3最佳水泥用量及抗裂性能

    由上述分析可知,水泥用量越大,基層材料的抗裂性能越差,要保證材料的抗裂性能就需要選用較低的水泥用量. 另一方面,由表2可知,水泥用量越大,基層材料的強(qiáng)度越高,要保證材料的強(qiáng)度就需要選用較高的水泥用量. 因此,最佳水泥用量就是滿足強(qiáng)度要求的最低水泥用量. 近年來,隨著對(duì)半剛性基層材料開裂機(jī)理認(rèn)識(shí)的深入和對(duì)路面結(jié)構(gòu)承載能力要求的提高,水泥穩(wěn)定碎石材料設(shè)計(jì)的強(qiáng)度范圍逐步放寬\[13\],假定7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度代表值不小于4.5 MPa,最佳水泥用量就是滿足7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度代表值不小于4.5 MPa的最低水泥用量. 由表2可見,所用材料中懸浮密實(shí)型材料的最佳水泥用量約為5.5%,骨架密實(shí)型材料的最佳水泥用量約為3.5%,對(duì)比二者極限降溫幅度和極限失水率可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)基層無初始裂縫時(shí),3.5%水泥用量的骨架密實(shí)型材料較5.5%水泥用量的懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度和極限失水率分別高279%和109%,當(dāng)基層有初始裂縫時(shí),3.5%水泥用量的骨架密實(shí)型材料較5.5%水泥用量的懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度和極限失水率分別高294%和119%. 分析表明,相比懸浮密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石基層材料,骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石基層材料不但最佳水泥用量小,而且抗裂性能優(yōu)越得多.

    5結(jié)論

    本文選用了懸浮密實(shí)和骨架密實(shí)兩種集料級(jí)配類型,每種級(jí)配類型質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為3.5%,4.0%,4.5%,5.0%和5.5%等5個(gè)水泥用量,共10種水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料混合料. 針對(duì)上述兩種級(jí)配類型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料,通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),確定了相關(guān)的材料參數(shù),分析了不同材料在溫度、濕度作用下的抗裂性能. 分析顯示:

    懸浮密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料和骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石路面基層材料不開裂的極限降溫幅度和極限失水率都是隨著水泥用量的增加而減小,表明基層材料的抗裂性能隨著水泥用量的增加而變差.

    在相同水泥用量時(shí),骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的抗裂性能好. 當(dāng)基層無初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度和極限失水率平均高24.3%和6.8%;當(dāng)基層材料有初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度和極限失水率平均高19.9%和3.6%.

    骨架密實(shí)型材料的最佳水泥用量較懸浮密實(shí)型材料的最佳水泥用量低約2%. 最佳水泥用量時(shí),當(dāng)基層材料無初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度和極限失水率分別高279%和109%;當(dāng)基層材料有初始裂縫時(shí),骨架密實(shí)型材料較懸浮密實(shí)型材料的極限降溫幅度和極限失水率分別高294%和119%.分析結(jié)果表明:最佳水泥用量時(shí),骨架密實(shí)型材料的抗裂性能遠(yuǎn)優(yōu)于懸浮密實(shí)型材料.

    參考文獻(xiàn)

    [1]楊紅輝, 唐嫻, 郝培文, 等. 半剛性基層材料抗裂性評(píng)價(jià)方法[J].長安大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 2002, 22(4): 13-15.

    [2]張紅春, 陸上行, 樂斐. 骨架密實(shí)路面理論及配套施工技術(shù)[M].北京: 人民交通出版社, 2010: 211-248.

    [3]COREE B J, HISLOP W P. A laboratory investigation into the effects of aggregaterelated factors on critical VMA in asphalt paving mixtures[J]. Asphalt Paving Technology: Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 2001, 70: 70-131.

    [4]JTJ 034-2000 公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2000: 11-13.

    [5]JTG D50-2006 公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2006: 19-32.

    [6]JTG E51-2009 公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程[S]. 北京: 人民交通出版社, 2009: 68-134.

    [7]李清富, 張鵬, 劉晨輝. 聚丙烯纖維半剛性基層抗裂性能研究[M].鄭州: 黃河水利出版社, 2010: 73-81.

    [8]RILEM. Determination of fracture energy of mortar and concrete by means of three point bend test on notched beams[J]. Materials and Structures, 1985,18(106):285-290.

