沥青基本知识
沥青及沥青混合料复习知识点

沥青及沥青混合料复习知识点沥青是一种由石油或沥青矿石经过加工制得的胶状物质,广泛应用于道路建设、防水材料、屋顶覆盖等领域。
而沥青混合料(ACM)则是将沥青与骨料、添加剂等混合制成的一种复合材料,常用于道路基层、面层和修补层的施工。
1.沥青的性质和特点:-黑色、胶状的物质,可软化、溶解于温度较高的条件下。
-耐水、耐酸碱,不易受化学腐蚀。
-具有良好的黏附性和可塑性,能与骨料等材料紧密结合。
-具有较高的抗变形和耐磨损性能。
-高温时有一定的流动性,可通过压实和冷却形成坚实的结构。
2.沥青混合料的组成:-骨料:常用的骨料有沥青砂、石粉、碎石等,用于提供沥青混合料的强度和稳定性。
-沥青:作为胶结剂,用于粘合骨料并形成坚固的结构。
-添加剂:如胶粘剂、改性剂、增粘剂等,用于改善沥青混合料的性能和工艺特性。
-矿质填料:如石粉、轻骨料等,用于填充骨料之间的空隙,提高沥青混合料的致密性和抗开裂性能。
3.沥青混合料的分类:-按骨料粒径分类:粗骨料、中骨料、细骨料。
-按沥青用量分类:富沥青混合料、贫沥青混合料。
-按沥青稠度分类:厚层沥青混合料、薄层沥青混合料。
4.沥青混合料的制备工艺:-骨料干燥:将骨料经过筛分、清洗后,通过加热和干燥去除水分,确保沥青能够与骨料粘结。
-沥青加热:将固态的沥青加热至液态,以便与骨料充分混合。
-混合配比:根据设计要求,确定沥青、骨料和添加剂的配比,以保证沥青混合料的性能。
-混合搅拌:将沥青和骨料加入搅拌设备中,通过搅拌使其均匀混合,形成沥青混合料。
-施工铺设:将混合料铺设在路面上,通过压实和冷却使其形成坚实的道路结构。
5.沥青混合料的性能研究:-抗剪强度:用于评估沥青混合料的强度和抗剪切能力。
-动态稳定性:用于评估沥青混合料在交通荷载下的变形能力和稳定性。
-抗老化性能:用于评估沥青混合料在长期使用过程中的性能稳定性。
-密度和空隙率:用于评估沥青混合料的致密性和抗水损害能力。
-显微结构分析:通过显微镜等手段观察沥青混合料的内部结构,了解其性能和变形机制。
沥青知识点总结

沥青知识点总结一、沥青的来源沥青是一种矿物质材料,通常来源于天然矿石或石油提炼,并在特定的工艺过程中得到。
一般情况下,沥青主要分为天然沥青和人工沥青两种类型。
1. 天然沥青天然沥青产生于地下石油、煤矿或沥青矿床中,采用挖掘、采矿等方式开采。
天然沥青的品质和成分受到地质条件的影响,不同地区的天然沥青具有不同的性质和特点,常见的有煤焦沥青、沥青石、湖沥青等。
2. 人工沥青人工沥青通常是从石油提炼过程中得到,因此也称为石油沥青。
通过不同的生产工艺和技术处理,可以得到不同性质和用途的人工沥青,如沥青混合料、改性沥青等。
二、沥青的性质沥青具有许多优秀的性质和特点,这些性质决定了沥青在道路建设和维护中的重要作用。
1. 粘结性沥青具有很强的粘结性,能够有效地将路面材料粘结在一起,形成紧密的路面结构。
这种粘结性可以减少路面破碎、抗水、抗冻融和抗车轮荷载的能力。
2. 柔性沥青是一种柔性的材料,能够很好地抵抗路面变形、挠曲和热胀冷缩的影响,保持路面形态的稳定性。
3. 耐久性沥青具有很高的耐久性,能够长期保持路面的平整和平整,减少对路面的维护和修理。
4. 抗水性沥青具有良好的抗水性,能够有效地防止水分的渗透和侵蚀,保护路面的材料不受水的影响。
5. 防腐蚀性沥青具有很好的防腐蚀性,能够有效地保护路面材料免受化学物质和盐渗透的侵害。
6. 可塑性沥青可以通过不同的加热和加工方法变得柔软或硬化,适应不同的施工和使用条件。
三、沥青的生产工艺沥青的生产工艺主要包括沥青的提炼、改性、混合和加工等过程,这些工艺可以根据不同原料和用途得到不同性质的沥青产品。
1. 提炼石油沥青的提炼主要通过蒸馏、裂化、萃取和沉淀等工艺得到。
通过这些工艺可以得到不同级别和粘度的沥青产品,为道路建设和其他工程提供合适的原料。
2. 改性沥青的改性是为了改善沥青的性能和适应不同的应用要求,常用的改性方法有添加剂、改性剂、改性沥青混合料、复合材料等。
3. 混合沥青混合料是指沥青和骨料等材料的混合物,是道路铺装中常用的材料。
沥青综合知识

