1、第 4 2卷 第 l 0期 2 0 1 1年 5月 人 民 长 江 Ya n g t z e Ri v e r Vo 1 . 42. No .1 0 M a y, 2 011 文 章 编 号 : 1 0 0 1—4 1 7 9( 2 0 1 1 ) 1 0—0 0 8 3—0 5 沥青含量对浇筑式沥青混凝土力学特性的影响 宋 日 英 , 李 明 霞, 陈 宇 ( 华 北 水 利 水 电 学 院 资源 与环 境 学 院 , 河 南 郑 州 4 5 0 0 1 1 ) 摘要 : 浇筑式沥青混凝土是现在 水利工程 中防水 心墙 的主要材料 , 沥青含量是 影响其 力学性质 的重要
2、因素。 在 室内通过温控 高压三轴仪 , 分别对沥青含量为 8 . 5 % , 1 O . 5 % , 1 2 . 5 % 的 沥青 混凝 土试件进行 了常规三轴试 验。试验结果表明 : 温度 为 5 ℃及 l O ℃时 , 试件 的最大偏 应力及切 线模 量 系数 随 沥青含量的增加而减小 ; 黏 聚 力 c 随 沥青含 量的增加呈现 出非 线性 减小 ; 内摩擦 角 则随沥青含量的增加呈现 出先增加 后减少的趋势 ; 试件的蠕 变随沥青含量的增加 而增加 , 蠕变速率增加的 比例 大于沥青含量增加的 比例 。 关 键 词 : 沥青混凝土 ; 偏应 力;切线模量 系数 ;内摩擦 角
3、黏聚力 ; 蠕 变 中图法分类号 : T V 4 3 1 . 5 文献标 志码 : A 所谓 沥青 混凝 土是 指沥 青与 矿料 经拌 和冷 却凝 固 的混合 物 。沥 青 混 凝 土 按 施 工 方 式 可 分 为 碾 压 式 沥 青混凝 土 与浇筑 式 沥 青混 凝 土 , 浇筑 式 沥 青 混 凝 土 与碾压式 沥青 混凝 土相 比 , 具 有较 高 的沥青 含量 , 其 沥 青 材料用 量 除充满 全 部孔 隙外 还 有 所 富裕 , 在 施 工后 可 以依靠 自重压 密 , 因此 作 为 胶 结 材料 的沥 青 用 量 多 少是浇筑式沥青混凝土施工中的关键因素。已有
4、研究 指 出 , 沥 青含 量会对 沥 青 混 凝 土 的力 学 性 质 造 成较 大 影 响 , 因此研 究 不 同沥 青 含 量 下 沥 青混 凝 土 的 力 学 性质 , 对浇 筑式 沥青 混 凝 土 心墙 的施 工 有 着 重 要 意 义 。本文 结 合我 国已经 建成 的浇 筑式 沥青 混凝 土心墙 的沥青 配 比情 况 , 在 一定 粗细 骨料 的配 比下 , 对 3种 不 同沥青 含量 的沥青 混凝 土试 件进 行 了高压 温控 三轴试 验 , 以研 究 不同沥 青 含量 下 的 试 件 强度 特 征 及 蠕 变 性 能 1 沥青混凝土材料配 比及样 品制备
5、1 . 1 材 料 配 比 试 验 采 用 的胶 结 材 料 为 胜 利 1 0 0号 道 路 石 油 沥 青 , 其技 术指 标为 密度 1 . 0 g /c m , 针 人度 8~1 1 m m, 延 度 8 O~1 0 0 e m, 软化 点 4 6 q C~ 4 9 . 5 ℃ 。试验 采 用 矿 料 由石灰 岩制 成 , 其 中粗 骨 料料 径 2 5~5 m m, 细 骨料 料径 5— 0 . 0 7 4 m m, 矿粉 ( 粒径 小于 0 . 0 7 4 m m) 用人工 砂磨 细 而成 。 胶结 材料 的含 量会对 沥青 混凝 土 的力 学性 质产 生 影 响
6、 为 了深入 了解 不 同胶 结 材 料 含 量 下 的沥 青混 凝 土力 学 特性 , 沥青 含量按 沥青 占矿 料总重 的百 分数计 , 取 3种 沥青含 量 , 分 别 为 B =8 . 5 % , B = 1 0 . 5 % 和 B =1 2 . 5 % , 编号 为 B 8 . 5 、 B 1 0 . 5 、 B 1 2 . 5 。矿 料配 合 比见 表 1 表 1矿 料 配 合 比 1 . 2试验样 品的制备及试验过程 按 照公路 工 程沥青 } 昆 合 料试验 规程 中的静 压法 来 成 型沥 青混凝 土 三轴 试 验试 件 , 制 备 的试 件 直 径 为
