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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料

《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)是2021年6月1日实施的一项中华人民共和国国家标准,归口于全国混凝土标准化技术委员会。 
《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)规定了道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料的材料、要求、检验规则和运输。该标准适用于各等级公路及城镇道路工程。 

道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料基本信息

道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料内容范围

《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)规定了道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料的材料、要求、检验规则和运输。该标准适用于各等级公路及城镇道路工程。

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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

乳化沥青

  • 乳化沥青;规格型号:PC-3 阳离子(+),破速度:中裂;蒸发残留物沥青含量≥50%;延度(25℃)≥40cm;溶解度≥97.5%;品牌:路洁
  • t
  • 路洁
  • 13%
  • 广州路洁经贸发展有限公司
  • 2022-12-06
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型聚物改性沥青防腐涂

  • EPOA-I 型聚物改性沥青防腐涂
  • kg
  • 东方雨虹
  • 13%
  • 深圳东方雨虹防水工程有限公司
  • 2022-12-06
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乳化沥青

  • 品种:乳化沥青;说明:道路沥青;型号:90#;
  • m2
  • 安青
  • 13%
  • 青海安青投资发展有限公司
  • 2022-12-06
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型聚物改性沥青防腐涂

  • EPOA-III 型聚物改性沥青防腐涂
  • kg
  • 东方雨虹
  • 13%
  • 深圳东方雨虹防水工程有限公司
  • 2022-12-06
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乳化沥青

  • 乳化沥青
  • t
  • 13%
  • 重庆国益道路养护有限公司
  • 2022-12-06
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乳化沥青

  • 国产
  • t
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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乳化沥青

  • 国产
  • t
  • 汕尾市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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乳化沥青

  • kg
  • 韶关市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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乳化沥青

  • kg
  • 广州市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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乳化沥青

  • kg
  • 珠海市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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冷拌沥青混合料

  • 细粒AC-13
  • 100t
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-03-18
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乳化沥青

  • 道路
  • 33650kg
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2012-03-16
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SBS沥青混合料

  • AC-13
  • 1t
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-01-28
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沥青混合料

  • 红色,绿色
  • 0m³
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2010-06-30
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沥青混合料温拌剂

  • 沥青混合料温拌剂
  • 10000kg
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-06-20
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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料引用文件

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶—拉伸应力应变性能的测定

GB/T 1677 增塑剂环氧值的测定

GB/T 1725 色漆、清漆和塑料—不挥发物含量的测定

GB 8538 食品安全国家标准—饮用天然矿泉水检验方法

JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

参考资料:

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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料制定过程

道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料制定背景

随着道路建设的迅猛发展,道路养护特别是路面预防性养护工作正逐渐受到各级公路管理部门的高度重视。如何科学、合理地进行道路养护,特别是路面预防性养护,对保持路面的良好使用性能、相对延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费具有十分重要的现实意义。一条质量合格的道路,在质量性能下降40%,使用年限达到路面寿命的75%后,路面状况会急剧下降,这一阶段的养护称之为预防性养护;此阶段如不及时进行养护,在随后12%的使用寿命时间内,性能再次下降40%,而养护成本却要增加3~10倍,这一阶段成为矫正性养护阶段。因此,预防性养护在及时制止路面状况进一步恶化、维持路面服务水平、延长路面使用寿命、降低养护成本等方面具有重要意义。

世界各国均把表处技术作为常规的预防性养护措施,常用的表处技术有微表处、稀浆封层,这些常规的微表处、稀浆封层表处技术对于沥青路面预防性养护有好的效果,但是对于桥面铺装、隧道路面、服务区广场、收费站等的水泥路面,常规的微表处、稀浆封层表处技术基本上达不到理想的效果,主要原因是常规的微表处、稀浆封层与水泥路面粘结性差,实施后很快破坏寿命非常短。因此,为了研究和推广适用于水泥路面的预防性养护技术,制定了国家标准《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)。

道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料编制进程

  • 标准计划

2017年7月21日,国家标准计划《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(20171220-T-333)下达,项目周期24个月,由中华人民共和国住房和城乡建设部提出,由TC458(全国混凝土标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部。

  • 发布实施

2020年7月21日,国家标准《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)由中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布。

2021年6月1日,国家标准《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)实施。

道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料制定依据

国家标准《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准的结构和编写》(GB/T 1.1-2009)规则起草。