沥青综合知识沥青是一种有机胶凝材料,它是由一些极其复杂的高分子碳氢化合物及其非金属(氧、氮、硫等)衍生物所组成的混合物。
在常温下,沥青呈褐色或黑褐色的固体、半固体或粘稠液体状态。
它具有把砂、石等矿物质材料胶结成为一个整体的能力,形成具有一定强度的沥青混凝土,因此,被广泛地应用于铺筑路面、防渗墙等道路和水利工程中。
沥青是憎水性材料,几乎不溶于水,而且本身构造致密,具有良好的防水性、耐腐蚀性;它能与混凝土、砂浆、砖、石料、木材、金属等材料牢固地粘结在一起,且具有一定的塑性,能适应基材的变形。
因此,沥青材料及其制品又被广泛地应用于地下防潮、防水和屋面防水等建筑工程中沥青材料。
沥青的种类较多,按产源可分为:在工程中,最常用的是石油沥青,其次是煤沥青。
石油沥青一、石油沥青的生产工艺概述(一)石油的基属分类石油是炼制石油沥青的原料,石油沥青的性质首先与石油的基属有关。
我国目前的原油分类是按照“关键馏分特性”和“含硫量”进行分类的。
1. 关键馏分特性分类。
石油在半精馏装置中,于常压下蒸得250~275℃的馏分称为“第一关键馏分”;于5.33kPa的压力下减压蒸馏,取得275~300℃的馏分称为“第二关键馏分”。
测定以上两个关键馏分的相对密度,并对照表9-1所列相对密度范围或特性因素,决定两个关键馏分的基属,如石蜡基、中间基或环烷基。
根据原油两个关键馏分的相对密度(或特性因数)由表9-1决定其所隶属的基属,原油可分为表9-2所列七类。
表9-1 关键馏分的基属分类指标关键馏分石蜡基(P)中间基(M)环烷基(N)第一关键馏分相对密度<0.8207(K①>11.9)相对密度=0.8207~0.8506(K=11.5~11.9)相对密度>0.8506(K<11.5)第二关键馏分<0.8207(K>12.2)=0.8721~0.9302(K=11.5~12.2)>0.9302(K<11.5)注:①K为特性因素,根据关键馏分的沸点和密度指数查有关诺模图而求得。
沥青的中毒原因及相关知识

沥青的中毒原因及相关知识沥青是什么?沥青是一种油状物质,通常是深褐色或黑色。
沥青是石油和天然气生产过程中的产物,有时也可以从煤矿或沥青矿中提取。
沥青有很多不同的用途,包括建筑材料、沥青路面和防水材料等。
然而,长期暴露在沥青中会导致中毒。
沥青的中毒原因沥青中的化学物质可以与皮肤接触并吸收到人体内。
如果长期接触沥青,会导致中毒和其他健康问题。
下面是一些沥青长期接触的常见原因:1.职业接触沥青在建筑和公路建设中广泛使用,因此建筑工人、公路维修工人和屋顶工人等职业群体长期接触沥青的概率较高。
2.路边劳作一些人可能需要在路边进行劳作,比如修理车辆、放置路牌等。
这些工作使人暴露在车辆排放的沥青烟雾中。
3.家庭使用沥青可以用于一些家庭项目中,比如铺设新的建筑材料、维修房屋或停车场。
这些活动可能导致人类接触沥青,从而导致中毒。
沥青的中毒症状长期暴露在沥青中会导致一些不适症状,其中包括:1.皮肤刺激沥青可以刺激皮肤并造成瘙痒和红肿。
2.呼吸困难在沥青烟雾中长时间呆在室内,会导致呼吸道不适,甚至引起呼吸困难。
3.慢性喉咙感染长期暴露在沥青中会对喉咙造成伤害,症状包括喉咙痛、发炎和肿胀等。
4.长期影响如果长期接触沥青,可能会导致更严重的健康问题,比如:恶性肿瘤、淋巴细胞减少、内分泌混乱等。
预防沥青中毒下面是一些预防沥青中毒的方法:1.穿透气的工作服穿着透气的工作服能够减少皮肤接触沥青的时间,减少吸入烟雾概率。
2.佩戴防护设备佩戴口罩、手套、护目镜等防护设备,这些工具能够减少呼吸和皮肤接触。
3.对工作场所通风保持工作场所的通风,这样有助于排除烟雾和有害气体。
4.避免直接接触尽量避免直接接触沥青,特别是对于未加工的沥青。
结论长期接触沥青可能会导致各种健康问题。
职业长期接触沥青人群应该采取必要的防范措施以保证工作安全。
对于个人家庭使用的沥青,也应该注意以下正确使用与储存方式,以在保证工作效率的前提下使得个人安全健康得到保障。
沥青作业安全教育培训

一、培训目的为了提高沥青作业人员的安全意识和自我保护能力,预防和减少沥青作业中的安全事故,确保员工的身体健康和生命安全,特进行沥青作业安全教育培训。
通过本次培训,使员工掌握沥青作业的基本安全知识、操作规程和应急处置措施,提高沥青作业的安全性。
二、培训对象1. 沥青作业相关人员;2. 从事沥青作业现场管理人员;3. 相关部门的负责人。
三、培训内容1. 沥青作业的基本知识(1)沥青的定义及分类:沥青是一种有机高分子化合物,主要来源于石油、煤等化石燃料。
沥青按来源可分为石油沥青、煤沥青和天然沥青;按性质可分为硬质沥青、半硬质沥青和软质沥青。
(2)沥青的生产工艺:沥青的生产工艺主要包括原油炼制、沥青加工和沥青产品应用三个环节。
2. 沥青作业的安全隐患(1)火灾爆炸:沥青加热过程中,易产生易燃易爆气体,若遇明火或高温,易引发火灾爆炸事故。
(2)中毒窒息:沥青加热过程中,挥发出的气体对人体有害,长期接触可引起中毒窒息。
(3)灼伤:沥青加热过程中,接触高温沥青或蒸汽易引起灼伤。
(4)机械伤害:沥青作业过程中,设备操作不当、违规操作易引发机械伤害。
3. 沥青作业的安全防护措施(1)个人防护:沥青作业人员应佩戴防尘口罩、防毒面具、防护手套、防护服等个人防护用品。
(2)设备防护:沥青加热设备应配备防爆设施,防止火灾爆炸事故的发生。
(3)通风换气:沥青作业场所应保持良好的通风,降低有害气体浓度。
(4)安全操作:沥青作业人员应严格遵守操作规程,确保作业安全。
4. 沥青作业的应急处置措施(1)火灾爆炸事故:发现火灾爆炸事故时,应立即切断电源,迅速疏散人员,使用灭火器进行灭火。
(2)中毒窒息:发现中毒窒息人员,应立即将其移至通风处,进行急救。
(3)灼伤:发现灼伤人员,应立即用冷水冲洗伤处,进行消毒处理。
(4)机械伤害:发现机械伤害人员,应立即切断设备电源,进行急救。
四、培训要求1. 培训人员应认真听讲,积极参与讨论,确保掌握培训内容。
沥青材料知识点总结