7、1 0 0 mm, 高为 2 0 0 mi l l 。 1 . 2. 1 试 验 装 置 沥青 混凝 土材 料试 验 可 在 S Y 2 5 0—2 . 5改 进 型 三 收 稿 日期 : 2 01 0—1 1—3 0 基 金 项 目 : 郑 州 市 创 新 科 技 人 才 计 划 领 军 人 才 项 目( 1 0 L J RC1 8 5 ) 及 教 育 部 留 学 回 国人 员科 研 启 动 基 金 资 助 作 者简 介: 宋日英 , 女 , 工程师 , 硕士 , 主要从事岩土力 学试验研 究。E—ma i l : h s y g s o n g @1 2 6 . c o rn
8、 人 民 长 江 2 0 1 1盎 轴 压缩仪 上进行 , 该 仪 器具 有 温 度控 制 和数 据 自动 采 集 的功能 , 可 进行 试样 尺 寸 为 ‘ P 1 5 c m 3 0 c m及 ‘ P l 0 c m 2 0 c m粗 料土 及混凝 土三轴试 验 。仪 器最 大轴 向 力 P =2 5 0 k N, 周 围压力 盯 : 0~2 . 5 MP a, 反压 力 0~ 2 . 5 M P a , 轴 升 速 度 ( 1 5 档 )V :0 . 0 0 1 9 ~3 . 0 m m / m i n , 轴 升范 围 1 0 0 m m, 以上指标 满足 沥青混 凝 土
9、 材料三轴试验要求。对于试件的蠕变试验则需要在仪 器上安装 轴 向力 加压 框架 , 实 现 温 控条 件 下 的沥青 混 凝 土三轴 蠕变试 验 。 1 . 2 . 2试 验 方 法 公路 工程 中《 沥青 及 沥 青混 合 料 试 验规 程 》 采 用 闭式 法进行 沥青混 合料 的 三轴 压 缩试 验 , 这种 试 验 方 法是针 对公路 沥青 混凝 土受 力 状况 制 定 的 , 不 适 合水 利工程 中沥青 混凝土 心墙 的受力 特点 。考虑 到沥青混 凝 土心墙 与黏 土心墙 的受 力 特 点相 似 , 沥青 混凝 土 的 三轴试验 可 以按 土 的试 验 方
10、法进 行 , 但 在进 行试 验 时 需要 根据 工程运行 情况 , 对 土 工 的三 轴 试验 方法 进 行 一 些 改变 。具体 改变如 下 : 在 试验 步 骤上 采 用不 固结 不排水 的试 验方法 , 但剪 切 速 率根 据 国 内 已建 沥 青 混 凝土 心墙变形 特征设定 为 0 . 0 4 8 m m / mi n 。 在 三轴蠕 变试验 中 , 沥青 含量 B = 8 . 5 % , 1 0 . 5 % , 1 2 . 5 % 的试件试 验 中各参 数为 : 温度 T =1 0 ~ C; 试件受 力状态 为 : 3=0 . 3 M P a , o r l=1 M
11、P a ; 加 载时 问 t 为 5, 2 0, 1 0 0, 5 00 mi n。 1 . 3试 验 组数 根据 要 求 , 对 3种 沥 青 含 量 B =8 . 5 % ,B = 1 0 . 5 % , B =1 2 . 5 %分别 在温 度为 5 ℃ , 1 0 ~ C下进 行 三 轴试验 , 静 三 轴 试 验 围 压 取 值 范 围为 : 0 . 1 , 0 . 3 , 0. 5, 0. 7 MP a。 2 试验结果分析 2 . 1 沥青含量对应力应变的影响 沥青混凝 土 的物理力学性 质 和温度有 着密切 的关 系 j , 在温度小 于或等 于 0 ℃时沥 青
12、 表现 为脆性 , 如果 温度 升高 , 沥 青的性 质 则 由脆性 向黏 弹性 转 变 。 。 。此 次研究 表明 : 在 室温下 , 沥青混 凝土 中沥青含量 的多少 对其应 力应变 曲线形态 有着重 要的影 响 。由图 1可 以 看 出 , 在 沥青含 量 为 8 . 5 %时 , 曲线形 态呈 现 出了应 力 软化 的现 象 ; 沥青 含 量 B为 1 0 . 5 %及 1 2 . 5 %时 , 应 力应变 曲线 则呈现 出应力 硬化 的现象 。应力硬化 型的 曲线形态对 沥青混凝 土 心墙的稳定 较为有 利 。因此 在 沥青混凝 土施工前应 对不 同沥青 含量 的沥青
