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公开(公告)号:CN116466136A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310197620.8
申请日:2023-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种导电沥青混合料导电性的评价方法,它属于道路工程材料技术评价领域,具体涉及一种导电沥青混合料导电性的评价方法。本发明的目的是为了解决目前导电沥青混合料区域电阻难以测量、评价导电网络结构均匀性方法测量方法复杂、主观性过大、难以统一标准的问题。方法:步骤一、以电阻率ρ评价导电沥青混合料马歇尔试件的导电效果;步骤二、成型导电沥青混合料车辙板试件;三、计算测温区域F值;四、以不均匀性指数对导电沥青混合料的导电均匀性分布情况进行评价。本发明可以确定导电沥青混合料的实际导电效果,促进导电路面的推广应用;本发明为导电沥青混合料的前期设计应用评价提供指导,降低实际建设成本,适合推广。
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公开(公告)号:CN114994054B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210581542.7
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 路表纹理平均构造深度与平均断面深度关系的确定方法,涉及道路工程技术领域。本发明是为了解决目前获取平均构造深度和平均断面深度关系的方法还存在参数模型缺乏物理意义导致参数模型无法用于自动化测试评价指标标准设计的问题。本发明包括:获取沥青混合料断层灰度图像,并对断层灰度图像分割,获得沥青混合料表面纹理轮廓L1和L2;利用L1和L2围成的迂曲面积获取表面纹理迂曲部分的等效构造深度ε;获取不同类型和压实状况的混合料表面纹理迂曲部分的效深度,采用Weibull概率密度分布函数统计拟合不同等效平均深度区间概率,获得概率曲线峰值对应的纹理深度,获取平均构造深度和平均断面深度的关系。本发明用于提供路表纹理自动化测试评价指标设计范围。
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公开(公告)号:CN114113552B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111614213.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/28
Abstract: 一种沥青主曲线定量分析方法,涉及道路沥青材料性能评价领域。本发明是为了解决目前利用主曲线评价沥青性能时没有高低温具体标准,导致无法在划分出的区间内展开定量分析进而无法定量比较,导致沥青性能分析缺乏数据支持的问题。本发明包括:获取沥青样品,将沥青样品制为试样;获取试样的复数模量、损伤模量、储存模量、相位角;选取参考温度,将复数模量和相位角进行拟合并进行规划求解获取位移因子、减缩频率和主曲线最优参数组合,从而获得主曲线参数集合;选取高低温评价指标,利用主曲线参数集合获取高低温分析区域;将坐标转换后复数模量、损伤模量、储存模量进行分区并统计,利用统计结果进行评价。本发明主要用于沥青性能的评价。
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公开(公告)号:CN115616021A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211235089.0
申请日:2022-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 沥青微观结构可视化与分布均匀性的计算方法,本发明的目的是为了解决现有研究忽视了沥青微观组成结构对沥青流变性能影响。计算方法:一、通过沥青化学组分试验对沥青四组分测试,采用核磁共振提取每种组分分子的元素组成,并获取每种组分分子在沥青中的分布数量;二、根据步骤一得到的沥青组分分子数量建立分子动力学模型;三、获取沥青分子动力学模型中的微观结构图像,四、对微观结构图像进行二值化,得到灰度图,计算图像的不均匀系数;五、对分子动力学模型中的各类型分子进行分类。建立了沥青分子动力学模型,获得了沥青微观结构的密度分布图像,对图像进行处理获取沥青微观结构分布的不均匀系数,从而准确评价了沥青微观结构分布均匀性。
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公开(公告)号:CN112924656B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110287899.X
申请日:2021-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明提供了一种可调温调压的泡沫轻质土气泡衰减测试装置及方法,装置包括泡沫轻质土容器、温度控制机构和气压控制机构,泡沫轻质土容器包括底座、透明泡沫轻质土存储桶、底板和顶板,底板固定在透明泡沫轻质土存储桶的底端,顶板固定在透明泡沫轻质土存储桶的顶端,底板固定在底座上,在透明泡沫轻质土存储桶的侧壁上从上到下设有若干导流管;温度控制装置包括加热管和控温器,加热管安装在透明泡沫轻质土存储桶内,控温器与加热管电连接;气压控制装置包括导气管、控压器和气泵,导气管的一端伸入桶内,导气管的另一端与气泵连接,在导气管上设有控压器。本发明测试得出的气泡衰减率,可用于预测低气压地区大体积泡沫轻质土构筑物浇筑量。