沥青材料知识点总结一、沥青的基本概念1.1 沥青的定义沥青是一种常见的天然或人工产生的油质物质,主要由碳、氢、氧等元素组成。
它是一种具有胶质性质的物质,能够在适当条件下变为流体状态,也可以在干燥空气中凝固成为坚硬的物质。
1.2 沥青的来源沥青可分为天然沥青和人工合成沥青两大类。
天然沥青主要来源于石油的裂解过程中产生的渣油,或是从石油矿床中开采出来的天然产物。
而人工合成沥青则是通过在实验室或工厂中用化学方法合成的。
1.3 沥青的用途沥青主要用于道路铺设、建筑物防水、防腐、防腐蚀等领域。
在道路建设中,沥青通常用于铺设路面,以增加其耐用性和抗水性;在建筑防水领域,沥青则被用作防水层的主要材料。
二、沥青的性质2.1 物理性质沥青是一种具有胶质性质的物质,具有坚固性和可塑性。
在室温下,沥青呈固态或半固态,但在适当温度下,可以变为流体状态。
此外,沥青还具有抗老化、不透水、耐腐蚀等优良物理性质。
2.2 化学性质沥青主要由碳、氢、氧等元素组成,具有较高的碳氢比。
它在高温条件下可以与氧气发生燃烧反应,产生二氧化碳和水。
此外,沥青还具有不溶于水、耐酸碱的化学性质。
2.3 热性质沥青的热性质主要体现在其软化点、粘度和流动性等方面。
软化点是指沥青在一定条件下软化成半流体状态的温度,通常用来表示沥青的硬度和耐高温性能。
粘度是指沥青的流动性,高粘度的沥青具有较强的坚固性,而低粘度的沥青具有较好的流动性。
三、沥青的生产工艺3.1 天然沥青的提取天然沥青的提取是通过石油开采或天然沥青矿床开采等方式获取。
石油开采后的渣油经过一系列的加工和精制,可以得到茶胶沥青、硬质沥青和软质沥青等不同类型的沥青;而天然沥青矿床中的天然沥青则可直接用于生产。
3.2 人工合成沥青的生产人工合成沥青通常通过在实验室或工厂中进行化学合成的方式获得。
常见的方法包括热裂解、催化裂解以及油页岩加工等。
这些方法可以将石油、天然气或煤等原料转化为沥青原料,再经过一系列的加工和精制,得到所需的沥青产品。
沥青基础知识介绍

供需面决定。 + 2、沥青属于完全开放产品,进出口没有任 何门槛。 + 3、沥青市场规模逐渐壮大,现货交易已超 过2000万吨。
+ 1、原油的供需关系
+
+
沥青为原油蒸馏副产物,沥青的价格与原油的价格紧密相关
。
+
产油国的产量与出口(如OPEC和俄罗斯等)和原油需求国购买、储备、发展 所需(如美国、中国、印度)当产油国供应量大于进口国的需求时,(供>求) 原油价格下跌。 反之,当产油国原油供应量小于进口国原油需求时(供<求)则原油价格上涨。
+ 美元指数 与 沥青价格 成反比例关系;
+ 3、地缘政治与战争 + 石油除具备一般的商品属性外,还具有战略物资的属性,所以受到政治势力 和政治局势的影响。 + 所谓政治是战争的延续,战争是为政治服务的。 + 比如:美国总统大选,英国脱欧,中国南海争议等重大政治事件。 + 以英国脱欧为例,原油是以美元计价的,美元和欧元是竞争关系,如果公投 显示英国留欧的可能性小,则出现以下结果: + 利空欧元 利多美元 利空原油 + 反之则利多原油。此类事件都会从货币上影响原油的走势。 + 至于战争,则是国家间资源与金钱的比拼,也能影响原油的走势。
产品选择
风险控制
可提前控制风险:沥青可以 预先设立止损位和止盈位, 到你设定的点位系统会自动 进行交易,以防止损,保障 利润
沥青 市场控制性
不受人为操控;沥青市场是 全球交易量最大的市场(国 际),平均每天成交量巨大, 庄家没有足够的资金来控制 金价的上涨和下跌
股票
受人为操控:股票市场成交 量很小(国内),平均每天 只有2000亿人名币左右,庄 家会用大量资金控制股价的 上涨和下跌(当你买进时, 股价就下跌。 当你卖出时, 股价就上涨)
沥青材料的知识点总结