13、混凝 土试 件进 行充分 试验 , 找 到 一个 既 满 足变 形要 求 又经 济合 理 的沥青配 比, 按上 述标 准 对 3种 沥 青含 量 的应 力应 变 曲线 比较得 出, 1 0 . 5 %的沥青含 量为最佳配 比。 图 1 沥 青 混 凝 土应 力 应 变 曲线 2 . 2 沥青含量对破坏偏应力的影响 在沥青 混凝土 中 , 作 为 胶结 材料 的沥青起 到 了粘 结粗 细骨料及 充填 骨料之 间孑 L 隙的 作用 , 沥青 含量 的 多少直 接影 响到其应力 应变 曲线形 态。试件破 坏偏应 力按以下要求进行取值, 对于有峰值的曲线取峰值点 作为试 件的破坏
14、偏应 力 ( 。一o r , ) ; 对 于无 明显峰 值 的曲线需根据 工程允 许应 变进 行 取值 , 此 次试 验取 应变为 1 0 % 的应力做 为破 坏偏应力 。 由图 2 可以看 出, 在 相 同试 验 围压 及 相 同温 度 下 , 试 件 的破 坏 偏 应 力 ( o r . 一o r ) 随沥青含量 的增加 而呈现 出先增加 后减小 的趋 势 , 并且 曲线上有 明显 的峰值 点 , 这种现象 出现的 原 因和沥青在 常温下 的黏弹性性质有 关 。由于 沥青 的 这种黏 弹性 , 使 得沥青 混凝 土 中 的沥青 充 当着 两种角 色 , 一种 是粘结剂 的作
15、用 , 一 种是在试件 发生剪切位移 时所起 的润滑作用 。因此在 考虑沥青混凝 土的沥青配 比的时候 , 要 考虑 到较 多 的沥青 含量 会增 加 骨料 之间 的润滑作用 , 从而导致其峰值应力降低。 图 2 破坏偏应力与沥青含量关 系 2 . 3沥青含量对抗剪强度的影响 沥青含量对 沥青混凝 土抗剪强度 的影响可 以从 两 方面来讨 论 , 对试 件 黏 聚力 c 的 影 响及 对 内摩擦 角 的影 响。 由图 3 、 4可 以看 出 , 在相同温度下 , 沥青混凝 土的黏 聚力随沥青 含 量的增 加 而减 小 , 内摩擦 角 则 随 沥青含量 的增加而 呈现 出先增
16、 加后减小 的趋势 。黏聚 力 随沥青含 量的变 化规律是 由于在常温下 沥青在骨料 间的润滑作 用所导 致 ; 内摩擦 角 随沥青 含 量 的变 化规 律 和本文 2 . 2节 中所 阐述 的沥青 两 种 作 用 有密 切 关 系。在沥青 配 比较少 时 , 沥青 混凝 土试 件 内部存 在着 第 1 0期 宋 日英 , 等: 沥青含量对浇筑 式沥青混凝土力学特性 的影响 8 5 较 多 的孔 隙 , 试 件 密实 度 较 低 , 因此 其 内摩 擦 角 较 小 , 随着沥青 的含 量逐 渐增 加 , 试件 内部 孑 L 隙 被 沥青 完 全 填 充 , 试 件 的密实
17、度提 高 , 试 件 的抗 剪 强度 得 到 提 高 。 但 沥青含 量并 不是 越 多越 好 , 过 量 的沥 青 含量 会 导 致 颗 粒间 沥青膜 的厚 度增 加 , 沥青 膜 越 厚 骨料 间 的接 触 越 少 , 从 而引起 内摩 擦角 的降低 。有研究 指 出 , 沥青 膜 厚对 沥青 混凝 土 的工 程性 能 的影 响与混 合料 的级 配有 着很 大关 系 , 不 同级 配 的 沥青 混 合 料 存 在 着不 同最 佳 沥 青膜厚 度 。 图 3 黏 聚 力 与 沥 青含 量 关 系 图 4 内摩 擦 角 与 沥青 含 量 关 系 2 . 4沥青含量对切线模量
18、系数 的影响 试件切线模量 E 的大小受到多种因素的影响, 在 其影响因素中, 试件的围压 是个变量 , 由于这种原 因导致 了试 件 的切线 模 量 随 受 力条 件 的 不 同 而变 化 , 因此研 究 沥青 含量 对 沥 青 混 凝 土切 线 模 量 E 的影 响 较 为复杂 和 困难 。由 E一 模 型 中的 E 。 计 算公式 可 以 看 出 , 切线 模量 系数 不 受 到 围压 的影 响且 对 切 线 模量 E 影 响较 大 , 因此 可 以通过 对切 线模 量 系数 的研 究来 反 映某种 条 件 下切 线 模 量 E 随沥 青 含 量 的 变 化 规律 。图