    [9]徐世烺. 混凝土斷裂試驗(yàn)與斷裂韌度測定標(biāo)準(zhǔn)方法[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2009: 41-103.

    [10]張林, 徐進(jìn), 陳新, 等. 碾壓混凝土斷裂試驗(yàn)研究[J]. 水利學(xué)報(bào), 2001, (5): 45-49.

    [11]吳贛昌, 張淦生. 瀝青路面溫度裂縫的應(yīng)力強(qiáng)度分析[J]. 中國公路學(xué)報(bào), 1996, 9(1): 37-44.

    [12]王宏暢, 黃曉明, 傅智. 半剛性基層表面裂縫影響因素[J]. 交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào), 2005, 5(2): 38-41.

    [13]王旭東.關(guān)于新版《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》修訂的思路[J]. 上海公路, 2010, (2): 1-5.

    a级片在线免费高清观看视频| 国产成人欧美| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品 欧美亚洲| www.精华液| 成人国产av品久久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品成人在线| 久久性视频一级片| 国产精品偷伦视频观看了| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 亚洲七黄色美女视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品 国内视频| 日韩免费av在线播放| 91老司机精品| 午夜福利,免费看| 午夜成年电影在线免费观看| 日韩三级视频一区二区三区| 国产在线观看jvid| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲美女黄片视频| av一本久久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 香蕉丝袜av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av欧美777| 91九色精品人成在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲熟女毛片儿| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲久久久国产精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 日本vs欧美在线观看视频| 久久ye,这里只有精品| 超碰成人久久| 激情视频va一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲人成电影免费在线| 中文字幕制服av| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 十八禁网站网址无遮挡| www日本在线高清视频| 国产一卡二卡三卡精品| 免费日韩欧美在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲人成电影免费在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产淫语在线视频| 妹子高潮喷水视频| 国产成人免费无遮挡视频| 午夜老司机福利片| 丝袜人妻中文字幕| 黑人猛操日本美女一级片| 一本大道久久a久久精品| 男人舔女人的私密视频| videosex国产| 人人妻人人澡人人看| 精品一区二区三区av网在线观看 | av免费在线观看网站| a级毛片黄视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美激情高清一区二区三区| 天堂动漫精品| 色在线成人网| 一本久久精品| 精品熟女少妇八av免费久了| 热99久久久久精品小说推荐| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 女警被强在线播放| 成年人免费黄色播放视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲五月色婷婷综合| 久热爱精品视频在线9| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久久久精品国产欧美久久久| 99九九在线精品视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产xxxxx性猛交| 中文亚洲av片在线观看爽 | 久久99一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品久久久久成人av| 日本vs欧美在线观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产精品久久电影中文字幕 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一本色道久久久久久精品综合| 1024视频免费在线观看| 国产一区二区激情短视频| 999精品在线视频| 水蜜桃什么品种好| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 婷婷丁香在线五月| 国产成人免费观看mmmm| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产高清激情床上av| 在线观看66精品国产| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 免费日韩欧美在线观看| 窝窝影院91人妻| 国产片内射在线| 大香蕉久久成人网| 免费观看a级毛片全部| 精品少妇内射三级| 午夜激情久久久久久久| 99香蕉大伊视频| 亚洲免费av在线视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品一区二区三区av网在线观看 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 色在线成人网| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 午夜两性在线视频| 国产日韩欧美视频二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 91字幕亚洲| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩中文字幕欧美一区二区| 成人特级黄色片久久久久久久 | 新久久久久国产一级毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 99国产精品免费福利视频| 久久狼人影院| 麻豆成人av在线观看| 丝袜在线中文字幕| 嫩草影视91久久| 99re在线观看精品视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 在线观看免费高清a一片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 两个人免费观看高清视频| 国产不卡一卡二| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美精品亚洲一区二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日本黄色日本黄色录像| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲av第一区精品v没综合| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲天堂av无毛| 中文字幕色久视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 正在播放国产对白刺激| 欧美另类亚洲清纯唯美| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产一区二区三区视频了| avwww免费| 国产免费福利视频在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲美女黄片视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 高清毛片免费观看视频网站 | 国产成+人综合+亚洲专区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 老鸭窝网址在线观看| tocl精华| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩免费高清中文字幕av| 黄色视频在线播放观看不卡| 大型黄色视频在线免费观看| 国产高清激情床上av| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| e午夜精品久久久久久久| 