沥青材料的知识点总结1. 沥青的来源沥青是一种天然产物,主要来自石油炼制过程中的残渣。
石油中的沥青通常在炼制过程中被分离出来,形成胶状物质,后来被用于道路铺装。
此外,沥青还可以从天然沥青矿中开采,这些矿藏通常位于地下,需要进行采矿和提炼。
2. 沥青的制备沥青的制备过程包括炼制、改性和添加剂,其中炼制是最基本的过程。
在炼制过程中,石油中的沥青被加热,随后通过蒸馏、溶剂萃取或其他方法分离出来。
接着,沥青通常需要经过改性处理,以改善其性能和耐久性。
添加剂的使用也可以改善沥青的特性,使其更适合特定的应用。
3. 沥青的性质沥青具有多种有趣的性质,包括粘度、黏度和弹性。
粘度用来描述沥青的流动性和黏附性,而黏度则描述了沥青的内聚力和凝固特性。
弹性表示沥青在受力后能够恢复原状的能力。
这些性质使得沥青成为一种理想的道路材料。
4. 沥青的应用沥青主要用于道路铺装,这包括新建道路和现有道路的维护。
沥青混凝土是一种常见的道路铺装材料,它由沥青、矿料和粘合剂组成。
此外,沥青也用于屋顶防水、防水涂料和其他建筑领域。
它在修补裂缝和封闭混凝土表面方面也有广泛的应用。
5. 沥青的环境影响沥青在生产、应用和废弃阶段都会对环境产生影响。
在生产阶段,炼制和改性过程会产生大量废水和尾气,对周围环境造成污染。
此外,造成用沥青铺装覆盖的道路会导致水文循环的变化和城市热岛效应。
废弃的沥青混凝土也会对土壤和地下水产生负面影响。
总的来说,沥青是一种重要的建筑材料,它在公路建设和维护中发挥着关键作用。
然而,要注意沥青生产和应用过程中可能产生的环境问题,并采取适当的措施减少其负面影响。
沥青知识点和总结

一、沥青的基本性质1. 物理性质:沥青是一种由油质和沥青矿物质组成的混合物,它具有很强的粘附性和黏附性。
在室温下,沥青呈固态,但在高温下会变成液态。
这种特性使得沥青成为一种很好的道路建筑材料。
2. 化学性质:沥青主要由碳、氢、氧和少量的硫、氮组成,它的主要成分是碳氢化合物。
它在加热时会发生热解,产生一些气体和液体。
3. 工程性质:在道路建设中,沥青主要用作黏结剂,它能够将道路表层材料牢固地黏结在一起,形成一个坚实的路面。
同时,它还能够保护路面不受水的侵蚀,延长路面的使用寿命。
二、沥青的分类1. 按来源分:沥青主要分为天然沥青和人工合成沥青两种。
天然沥青是从天然矿石或含油页岩中提炼而来,它的成分与性质是非常稳定的。
人工合成沥青是通过化学方法合成的一种沥青,它的质量和性能可以根据需要进行调整。
2. 按用途分:根据不同的用途,沥青又可以分为路用沥青、建筑沥青和工业沥青。
路用沥青主要用于道路建设,它的要求是比较高的;建筑沥青主要用于建筑材料的制备;工业沥青主要用于某些特殊工业领域。
三、沥青的性能要求1. 稳定性:道路表层材料需要在不同的气候条件下保持稳定的性能,因此,路用沥青需要具有一定的抗变形能力和抗裂能力。
这就需要沥青具有较高的粘度和弹性模量。
2. 粘附性:沥青的粘结性能是其最重要的性能之一,它需要能够将道路表层材料牢固地黏结在一起,形成一个坚实的路面。
因此,沥青的粘附性需要足够高。
3. 耐水性:路面经常会受到雨水的侵蚀,因此,沥青需要具有一定的耐水性,保持良好的黏结性能。
同时,沥青还需要具有较高的耐老化性能和耐腐蚀性能。
四、沥青的应用1. 道路建设:沥青是道路建设中常用的一种材料,它主要用于路面层的施工。
在道路建设中,沥青需要根据不同的道路类型和交通量进行选用,以满足其性能需求。
2. 建筑材料:沥青还可以用于建筑材料的制备,例如防水卷材、涂料等。
这些材料在建筑工程中也起到了非常重要的作用。
3. 工业应用:工业沥青主要用于某些特殊的工业领域,如化工、能源等。
固体沥青知识点总结大全

固体沥青知识点总结大全一、固体沥青的基本概念固体沥青是一种由石油炼制而成的固态燃料,主要用于道路建设、防水材料、建筑砌块和涂料等领域。
它是一个由碳、氢、氧和少量硫组成的复杂有机化合物,具有良好的粘结性和抗腐蚀性能。
固体沥青通常是在高温下制备,并且可以在常温下形成坚硬的物质,因此被称为固态沥青。
二、固体沥青的分类1. 按照来源:固体沥青可以分为天然沥青和人造沥青两种。
天然沥青是从地下矿藏中开采出来的,包括石煤、沥青和瀝青,它是地质过程中石油的残留产物。
人造沥青是通过炼油过程从原油中提取得到的,包括石油沥青和煤沥青。
2. 按照形态:固体沥青可以分为块状沥青、颗粒状沥青和粉末状沥青。
块状沥青通常用于道路建设和建筑材料,颗粒状沥青用于沥青砼等生产工艺,粉末状沥青用于防水材料和涂料的制备。
3. 按照用途:固体沥青可以分为路用沥青、建筑沥青和工业沥青。
路用沥青主要用于道路建设和维护,建筑沥青用于建筑和防水材料的制备,工业沥青主要用于石油化工领域。
三、固体沥青的生产工艺固体沥青的生产工艺主要分为炼油法和沥青混合法两种。
1. 炼油法:主要包括重整、精制和延迟焦化等工序。
首先是从原油中提取得到稠缩油,然后通过加氢处理和分馏过程得到沥青原料,最后通过延迟焦化反应获得固态沥青产品。
炼油法生产的固态沥青质量较高,价格相对较高。
2. 沥青混合法:主要是选择优质的稠缩油或胶质油作为原料,经过裂解、氢化、溶解和过滤等工序得到固态沥青产品。
沥青混合法生产的固态沥青成本较低,但质量相对较差。
四、固体沥青的应用领域固体沥青在道路建设、建筑材料、涂料和防水材料等领域有广泛应用。
1. 道路建设:固态沥青在沥青混凝土、沥青路面和浆状沥青等方面有广泛应用,它可以提高路面的抗压性和耐久性,延长道路的使用寿命。
2. 建筑材料:固态沥青在砌块、沥青砼、屋面材料和隔水膜等方面有应用,它可以提高建筑材料的抗水性和耐久性。
3. 涂料:固态沥青在防腐涂料、沥青涂料和油漆等方面有应用,它可以提高涂料的附着力和耐候性。
沥青站安全基本知识教育

