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公开(公告)号:CN118538335B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410637554.6
申请日:2024-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种基于复合材料理论的新‑旧沥青拌和度计算方法,包括:(1)根据菲克第二扩散定律计算新沥青在旧沥青各个子层中的扩散浓度;(2)基于旧沥青各个子层中的新沥青扩散浓度计算各个子层的模量;(3)基于复合材料理论推导新‑旧沥青扩散与融合体系在某一扩散温度和扩散时间下的总模量;(4)根据各个子层的模量求解新‑旧沥青扩散与融合体系的总模量;(5)定义新‑旧沥青扩散与融合体系的拌和度表达式,从而定量计算新‑旧沥青的拌和度。本发明能够快速精准地预测新‑旧沥青混合体系的拌和度,从而定量确定再生沥青混合料中的有效沥青含量,以指导实际生产,确保再生沥青路面的服役耐久性。
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公开(公告)号:CN118538335A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410637554.6
申请日:2024-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种基于复合材料理论的新‑旧沥青拌和度计算方法,包括:(1)根据菲克第二扩散定律计算新沥青在旧沥青各个子层中的扩散浓度;(2)基于旧沥青各个子层中的新沥青扩散浓度计算各个子层的模量;(3)基于复合材料理论推导新‑旧沥青扩散与融合体系在某一扩散温度和扩散时间下的总模量;(4)根据各个子层的模量求解新‑旧沥青扩散与融合体系的总模量;(5)定义新‑旧沥青扩散与融合体系的拌和度表达式,从而定量计算新‑旧沥青的拌和度。本发明能够快速精准地预测新‑旧沥青混合体系的拌和度,从而定量确定再生沥青混合料中的有效沥青含量,以指导实际生产,确保再生沥青路面的服役耐久性。
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公开(公告)号:CN119463220A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411771619.2
申请日:2024-12-04
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种沥青用自愈合微胶囊制备及愈合性能量化评价方法,包括:将预处理粉煤灰漂珠浸没于废弃油中真空吸附至饱和,取出并擦干,再喷涂聚乙烯醇水溶液封装,最终与基质沥青混合制得改性沥青。本发明所制备的自愈合微胶囊表面光滑,囊壁结构完整且化学稳定性高,同时具备良好的热稳定性;将自愈合微胶囊加入基质沥青后制备得到自愈合微胶囊改性沥青,当改性沥青内部产生微裂缝时引发囊壁破裂,释放愈合剂达到修复微裂缝的目的,自愈合功能突出;采用疲劳因子恢复率进行沥青自愈合性能的评价物理意义明确,能有效表征沥青自愈合的动态演化过程。
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公开(公告)号:CN118230848B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410394052.5
申请日:2024-04-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率计算方法,包括:(1)基于自由体积理论确定温拌SBS改性沥青在同步再生SBS改性沥青中扩散时的扩散速率计算公式;(2)根据扩散速率计算公式确定未知参数的求解方法;(3)求解参数;(4)基于参数计算结果得到扩散速率方程表达式;(5)基于该方程即可计算任意掺量、温度下温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率,从而揭示扩散行为。本发明能够快速精准预测不同掺量和温度下温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率与扩散行为,极大地减少了常规试验和数值模拟计算带来的固有误差。
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公开(公告)号:CN118496684A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410676607.5
申请日:2024-05-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种高黏高弹改性沥青及其制备方法,包括:先将基质沥青加热融化后放在高速剪切机上,分批次加入SBS聚合物与相容剂,进行低速剪切预溶胀,而后进行高速剪切;接着分批次加入废旧轮胎粉和改性纳米活化剂,继续进行低速剪切预溶胀,完成后进行高速剪切;随后分批次加入萜类增粘化合物并进行高速剪切;最后再加入交联稳定剂进行低速剪切发育,排尽气泡后制得高黏高弹改性沥青。本发明合成出一种基于SBS聚合物、废旧轮胎胶粉与萜类增粘化合物的SRT高黏高弹改性沥青,大幅提升沥青的模量、粘度与弹性恢复能力,从而极大地提高了混合料的高温抗车辙性能。
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公开(公告)号:CN118230848A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410394052.5