道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料起草工作

主要起草单位:河南省大道路业有限公司、河南交院工程技术有限公司、中交路桥检测养护有限公司、河南交通职业技术学院、山东省交通科学研究院、河南省第二公路工程有限公司、深圳海川新材料科技股份有限公司、中建路桥集团有限公司、河南省公路工程局集团有限公司、甘肃省公路局、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、苏交科集团股份有限公司。

主要起草人:张红春、周俊广、周合宽、沈国印、史鹏飞、方卫华、付森锋、吴春颖、韦金城、王俊超、甘春燕、邵劲松、段瑞卿、张亮、李喜玲、邵景干、崔玉萍、庞炳维、王世成、邵平、潘建国、韩永红、杨俊鹏、郑良飞、邵文华、崔秀峰、付建村、杜战军、李青。

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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料常见问题

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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料标准目次

前言

1范围

1

2规范性引用文件

1

3术语和定义

1

4材料

1

5要求

2

6检验规则

4

7运输

5

参考资料:

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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料意义价值

《道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料》(GB/T 38990-2020)从根本上改变过去常规的预防性养护技术的缺点,发挥水性环氧树脂乳化沥青碎石磨耗层寿命长、成本低、节能减排和安全环保的效果,加快消化吸收研究推广水性环氧树脂乳化沥青碎石磨耗层技术,具有具有显著的经济效益和社会效益,以及十分重要的现实意义。该标准对改变中国路面预防性养护现状具有深远的意义。

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道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料文献

水性环氧树脂改性乳化沥青在公路养护中的应用 水性环氧树脂改性乳化沥青在公路养护中的应用

水性环氧树脂改性乳化沥青在公路养护中的应用

格式:pdf

大小:262KB

页数: 4页

水性环氧树脂改性乳化沥青在公路养护中的应用——介绍采用水性环氧树脂乳液改性乳化沥青的制备过程,并对改性前后乳化沥青的低温、高温性能以及耐久性能进行了测试,结果表明,经水性环氧树脂乳液改性后的乳化沥青,其各项性能均优于普通乳化沥青。改性乳化沥青...

水性环氧树脂改性乳化沥青黏层材料研究 水性环氧树脂改性乳化沥青黏层材料研究

水性环氧树脂改性乳化沥青黏层材料研究

格式:pdf

大小:262KB

页数: 2页

针对目前沥青路面层间接触薄弱的现状,拟采用水性环氧树脂改性乳化沥青粘层材料来提高路面的层间接触。采用水性环氧树脂对乳化沥青进行改性,并对其不同掺量的性能进行分析。在此基础上对不同含量的改性乳化沥青进行了力学性能试验,并最终确定了改性乳化沥青的最佳洒布量。

道路用乳化沥青的生产与应用内容简介

虎增福主编的《道路用乳化沥青的生产与应用》一书力求全面、完整地总结我国30余年研究开发乳化沥青技术的过程、重大事件和获得的成绩等,介绍国际道路用乳化沥青技术科学发展前沿,并尽量吸收国内外道路用乳化沥青和改性乳化沥青最新的研究成果,比较系统总结了道路用乳化沥青各种施工技术的规范标准、材料要求、试验方法、质量要求以及施工方法和施工设备等,力求使读者对道路用乳化沥青技术有个较全面和系统的了解。