沥青站安全基本知识教育
在沥青站工作需要了解和掌握的安全基本知识有很多,下面将就常见的几个方面进行详细介绍,以便大家在实际工作中提高自己的安全意识和防范能力。
一、人员防护
在进入沥青站工作区域前必须佩戴相应的工作服、工作帽、安全鞋、手套、护目镜等个人防护用品,随身携带个人防护用品,动作要轻缓慢,不可匆忙,以免意外伤害。
二、场所安全
沥青站作业区内禁止吸烟、明火和电气工具操作等危险行为,同时还要注意危险物品的存放和周围环境,尤其是要防止火灾和环境污染。
三、工艺防护
生产过程中必须按照工艺要求操作,不可盲目决策,以免发生人身伤害或机器损坏。
操作时一定要认真观察研磨机的装置和运作情况,避免操作不当或者操作不慎导致损坏等安全事故的发生。
四、安全管理
沥青站需要有一套安全管理制度,对从业人员进行相关的安全培训和考核,不得私自修缮设备,及时通报漏洞和隐患,加强对安全生产的监控和预防。
五、危险品管理
对于在沥青站工作的危险品,要有专人管理,并在安全的环境
中运输和储存,不得私自携带,以免造成不必要的伤害。
总之,在沥青站工作,安全第一,不可掉以轻心,从人员防护、场所安全、工艺防护、安全管理等方面做好安全工作,绝不能影响
生产效率,而是要将安全同生产结合起来,确保生产效益与员工的
安全。
沥青—沥青分类及应用(土木工程材料)

沥青基本知识
地沥青 asphalt
天然沥青:石油在自然条件下,长时间 经受地球物理因素作用形成的产物。
石油沥青:石油经各种炼制工艺加工而 得的沥青产品 。
焦油沥青 tar
煤沥青:煤经干馏所得的煤焦油,经 再加工后得到煤沥青 。
页岩沥青:页岩炼油工业的副产品 (shale tar)
沥青基本知识
西印度群岛特应用
1.沥青基本知识
由一些极其复杂的高分子的碳氢化合物和这些碳 氢化合物的非金属(氧、硫、氮)的衍生物所组成 的混合物。
在常温下,沥青呈黑色或黑褐色的固态、半固态 或液态。广泛用作路面、屋面、防水、耐腐蚀等工 程材料。土木工程建筑主要应用石油沥青。
沥青基本知识
特立尼达湖沥青是世界上最大的可作 为商业用途的天然沥青矿。据说该矿 最早是在1595年三月由沃尔特·罗利 爵士(Sir Walter Raleigh)发现的。 1617年他再次考察该湖时,在日记中 首次记录了对该湖的描述。他不叫其 为“湖”而称其为“平原”。他加以 解释说:“整个地区遍地都是沥青, 四处横溢,流向大海。”
沥青销售知识点总结

沥青销售知识点总结一、沥青的基本介绍1. 沥青的定义和分类:沥青是一种由天然矿物质或石油经过提炼和加工而成的黑色胶状物质,主要分为天然沥青和人工沥青。
2. 沥青的特性:黏度大,粘附性强,耐高温,耐腐蚀,耐老化,具有优异的防水隔热性能。
3. 沥青的用途:用于道路、桥梁、建筑等基础工程的防水隔热材料,也用于沥青混凝土、沥青沥青基层等的建筑材料。
二、沥青销售的基本概念和原则1. 销售概念:沥青销售是指在满足客户需求的同时,提高销售业绩和客户满意度的过程。
2. 销售原则:诚信、专业、服务、拓展是沥青销售的基本原则,要坚持以客户为中心,满足客户需求,提供专业的产品和服务,拓展销售渠道。
三、沥青销售的产品知识1. 沥青的类型:石油沥青、天然沥青、改性沥青、热补沥青等不同类型的沥青有不同的用途和特性。
2. 沥青的规格:沥青的黏度、软化点、渗透性等指标是衡量沥青质量的重要参数,了解和掌握沥青的规格对于销售工作至关重要。
3. 沥青的应用范围:沥青适用于不同的领域,包括道路建设、建筑防水、桥梁修复等,销售人员需要了解不同领域的需求和应用要求。
四、沥青销售的市场调研1. 市场需求:了解当前市场对沥青的需求量和品种,以便为客户提供合适的产品。
2. 竞争情况:了解竞争对手的产品、价格、服务等情况,分析对手的优势和劣势,制定应对策略。
3. 客户需求:了解客户的需求特点,包括类型、规格、价格等,以便为客户提供定制化的产品和服务。
五、沥青销售的客户开发1. 客户分类:根据客户的规模、需求等进行分类,建立客户档案,形成客户数据库。
2. 客户关系:建立和维护客户关系是销售工作的重要一环,要保持与客户的沟通和交流,提高客户忠诚度。
3. 客户开发:通过电话营销、网络营销、参加展会等方式,开发新客户,拓展销售渠道。
六、沥青销售的价格策略1. 定价原则:沥青的价格是由市场需求、成本、竞争对手的价格等多种因素决定的,要合理确定价格,保证企业利润,同时满足客户需求。
沥青基础知识