在线播放国产精品三级| 黑人操中国人逼视频| 国产精品久久久久久精品古装| 国产淫语在线视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 在线观看免费午夜福利视频| 国产高清国产精品国产三级| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日韩欧美免费精品| av一本久久久久| 老汉色∧v一级毛片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲第一av免费看| 操出白浆在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 天天添夜夜摸| 一级毛片女人18水好多| 精品一品国产午夜福利视频| 日本wwww免费看| a级毛片黄视频| 亚洲久久久国产精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲专区国产一区二区| 91成年电影在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 成人国产一区最新在线观看| 超色免费av| 成人永久免费在线观看视频 | 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美成狂野欧美在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产精品久久久人人做人人爽| 黄色片一级片一级黄色片| 岛国在线观看网站| 久久国产精品大桥未久av| 多毛熟女@视频| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲人成电影观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 91精品三级在线观看| 777米奇影视久久| 亚洲精品中文字幕在线视频| a级毛片在线看网站| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日本wwww免费看| 国产精品亚洲一级av第二区| 天天添夜夜摸| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 91大片在线观看| 97在线人人人人妻| 波多野结衣一区麻豆| 欧美性长视频在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产亚洲精品一区二区www | 国产熟女午夜一区二区三区| 手机成人av网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在线av久久热| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费在线观看完整版高清| 又大又爽又粗| 国产一区二区 视频在线| 一级黄色大片毛片| 日韩视频在线欧美| 国产免费福利视频在线观看| 性少妇av在线| 精品高清国产在线一区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日本中文国产一区发布| 两性夫妻黄色片| 999久久久国产精品视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一本久久精品| 老司机影院毛片| 欧美大码av| 一个人免费看片子| 视频区图区小说| 欧美日韩精品网址| 国产亚洲精品久久久久5区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久毛片免费看一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美性长视频在线观看| 日韩欧美免费精品| 91九色精品人成在线观看| 人妻一区二区av| 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩免费av在线播放| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 高清欧美精品videossex| 久久久久精品人妻al黑| 久久人妻av系列| 亚洲第一av免费看| 老司机午夜十八禁免费视频| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美精品一区二区免费开放| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美精品一区二区大全| 99国产精品一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 两个人免费观看高清视频| 中文字幕色久视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 首页视频小说图片口味搜索| av天堂在线播放| 两性夫妻黄色片| 少妇 在线观看| 国产成人精品无人区| 亚洲av成人一区二区三| 岛国毛片在线播放| 久久青草综合色| 他把我摸到了高潮在线观看 | 另类亚洲欧美激情| 国产男女内射视频| 国产又爽黄色视频| 日本vs欧美在线观看视频| 动漫黄色视频在线观看| 麻豆av在线久日| 美女国产高潮福利片在线看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品九九99| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品一二三| av网站在线播放免费| av线在线观看网站| 99久久国产精品久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 99热国产这里只有精品6| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩大码丰满熟妇| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久久久久久精品吃奶| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 日韩欧美免费精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品一区二区在线观看99| 一级毛片女人18水好多| 亚洲精品粉嫩美女一区| 91精品国产国语对白视频| 免费在线观看完整版高清| 欧美精品av麻豆av| 精品人妻在线不人妻| 大码成人一级视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲成国产人片在线观看| 日本五十路高清| 国产麻豆69| 欧美日韩亚洲高清精品| 美女主播在线视频| 亚洲精品国产区一区二| 中文欧美无线码| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 51午夜福利影视在线观看| 美国免费a级毛片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 怎么达到女性高潮| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 黄片播放在线免费| 亚洲久久久国产精品| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美久久黑人一区二区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 最近最新中文字幕大全电影3 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品国产乱子伦一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产成+人综合+亚洲专区| 国产av精品麻豆| 欧美乱码精品一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产精品久久久av美女十八| 99热网站在线观看| 在线观看人妻少妇| 国产单亲对白刺激| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 高清在线国产一区| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产一区二区激情短视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲av片天天在线观看| videosex国产| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 精品亚洲成a人片在线观看| 国产一区二区在线观看av| www.