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公开(公告)号:CN115266413A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211043004.9
申请日:2022-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京中企卓创科技发展有限公司
IPC: G01N3/24
Abstract: 一种沥青混合料冻融与荷载同步耦合试验装置及其使用方法,它涉及冻融与荷载同步耦合试验装置及其使用方法。本发明要解决现有沥青混合料的损伤模拟无法实现冻融与和荷载的同步耦合问题。一种沥青混合料冻融与荷载同步耦合试验装置,它包括固定架、冻融槽、荷载控制装置和限位装置;使用方法:一、试件的处理;二、压力归零;三、放置试件并施加压力;四、进行冻融荷载耦合试验。本发明用于沥青混合料冻融与荷载同步耦合试验装置及其使用。
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公开(公告)号:CN113447419B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110721591.1
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 一种多孔介质连通孔隙结构单元的划分系统,涉及交通材料技术领域,针对现有技术中多孔介质空隙结构单元划分不准确的问题,包括:孔隙断层图像获取模块、孔隙断层分析模块和单元划分模块;本申请保证了孔隙结构单元识别的可靠性和唯一性,本申请提出了孔隙结构单元的划分系统,明确了不同典型结构单元的根本差异,实现了孔隙结构单元的快速准确划分,方便了研究工作者对孔隙结构单元的划分以及形态特征评价。与现有单元划分方法相比,本申请提出了定量的孔隙单元划分系统,避免了现有人工划分带来的主观性;同时本发明可实现批量化、快速化结果输出,避免了现有划分方法操作难度大、效率低等弊端。
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公开(公告)号:CN113433304B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110705619.2
申请日:2021-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 山东高速集团有限公司
Abstract: 沥青自愈合性能的测试和评价方法,本发明属于沥青材料性能检测领域,它为了解决目前沥青自愈合性能评价中缺乏有效、准确评价沥青材料自愈合性能的测试方法和评价指标的问题。测试和评价方法:一、线性振幅扫描试验;二、(1)低应变时间扫描试验,利用动态剪切流变仪对沥青试样施加应变幅值为εs的低应变时间扫描试验;(2)以动态剪切模量降低至|G*|D作为疲劳试验I的结束条件,进行疲劳试验I;(3)在间歇愈合期的初始阶段和结束阶段分别进行低应变时间扫描试验;(4)疲劳试验II;三、计算表征沥青愈合性能的愈合指数。本发明提出的指标以沥青自愈合机理为基础,能够有效表征沥青自愈合过程。
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公开(公告)号:CN110487685B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910809414.1
申请日:2019-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种沥青混合料骨架填充体系的评价方法,本发明属于沥青混合料细观结构评价技术领域,它为了解决目前沥青混合料骨架状态评价方法不精确,同时缺乏填充状态评价方法的问题。评价方法:一、基于颗粒堆积理论的沥青混合料颗粒分级;二、分别计算得到干涉颗粒的堆积密实度γd,填充颗粒的堆积密实度γf和主骨架颗粒的堆积密实度γm;三、通过CPM模型和级配信息,干涉系数Dd和填充系数Df分别通过公式计算,比较干涉系数和填充系数的数值大小,从而评价沥青混合料骨架填充状态。本发明通过干涉系数计算公式和填充系数计算公式分别得出干涉系数和填充系数,用于评价沥青混合料骨架填充状态。
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公开(公告)号:CN112851401A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110287895.1
申请日:2021-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
IPC: C04B38/10 , C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 一种应用于路基的聚丙烯腈纤维泡沫轻质土及其制备方法。本发明属于建筑用轻质土及其制备领域。本发明是为了解决现有泡沫轻质土在低密度条件下强度不足、易开裂的技术问题。本发明的轻质土由水泥、硅灰、聚丙烯腈纤维、水、发泡液、水性环氧树脂、羟乙基纤维素和稳泡剂制备而成。方法:先将硅灰、水泥和聚丙烯腈纤维搅拌混合;然后加入羟乙基纤维素溶液,再加入由发泡液和稳泡剂利用空气压缩发泡机制成的泡沫,最后加入水性环氧树脂,测量流动值后浇筑于模具,经养护凝结硬化,得到应用于路基的聚丙烯腈纤维泡沫轻质土。本发明的轻质土湿密度控制在600‑700kg/m3,28d无侧限抗压强度1.85‑2.18MPa,28d抗折强度1.24‑1.50MPa,具有优异轻质高强、高流动性的优点。
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