沥青与股指期货
股指期货市场在国内属于发展初期,运作中会有管理法规 和机制不健全等原因,可能产生流动性风险,结算风险, 交割风险等,股指期货交易市场是国内市场,受庄家影响 因素大, 股指期货的门槛高:开户不低于50万人民币。现货沥青指 数门槛低更适合广大的投资者,开户最低1万元就可以。
股指期货的交易杠杆:杠杆比例小于1:12.5,沥青指数 (1:20/33)更能充分利用资金。 股指期货的交易时间:交易时间短,每天4个半小时,节 假日除外。沥青指数可全天交易,国际节假日除外
8.操作简单:有无基础均可,即看即会。
五 :投资渠道与品种比较
沥青与股票基金
1、交易时间短:股票每周只有5天可以买卖,每天只有四小时,而沥青交 易则可以24小时交易; 2、交易对象种类繁多:股票要从近3千只股票里选出几只股票来买卖。选 好了还要逐一分析,费时费力,工作量大。而沥青则只有方向的选择 (做多或做空)及仓位的控制,简单易操作; 3、交易方向单一:只能买涨不能买跌,这样就导致了明明知道它要跌的 时候只能选择割肉卖出,而不能从中赢利。而沥青则是双向交易,涨 跌均能赢利; 4、市场容量小:虽然广大散户没办法控制某只股票的走势,但是主力机 构控制是非常容易的,这就导致了散户处于挨宰地位。而沥青的交易 平台则是世界性的,巨大的市场容量及成熟的交易规则保障了投资者 的利益。 5、基金回报率低: 基金的申购与赎回均有时间限制,流通性明显弱于 沥青。而且国内基金业发展较晚,制度不完善,对投资者的利益保障 不足,时有耳闻的“老鼠仓”事件就是明证
ห้องสมุดไป่ตู้
沥青与外汇
外汇的交易对象:外汇种类繁多,炒外汇要从很 多只里选出几只外汇来买卖。选好了还要逐一分 析,费时费力,工作量大。 外汇的市场波动性:外汇的短线市场波动较小, 盈利机会不多。 外汇的市场容量:外汇市场每天的成交量达到1 万亿美元,只有沥青市场的三分之一。
沥青基础知识.doc

沥青是黑色固体、半固体或粘稠状物,主要为高分子桂类所组成,完全溶解于二硫化碳。
可有天然和人工两种制备方法。
一、天然沥青。
地下原油从岩石裂缝渗透到地表,并长期暴露于大气中,其中所含轻质部分蒸发后残留物经氧化成为天然沥青,可存在于岩石裂缝、地面或形成湖泊,如著名的特立尼达湖沥青(湖沥青硕度很大,不能拌和沥青混合料,口资源有限,现仅把将其用作粘稠沥青材料性能改善的添加料)。
二、人工沥青,即石油沥青。
(1)直馅沥青。
原汕经常减压蒸憾法一>常温粘稠或半固体的产品。
(2)溶剂脱沥青。
减压渣油经溶剂沉淀法T常温固体或半固体的脱油产品。
(3)氧化沥青。
减压潰汕经吹风氧化->常温固体的产品。
(4)调和沥青。
两种以上不同稠度的沥青按比例调配-一定稠度的产品。
(5)乳化沥青。
将粘稠沥青加热至热熔状态,经机械强力搅拌作用,使沥青以细微液滴状态分布在含有乳化剂的水溶液中,成为水包油状的沥青乳液。
(6)改性沥青。
将基质沥青与一种或数种改性剂经适宜的加工工艺T混合物c三、各种石油沥青的路用性能(1)常压渣油:通常稠度较低,一般仅能川作透层汕,不宜直接用于修筑表面处治和具它更高级的沥青路面。
(2)减压渣油:稠度较常压渣油为高,可作为表面处治或贯入式路面用油。
(3)直馅沥青:温度感应性人,高温稳定性差;直馆沥青的优点是低温性能较好。
(4)氧化沥青:氧化沥青稠度较髙、温度感应性较低,即高温时抗变形能力较好,但同吋低温时变形能力也较差,但氧化沥青含蜡量却变化很少。
(5)溶剂脱沥青:润滑汕原料在炼制高级润滑汕时,用溶剂脱沥青装置萃取脱沥青汕示,剩下的沥青称为溶剂沥青。
目前溶剂为内烷、内■丁烷、丁烷等。
如丙烷为溶剂吋,得到的沥青含蜡量大大降低,从而使沥青路用性能得到改善。
(6)改性沥青:国内外普遍使用的道路改性沥青主要是SBS弹性体改性沥青、SBR T苯橡胶改性沥青以及PE、EVA塑料类改性沥青,其中SBS具有优良的高温稳定性、低温抗裂性能、抗疲劳、抗老化和抗水损坏性能,路川性能明显优于其它聚合物改性沥青,因而在新建的高速公路工程中的基木上均是SBS改性沥青。
沥青知识点1