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道路用乳化沥青的生产与应用图书目录

第一章 绪论

第一节 道路用乳化沥青概述

第二节 道路用乳化沥青的应用

第三节 乳化沥青技术在道路工程中应用的社会和经济效益

本章参考文献

第二章 道路用乳化沥青的材料组成

第一节 概述

第二节 道路石油沥青

第三节 道路用乳化沥青的用水

第四节 道路用乳化沥青改性材料

第五节 添加剂

第六节 部分橡胶胶乳类改性剂产品目录

本章参考文献

第三章 道路用乳化沥青的技术标准

第一节 国外的道路用乳化沥青技术标准

第二节 我国的道路用乳化沥青技术标准

本章参考文献

第四章 道路用沥青乳化原理和乳化剂

第一节 国内外沥青乳化剂技术的现状与发展

第二节 沥青乳化原理

第三节 沥青乳化剂的分类及合成方法

第四节 乳化剂的复配

第五节 乳化剂对乳化沥青性能的影响

第六节 影响乳化沥青破乳时间的因素

第七节 影响阳离子乳化沥青储存稳定性的因素

第八节 沥青乳化剂产品以及相关产品介绍

本章参考文献

第五章 道路用乳化沥青的试验方法

第一节 概述

第二节 乳化沥青蒸发残留物含量试验

第三节 乳化沥青筛上剩余量试验

第四节 乳化沥青微粒离子电荷试验

第五节 乳化沥青与粗集料的黏附性试验

第六节 乳化沥青储存稳定性试验

第七节 乳化沥青低温储存稳定性试验

第八节 乳化沥青与水泥拌和试验

第九节 乳化沥青破乳速度试验

第十节 乳化沥青与矿料的拌和试验

第十一节 乳化沥青与水混合性试验法

第十二节 乳化沥青黏度试验方法

第十三节 乳化沥青取样法

第十四节 乳化沥青试样准备方法

第十五节 乳液中沥青微粒直径的测定

第十六节 乳液的pH值测定

本章参考文献

第六章 乳化沥青与改性乳化沥青的生产工艺与设备

第一节 概述

第二节 乳化沥青与改性乳化沥青的生产工艺流程

第三节 沥青乳化生产设备的主要结构

第四节 沥青乳化生产设备的使用技术

第五节 沥青乳化试验机

第六节 乳化沥青的储存与运输

第七节 典型产品介绍

第八节 沥青乳化生产设备及相关产品目录

本章参考文献

第七章 乳化沥青贯入式路面

第一节 概述

第二节 材料规格和用量

第三节 施工工艺

第四节 乳化沥青贯入式路面施工质量控制与验收

本章参考文献

第八章 乳化沥青表面处治与封层路面

第一节 概述

第二节 层铺法乳化沥青表面处治

第三节 乳化沥青碎石封层技术

第四节 乳化沥青同步碎石封层技术

第五节 雾封层

第六节 纤维封层技术

第七节 沥青路面下封层与半刚性基层施工质量问题和对策

第八节 同步碎石封层车产品目录

本章参考文献

第九章 乳化沥青透层与黏层

第一节 透层与高渗透乳化沥青

第二节 黏层与黏层乳化沥青

本章参考文献

第十章 乳化沥青混合料路面

第一节 概述

第二节 乳化沥青混凝土路面

第三节 水泥一乳化沥青混凝土路面

第四节 乳化沥青碎石混合料路面

第五节 袋装常温乳化沥青混合料

第六节 乳化沥青混合料的配合比设计

第七节 乳化沥青混合料路面施工技术

第八节 乳化沥青混合料路面施工质量管理与检查验收

第九节 应用实例

本章参考文献

第十一章 乳化沥青冷再生路面

第一节 国内外乳化沥青冷再生技术应用概况

第二节 就地乳化沥青冷再生技术

第三节 厂拌乳化沥青冷再生技术

第四节 乳化沥青冷再生混合料的设计方法

本章参考文献

第十二章 乳化沥青稀浆封层

第一节 概述

第二节 乳化沥青稀浆封层技术在国内外的发展

第三节 乳化沥青稀浆封层混合料的分类和应用范围

第四节 乳化沥青稀浆封层混合料的材料组成

第五节 乳化沥青稀浆封层混合料的配合比设计

第六节 乳化沥青稀浆封层施工

第七节 施工质量控制

第八节 乳化沥青稀浆封层技术的拓展应用

第九节 乳化沥青稀浆封层工程实例

本章参考文献

第十三章 微表处

第一节 概述

第二节 微表处技术在国内外的发展

第三节 微表处混合料的分类和应用范围

第四节 微表处混合料材料的组成

第五节 微表处混合料的配合比设计

第六节 微表处施工及技术要求

第七节 施工质量控制

第八节 微表处在我国的应用前景

本章参考文献

第十四章 稀浆封层(微表处)摊铺车

第一节 概述

第二节 稀浆封层(微表处)摊铺车分类和用途

第三节 微表处摊铺车主要结构与工作原理

第四节 典型产品介绍

第五节 微表处摊铺车的计量标定

第六节 稀浆封层与微表处摊铺车的使用技术

第七节 微表处摊铺车产品目录

本章参考文献

附录

T 0751-1993 乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验

T 0752-2011 稀浆混合料湿轮磨耗试验

T 0753-2011 稀浆混合料破乳时间试验

T 0754-2011 稀浆混合料黏聚力试验

T 0755-2011 稀浆混合料负荷轮黏砂试验

T 0756-2011 稀浆混合料车辙变形试验

T 0757-2011 稀浆混合料拌和试验

T 0758-2011 稀浆混合料配伍性等级试验

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道路用高模量抗疲劳沥青混合料编制进程

2018年5月14日,《道路用高模量抗疲劳沥青混合料》发布。

2019年4月1日,《道路用高模量抗疲劳沥青混合料》实施。

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