申请日:2024-04-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率计算方法,包括:(1)基于自由体积理论确定温拌SBS改性沥青在同步再生SBS改性沥青中扩散时的扩散速率计算公式;(2)根据扩散速率计算公式确定未知参数的求解方法;(3)求解参数;(4)基于参数计算结果得到扩散速率方程表达式;(5)基于该方程即可计算任意掺量、温度下温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率,从而揭示扩散行为。本发明能够快速精准预测不同掺量和温度下温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率与扩散行为,极大地减少了常规试验和数值模拟计算带来的固有误差。
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公开(公告)号:CN117988187A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410257328.5
申请日:2024-03-07
Applicant: 湖北长江路桥有限公司 , 华中科技大学 , 湖北交投建设集团有限公司
Abstract: 本发明的一种复合式自愈合沥青混凝土路面结构及其构建方法,该复合式自愈合沥青混凝土路面结构包括自上而下设置的磁感应上面层、沥青中面层和沥青下面层,磁感应上面层包括次强磁感应层和强磁感应层,次强磁感应层应置于强磁感应层的顶部。本发明通过对废弃金属材料进行重新利用,使得原始意义上的环境污染物通过资源化的方式得到了重复利用,不仅减少了金属废弃物在环境中的污染,保护了自然环境,而且废弃金属材料的加入,替代了部分集料,减少了不可再生资源的使用。
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公开(公告)号:CN117316328A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311333435.3
申请日:2023-10-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G16C20/30 , G06F18/2113 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,解决了传统经验性预测模型缺乏鲁棒性、与实际情况不符或本构模型复杂、参数较多、推广使用困难等弊端的技术问题,尤其涉及一种沥青混合料流变次数预测方法及其应用,该方法包括以下步骤:S1、从公开文献中获取若干沥青混合料的流变次数和相关影响变量的数据作为数据集;S2、对数据集中的若干流变次数和相关影响变量的数据进行灰色关联度分析。本发明通过神经网络算法和已有文献中的数据建立沥青混合料流变次数预测模型,克服了传统预测模型缺乏鲁棒性、与实际情况不符或本构模型复杂、参数较多、不宜推广使用等弊端,既操作方便,计算速度快,又能精准预测沥青混合料的流变次数,准确性高。
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公开(公告)号:CN117288666A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311398065.1
申请日:2023-10-25
Applicant: 湖北长江路桥有限公司 , 华中科技大学 , 湖北交投建设集团有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种量化评价改性沥青抗紫外老化特性的方法,包括:制备用于抗紫外老化特性评价的改性沥青试样;对改性沥青试样进行室内紫外老化处理;对紫外老化处理前后的改性沥青试样分别进行使用性能测试,并计算各使用性能的变化率;对紫外老化处理前后的改性沥青试样进行红外光谱试验,计算羰基指数的变化率;以羰基指数的变化率作为参考序列,各个使用性能的变化率作为比较序列,运用灰色关联度法确定各个使用性能的权重;根据各个使用性能的权重计算整体老化指数,通过得到的整体老化指数量化评价改性沥青的抗紫外老化特性。本发明可综合准确地表征沥青各使用性能受紫外老化的影响,且评价更全面、有良好的扩展性。
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公开(公告)号:CN117272580A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310501200.4
申请日:2023-04-27
Applicant: 湖北长江路桥有限公司 , 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , G01N3/24 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/12 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种采用DSR基于频域和时域数据转换的沥青低温性能预测方法,涉及道路工程领域,包括以下步骤:浇筑沥青试样;首先通过动态剪切流变仪DSR进行温度频率扫描试验,得到不同温度和频率下的动态剪切模量G*和相位角δ;然后对试验数据进行主曲线拟合,并结合时温等效原理将G*和δ的主曲线延伸,从而获取对应低温频率下沥青的G*和δ;之后将沥青的模量G*(ω)转化为柔量分量J'(ω),再通过频域时域转换方程J(t)=J'(ω)ω=2/πt,将频域数据J(ω)转换为时域数据J(t);最后根据J(t)计算得到蠕变刚度S(t)及其变化率m,以评估沥青的低温抗裂性。此外,还引入一组校准因子,对预测结果进行校准,从而得到更为准确的低温沥青性能评价指标。本发明提出的预测方法计算简便、预测精度高,且适用沥青种类多。
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