1、按来源,1天然沥青(湖沥青,岩沥青)、2石油沥青、3焦油。
2、沥青路面必须满足的基本要求:具有一定的强度刚度、稳定性、耐久性、平整性、抗滑性。
3、老化:沥青中的有机高分子材料,在环境因素的作用下发生氧化等各种反应。
4、原油是由不同分子量和沸点幅度的碳氢化合物组成的混合物。
5、根据基属不同,分为石蜡基沥青、中间基沥青、环烷基沥青。
6、实验对沥青质的影响:溶剂的性质、溶剂的用量、温度。
7、沥青质的含量增加,软化点升高,胶质芳香族增加,软化点下降,饱和族对软化点影响较小。
8、沥青质含量增加,针入度减小,软化点增高,粘度增大。
9、胶质化学稳定性差,能使沥青具有足够的粘附力,对沥青的粘弹性形成良好的胶体溶液等方面都有重要作用。
10、油分,混合烃及非化合物组成的混合物,起柔软和润滑作用。
11、腊,原油、渣油及沥青在冷冻时,能结晶出的熔点在25以上的混合组分.测定腊含量(脱胶步骤,脱腊步骤)12、沥青分子的结构形态和状态与胶体性质、流变性质和路用性质有关。
13、胶体结构的分类:溶胶型结构,溶-凝胶型结构,凝胶型结构(-2《PI《2)14、优质路用沥青:化学组分比例适当,腊含量少,化学结构环数多,芳环多,烷侧链少,溶-凝胶型结构的沥青。
15、评价沥青与矿料的粘附性:1沥青与集料粘附性实验,2沥青混合料粘附性实验16、改善沥青粘附性措施:1活化集料表面 2在沥青中加入抗剥落剂17、耐久性:保持良好的流变性能、凝聚力和粘附性的能力18、沥青变脆变硬的原因:蒸发损失,暗处氧化,光照氧化19、延性:沥青在外力作用下发生拉伸变形而不破坏的能力20、延性的影响因素:内,化学组分,化学结构;外,试验温度,拉伸速度。
21、沥青的低温性质:沥青低温脆性,温度收缩系数和低温延性22、改性沥青混合料:掺和橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细橡胶粉或其他改性剂,从而使沥青或沥青混合料改善的沥青结合料23、改性剂:在沥青或沥青混合料中加入天然的或人工的有机无机材料,可熔融,分散在沥青中,改善和提高沥青路面性能的材料24、高聚物基本特征:巨大的分子量,复杂的链结构,晶态与非晶态共存,同一种高聚物可加工成不同性质的材料,高的品质系数25、高聚物的性能用途分:塑料,橡胶,纤维26、聚乙烯:强度高,延伸率大,耐寒性好,优良的改性剂27、改性沥青聚合物:热塑性橡胶类(SBS),橡胶类(SBR),树脂类(EVA,PE)28、1老化试验仪,2动态剪切流变仪-粘弹性,3旋转式粘度计-粘度,4弯曲梁流变仪-低温劲度,5直接拉伸试验仪-低温变形29、岩石:岩浆岩,沉积岩,变质岩30、石料的技术性质:1物理性质,密度,吸水性,耐水性,抗冻性,耐热性,坚固性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
交变应力
英文名称:alternating stress 其他名称:重复应力和循环应力:随时间作周期性变化的应力。
沥青针入度
英文名称:asphalt penetration
说明:沥青主要质量指标之一。
是表示沥青软硬程度和稠度、抵抗剪切破坏的能力,反映在一定条件下沥青的相对黏度的指标。
在25℃和5秒时间内,在100克的荷重下,标准会垂直穿入沥青试样的深度为针入度,以1/10毫米为单位。
针入度仪:凡能保证针和针连杆在无明显摩擦下垂直运动,并能指示针贯入深度准确至0.1mm的仪器均可使用。
针和针连杆组合件总质量为50克,另附50克砝码一只,试验时总质量为100克。
仪器设有放置平底玻璃保温皿的平台,并有调节水平的装置,针连杆应与平台相垂直。
仪器设有针连杆制动按钮,使针连杆可自由下落。
针连杆易于装拆,以便于检查其质量。
仪器还设有可自由转动与调节距离的悬臂,其端部有一面小镜或聚光灯泡,借以观察针尖与试样表面接触情况。
当为自动针入度仪时,各项要求与此项相同,温度采用温度传感器测定,针入度值采用位移计测定,并能自动显示或记录,且应对自动装置的准确性经常校验。
为提高测试精密度,不同温度的针入度试验宜采用自动针入度仪来进行。
试验规程
一、制取试样,试样高度应高于预计针入度值的10mm,室温冷却1h—1.5h,调整水温,将冷却的试样放入规定试验温度±0.1℃的水槽中1h—1.5h。
二、取出试样,移入试验温度的平底玻璃皿的三脚架上,试样表面水层不少于10mm。
三、盛试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上,慢放针连杆用适当位置的反光镜或灯光反射观察,针尖刚好与试件表面接触,拉下拉杆与针连杆顶端轻触,调整指针为零。
四、按下启动,记时开始,5s后自动停止。
五、拉下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触,读取刻度盘指针或位移指示器读数,准确至
0.5(0.1mm)。
六、平行试验3次,注意测点间与盛样皿边缘距离不少于10mm。
方法与步骤
1。
准备工作
3.1.1 按本规程T0602 的方法准备试样。
3.1.2 按试验要求将恒温水槽调节到要求的试验温度25℃,或15℃、30℃,保持稳定。
3.1.3 将试样注入盛样皿中,试样高度应超过预计针人度值10mm,并盖上盛样皿,以防落入灰尘。
盛有试样的盛样皿在15℃-30℃室温中冷却1h-1.5h(小盛样皿),1.5h-2h(大盛样皿)或2h-2.5h(特殊盛样皿)后移人保持规定试验温度±0.1℃的恒温水槽中lh-1.5h(小盛样皿)、1.5h-2h(大试样皿)或2h-2.5h(特殊盛样皿)。
3.1.4 调整针入度仪使之水平。
检查针连杆和导轨,以确认无水和其它外来物,无明显摩擦。
用三氯乙烯或其它溶剂清洗标准针,并拭干。
将标准针插入针连杆,用螺丝固紧。
按试验条件,加上附加砝码。
2。
试验步骤
3.2.1 取出达到恒温的盛样皿,并移入水温控制在试验温度±0.1℃(可用恒温水槽中的水)的平底玻璃皿中的三脚支架上,试样表面以上的水层深度不少于10mm。
3.2.2 将盛有试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上。
慢慢放下针连杆,用适当位置