自偷自拍.com| 国产成人av教育| 亚洲全国av大片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久久国产欧美日韩av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久亚洲精品不卡| 国产高清videossex| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产一卡二卡三卡精品| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产精品 欧美亚洲| 国产高清激情床上av| 黄色丝袜av网址大全| 在线永久观看黄色视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品二区激情视频| 日日爽夜夜爽网站| 久久中文字幕人妻熟女| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲伊人色综图| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线观看人妻少妇| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久av网站| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产高清国产精品国产三级| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 黄色毛片三级朝国网站| 免费高清在线观看日韩| 欧美性长视频在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品在线美女| 日本wwww免费看| tube8黄色片| 中文字幕色久视频| 他把我摸到了高潮在线观看 | 精品国产乱码久久久久久男人| 国产成+人综合+亚洲专区| 在线看a的网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 制服诱惑二区| 97在线人人人人妻| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产真人三级小视频在线观看| 国产精品免费大片| 高清视频免费观看一区二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 51午夜福利影视在线观看| 老司机亚洲免费影院| 久久亚洲真实| 黄色成人免费大全| a级毛片在线看网站| 国产精品免费视频内射| 成人黄色视频免费在线看| 黄色 视频免费看| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲 国产 在线| 女人精品久久久久毛片| av欧美777| 91大片在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 午夜福利影视在线免费观看| 最近最新免费中文字幕在线| 成人av一区二区三区在线看| 性少妇av在线| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 成人免费观看视频高清| 又黄又粗又硬又大视频| 18在线观看网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 女人精品久久久久毛片| 考比视频在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产男女超爽视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 人成视频在线观看免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 99香蕉大伊视频| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日本黄色日本黄色录像| 中文字幕精品免费在线观看视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 老司机福利观看| 黄片小视频在线播放| 一区二区三区国产精品乱码| 男女之事视频高清在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产日韩欧美在线精品| 国产在线精品亚洲第一网站| 99国产综合亚洲精品| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 日韩大码丰满熟妇| 老熟女久久久| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产精品久久久av美女十八| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产一区二区激情短视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 999精品在线视频| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲av成人一区二区三| 麻豆av在线久日| 亚洲全国av大片| 老司机福利观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 91九色精品人成在线观看| 久久免费观看电影| 成人av一区二区三区在线看| 精品久久蜜臀av无| 亚洲第一青青草原| 亚洲av成人一区二区三| 中国美女看黄片| 成人国产一区最新在线观看| av网站在线播放免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产在视频线精品| 大香蕉久久成人网| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美国产精品一级二级三级| 国产欧美亚洲国产| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 天天影视国产精品| 9色porny在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲中文字幕日韩| 最新在线观看一区二区三区| 日韩欧美三级三区| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 国产一区二区 视频在线| 99国产综合亚洲精品| 国产亚洲av高清不卡| 老司机午夜十八禁免费视频| 蜜桃在线观看..| 在线观看舔阴道视频| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产激情久久老熟女| 国产午夜精品久久久久久| 激情在线观看视频在线高清 | 国产av国产精品国产| 国产成人精品久久二区二区91| 免费在线观看影片大全网站| 精品久久蜜臀av无| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产日韩欧美在线精品| 免费在线观看日本一区| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产男女内射视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 少妇 在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 宅男免费午夜| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品久久久av美女十八| 脱女人内裤的视频| 夜夜爽天天搞| 男人舔女人的私密视频| 黄色丝袜av网址大全| 国产av精品麻豆| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产成人欧美在线观看 | 午夜精品久久久久久毛片777| 精品视频人人做人人爽| 日本av手机在线免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 黑人猛操日本美女一级片| 天天添夜夜摸| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 免费黄频网站在线观看国产| 高潮久久久久久久久久久不卡| 一夜夜www| 亚洲国产欧美日韩在线播放| www.精华液| 天天添夜夜摸| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲综合色网址| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 欧美在线黄色| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品 国内视频| 嫩草影视91久久| 久久影院123| 日韩欧美免费精品| 悠悠久久av| 国产男女内射视频| 国产男女超爽视频在线观看| 精品国产亚洲在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 99在线人妻在线中文字幕 | 在线永久观看黄色视频| 一区二区三区乱码不卡18| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲国产看品久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产1区2区3区精品| 99riav亚洲国产免费| 国产日韩欧美在线精品| 美女福利国产在线| 最新的欧美精品一区二区| 搡老岳熟女国产| 成人精品一区二区免费| 91国产中文字幕| avwww免费| 一区二区三区乱码不卡18| 国产熟女午夜一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 91国产中文字幕| 国产又爽黄色视频| 亚洲成人手机| 亚洲人成电影观看| 久久狼人影院| 亚洲av成人一区二区三|