匠心塑造标 品质诠释感

20年专注:交通标线 · 地坪处理 · 运动场地

咨询热线:400-852-8070

热熔标线能用多久?

2022-04-26 09:41:47

作者:美恩标线

浏览次数:3746

      热熔标线具有附着力强、速干、抗压耐磨性能优异、夜间反光性能好,同时这种标线涂料的密度小、体积大,涂布率高,施工方便、使用寿命长等优点,被广泛运用在道路交通标线中,日常施工中,影响热熔标线使用寿命的因素有哪些?热熔标线能用多久?这里,四川美恩小编从以下几个方面跟大家简要分析一下:


      一、热熔标线的原材料影响使用寿命:大家知道,凡是质量可靠、性能稳定的原材料,就能够保证热熔标线的正常使用以及延长使用寿命。


      二、热熔标线涂料的熔化温度影响使用寿命:要保证热熔标线涂料有较长的使用寿命,在熔化过程中就要严格控制热熔标线涂料的温度在220度,同时一定要搅拌均匀。


热熔标线


     三、热熔标线涂料的施工过程影响使用寿命:热熔标线涂料在施工过程中,一定要掌握标线施工速度,要确保厚度的均匀性,要确保工作面干净、干燥,同时,热熔标线施工温度要确保在气温0℃以上施工,如果一定要在低温环境施工,那么一定要适当提高涂料温度。另外,热熔标线涂料的底油处理一定要充分,要待底油完全干透后再行涂布标线。


      四、热熔标线涂料在不同的路面施工影响使用寿命。一般来说,基面质量越好施工的效果就越好,热熔标线涂料的使用寿命就越长。因此,对于新完工水泥路面,尽量延期三个月后施工或进行二遍底油处理,否则易出现标线脱落现象。
综合上述,一般的热熔标线大约在1-3年左右,如若路面车流量较大,使用寿命相对较短。

相关推荐

道路交通标线新标准解析一:标线设计有哪些要求?

道路交通标线新标准解析一:标线设计有哪些要求?

道路交通标线新标准,对标线设计有哪些要求? 1 、高速公路和一级公路的一般路段应设置车行道边缘线、同向车行道分界线。 2、 二级及以下的双车道公路,除单车道外,应设置对向车行道分界线。 道路划线 3 、二级及以下公路横断面发生变化的路段、几何线形采用最低设计指标的路段、分合流路段、路侧存在障碍物路段、影响安全行车气象灾害频发路段、机非混行及横向干扰严重路段,以及上述类型路段的上下游路段应设置车行道边缘线。 道路划线施工 4 、二级公路设置慢车道时,应设置对向车行道分界线、同向车行道分界线和车行道边缘线。 5、 车行道边缘线应设置于公路两侧紧靠车行道的硬路肩,未设置硬路肩的公路车行道边缘线应设置于公路两侧紧靠车行道的外边缘处。同向车行道分界线应设置于同向行驶的车行道分界线。

2021-04-19
彩色防滑路面价格多少钱呢?

彩色防滑路面价格多少钱呢?

大家知道,近些年,彩色防滑路面逐渐走进了人们的日常生活中,尤其是运用在自行车道,景区步道,健身步道以及高速减速道等场所,深受广大用户的喜爱,那么彩色防滑路面价格多少钱呢?今天美恩标线小编就简要给大家说一下: 彩色防滑路面一般是由室外专用树脂和彩色陶瓷骨料施工而成,具有色彩的多样性、稳定的物理性能、极高的耐磨性,其硬度可达邵氏A85以上,同时,彩色防滑路面还具有优良的防滑性、附着力强,自身耐久性特别好,长期日晒不会变形。日常彩色防滑路面施工价格在75-90元一平左右,其中彩色防滑路面施工包括陶瓷颗粒、路面粘合剂这两种组成,一般每平方彩色防滑路面的粘合剂用量在1.8-2.2公斤左右,这个用量的幅度主要是由路基的情况决定的,如果路基比较平滑条件比较好,那么用量就相对较少。我们再来看陶瓷颗粒,与粘合剂配套的陶瓷颗粒用量每平方在4-6公斤之间。

2022-04-06
雨夜反光标线中玻璃微珠该如何选择?

雨夜反光标线中玻璃微珠该如何选择?

通常汽车远光灯光线照射角度在70—80度间,也就是进入反光微珠的入射光线与标线的夹角在10-20度左右。这次我们取17度水平夹角对不同折射率参数的雨夜反光标线玻璃反光微珠建立数理模型分析讨论。 影响因素一: 能形成回向反射的有效入射光线;点j/k均为动点,当玻璃珠折射率系数增大时,k点沿逆时针方向运动,这时会变长,回向反射的有效入射光线增加,逆反射系数也会相应增加。 因素一结论:玻璃珠逆反射系数随着折射率的增加而增加。 不同折射率反光玻璃微珠回向反射示意图 影响因素二: a点为定点: 1.5折射率玻璃珠的有效回向反射屏弧长; 1.7折射率玻璃珠的有效回向反射屏弧长; 1.9折射率玻璃珠的有效回向反射屏弧长; 2.2折射率玻璃珠的有效回向反射屏弧长; 反射屏上光线反射点b、c、d、e为动点, 1.5折射率玻璃珠回向反射光线通过f点,1.7折射率玻璃珠回向反射光线通过g点,1.9折射率玻璃珠回向反射光线通过h点,2.2折射率玻璃珠回向反射光线通过i点。 随着玻璃珠折射率的变化 ,图示中光线入射点j、m为动点。 为便于比较,本图示1.5折射率回向反射光线通过点f时,有效回向反射屏弧长已经达到最大值,有效回向光线弧长也达到最大值,相应逆反系数也达到最理想状态。 同一条入射光线(假设点j为定点),当1.5折射率玻璃珠达到最理想逆反状态时,通过图示可以看出玻璃珠折射率1.7<1.9<2.2时,回向光线弧长关系<<。这时点g、h、i分别可以沿顺时针向点f动,同时点c、d、e作逆时针运动。当点g、h、i与点f重叠时,可运动距离点g<h<i,对应运动距离点c<d<e。当、、变大时,入射光线点j也会沿着顺时针运动,这时会变长,回向反射的有效入射光线增加,逆反射系数也会相应增加。 因素二结论:玻璃珠逆反射系数随着折射率的增加而增加。 影响因素三: 通过CAD精确制图所作的数理分析模型,我们发现反射光线与入射光线的夹角随着玻璃珠折射率的变化而变化,1.9折射率的玻璃珠平行度最好,其综合光性能达到最佳。当折射率>1.9后,随着折射率的增加,有效的平行反射光线会逐渐下降。 因素三结论:折射率在1.9以下时玻璃珠逆反射系数随着折射率的增加而增加,当折射率在1.9以上时玻璃珠逆反射系数随着折射率的增加而减小。

2021-06-10