的反光镜或灯光反射观察,使针尖恰好与试样表面接触。
拉下刻度盘的拉杆,使与针连杆顶端轻轻接触,调节刻度盘或深度指示器的指针指示为零。
3.2.3 按下按钮,计时与标准针落下贯入试样同时开始,至5s 时自动停止。
3.2.4 拉下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触,读取刻度盘指针或位移指示器的读数,准确至0.5(0.lmm)。
3.2.5 同一试样平行试验至少3 次,各测试点之间及与盛样皿边缘的距离不应少于10mm。
每次试验后应将盛有盛样皿的平底玻璃皿放人恒温水槽,使平底玻璃皿中水温保持试验温度。
每次试验应换一根干净标准针或将标准针取下用蘸有三氯乙烯溶剂的棉花或布揩净,再用干棉花或布擦干。
3.2.6 测定针人度大于200 的沥青试样时,至少用 3 支标准针,每次试验后将针留在试样中,直至3 次平行试验完成后,才能将标准针取出。
4 。
报告应报告标准温度(25℃)时的针人度T2
5 及其它试验温度T 所对应的针入度P。
同一试样3 次平行试验结果的最大值和最小值之差在下列允许偏差范围内时,计算3 次试验结果的平均值,取整数作为针人度试验结果,以0.1mm 为单位。
针人度(0.lmm) 0~49 50~149 150~49 250~500 当试验值不符此要求时,应重新进行。
5。
精密度或允许差允许差值(0.lmm) 2 4 12 20 5.1 当试验结果小于50(0.1mm)时,重复性试验的允许差为2(0.2mm),复现性试验的允许差为4(0.1mm)。
5.2 当试验结果等于或大于50(0.1mm)时,重复性试验的允许差为平均值的4%,复现性试验的允许差为平均值的8%。
沥青软化点
沥青试件受热软化而下垂时的温度。
试验有一定的设备和程序,不同沥青有不同的软化点。
工程用沥青软化点不能太低或太高,否则夏季融化,冬季脆裂且不易施工。
沥青的软化点试样在规定尺寸的金属环内,上置规定尺寸和质量的钢球,放于水
(5℃)或甘油(32.5℃)中,以5±0.5℃/min, 速加热,至钢球下沉达到规定距离
﹙25.4mm)时的温度,以℃表示,它在一定程度上表示沥青的温度稳定性。
试验规程
一、将盛放沥青的两个环放在玻璃上,涂上甘油。
将熬好的沥青倒在环内,放凉。
二、将环架在支撑盘上,将球环罩上把球放在球罩内,将5℃的蒸馏水倒进烧杯内(750ml左右)然后将环架放在烧杯里,拧上环架螺丝。
三、按启动键,开始试验,时间显示窗开始显示试验时间,温度显示窗显示烧杯里的真实温度,当环架上的钢球有一个落下来,试验继续,当两个钢球全部落下来本次试验结束。
四、当时间显示窗显示“00”,温度显示窗显示两个钢球落到25.4mm时的温度平均值。
这时按“结果”键,依次显示第一个和第二个钢球落到25.4mm时的温度。
五、下次试验直接按“启动”键即可。
或按“复位”键使仪器回到初始状态。
试验方法与试验步骤
1。
准备工作
3.1.1 将试样环置于涂有甘油滑石粉隔离剂的试样底板上。
按本规程T 0602 的规定方法将准备好的沥青试样徐徐注人试样环内至略高出环面为止。
如估计试样软化点高于120℃,则试样环和试样底板(不用玻璃板)均应预热至80℃~100℃。
3.1.2 试样在室温冷却30min 后,用环夹夹着试样杯,并用热刮刀刮除环面上的试样,务使与环面齐平。
2。
试验步骤
3.2.1 试样软化点在80℃以下者:同时
1)将装有试样的试样环连同试样底板置于5℃±0.5℃水的恒温水槽中至少15min,将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于相同水槽中。
2)烧杯内注入新煮沸并冷却至5C 的蒸馏水,水面略低于立杆上的深度标记。
3)从恒温水槽中取出盛有试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中,套上定位环;然后将整个环架放人烧杯中,调整水面至深度标记,并保持水温为5 'C -I-- 0-5C。
环架上任何将使端部测温头底部与试样部分不得附有气泡。
OC-80C 的温度计由上层板中心孔垂直插人,环下面齐平。
4)将盛有水和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上,然后将钢球放在定位环中间的试样中央,立即开动振荡搅拌器,使水微微振荡,并开始加热,使杯中水温在3min 内调节至维持每分钟上升5℃±0.5℃。
在加热过程中,应记录每分钟上升的温度值,如温度上升速度超出此范围时,则试验应重作。
5)试样受热软化逐渐下坠,至与下层底板表面接触时,立即读取温度,准确至0.5℃。
3.2.2 试样软化点在80 C 以上者:
1)将装有试样的试样环连同试样底板置于装有32 C±1℃甘油的恒温槽中至、少15min;同时将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于甘油中。
2)在烧杯内注人预先加热至32℃的甘油,其液面略低于立杆上的深度标记。
3)从恒温槽中取出装有试样的试样环,按上述3.2.1 的方法进行测定,准确至1℃。
4 报告:同一试样平行试验两次,当两次测定值的差值符合重复性试验精密度要求时,取其平均值作为软化点试验结果,准确至0.5℃。
5 精密度或允许差
5.1 当试样软化点小于80℃时,重复性试验的允许差为1℃,复现性试验的允许差为4℃。
5.2 当试样软化点等于或大于80℃时,重复性试验的允许差为2℃,复现性试验的允许差为8℃。
沥青延度
延度试验是将沥青做成8字型标准试件,根据要求通常采用温度为25°C、15°C、10°C、5°C,以5cm每分钟(当低温采用1cm每分钟)速度拉伸至断裂时的长度(cm),即为延度.
延度越大,表明沥青的塑性越好。
延度是评定沥青塑性的重要指标。
试验方法:
1:取沥青样品,加热至流动状态,沥青浇注于试模侧模与端模之间的间隙中,形成环形沥青试件;
2:在空气中冷却,切除沥青试件高于试模的部分;
3:把试件放入目标测试温度的水浴内,把试件的侧模取下,将试模两端的孔分别套在滑板及槽端固定板的金属柱上;
4:设定测力延度试验的参数,读取测力延度曲线。