19、 5反 映 了切线 模 量 系 数 与 沥青 含 量 的 关 系 。 从 图 中可以看 出 , 切 线模 量 系 数 K随沥 青 含 量 的增 加 而降低 且在沥 青 含 量 B为 1 0 . 5 % ~1 2 . 5 % 的 曲线 段 降低速率加快 , 这也是和沥青膜厚度变化有关 。 2 . 5 沥青含量对蠕变 的影 响 当温度 和受力 条件 一 定 时 , 蠕 变 与 沥 青含 量 的关 系如 图 6所示 , 由图可 以看 出 , 蠕变 随着 沥青含 量 的增 加 而增 大 , 呈 非线性 关 系 ; 蠕 变速率 增加 的 比例 明显 大 于沥青 含量增 加 的 比例 ,
20、当加 荷时 间较 长时尤 为 明显 ; 沥青含 量 为 l 0 . 5 %后 的 曲线 段 较 之 前 的 曲线 段 明显 陡峭 。 因此 沥青 混凝 土 工 程 在沥 青 配 比的选 用 上 , 应 充 分 考虑蠕 变 随沥青 含 量 的 变化 规 律 , 在 保 证 沥青 混 凝 土试 件密 实度 的情 况 下 应选 择 较 小 的 沥青 配 比, 以 保 证其 蠕变 较小 。 图 5切线模量 系数 与 沥青含量关 系 图 6蠕 变 与 沥青 含量 关 系 3 浇筑 式沥 青混凝 土沥 青配比问题 在本次 试验 研究 中发 现 , 在 沥青含 量较低 时 , 采用 静压
21、 法制备 的试 件密 度 较 低 , 颗 粒 之 间存 在 着 较大 且 相对 不连通 的孔 隙 ; 在沥青 含量 较高 时 , 粗 骨料 间充满 了沥青, 试件内部无大的孔隙, 但却导致了骨料问的沥 青膜 厚度 的增加 。本 文 仅 针 对 一 种矿 料 配合 比 , 进 行 了 3种沥青 含量 的 沥青 混 凝 土 力 学性 质 试验 , 研究 了 其在 不 同沥青 含量下 的力 学性 质变化 规律 。研究 结果 表 明 , 沥青 含量 的多 与 少 都会 对 沥 青 混凝 土 的 力学 性 质造 成不 利 的影响 , 因此 在实 际工程 应用 中 , 要 充分考 虑 到施
22、工 的工 况及 粗 细骨 料 配 比的 不 同 , 根 据 工 程要 求 对沥青 混凝 进行 土 力学 性 质 试 验 , 找 到一 个 适 合 的 沥 青配 比, 使 工程 既满足 稳定 要求 又满 足经济要 求 。 4结 论 ( 1 )沥 青混凝 土 在土石 坝 的防渗结 构 中有着广 泛 应 用 , 其 力学 性质 既不 同于 土又不 同于 一般混 凝土 。 ( 2 )在 试验 温度 相 同及 骨 料 配 比一定 条 件 下 , 沥 青 含量 是影 响沥青 混 凝 土 力学 性 质 的重要 因素 之一 。 在 沥青 含量 为 8 . 5 % 时 , 试 件 在 5 ℃ 及
23、 1 0 ℃ 下应 力 应 变 陆 线 均 呈 现 出 应 力 软 化 现 象 , 而 在 沥 青 含 量 为 1 0 . 5 %及 1 2 . 5 % 时 , 曲线 则呈 现 出应 力硬 化 的现象 。 ( 3 )沥 青混凝 土 的抗剪 强度指 标随 沥青含 量 的增 加 而 呈现 出不 同 的变 化规 律 , 黏 聚力 c随 沥青 含 量 的 0 O O O 0 0 0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 O 6 5 4 3 2 l 4 3 2 l O _ 0 1 ) 8 6 人 民 长 江 2 0 1 1年 增加呈 非线性 减 小 , 内摩 擦 角 则 随
24、沥青 含量 的增 加 呈现 出先 增加后减 小的趋 势 。 ( 4 )沥青含 量对 沥青 混凝土力 学性质 的影 响首先 和沥青 的物理性质 有关 , 其 次 和骨 料 问沥 青 膜 的厚度 有 关。 ( 5 )在沥 青混凝 土 工程 施工 中 , 要 根 据 工程 要求 及粗 细骨料 的配 比情 况 , 通过 室 内力 学性 质 试 验选 择 出适 合 的沥青 配 比 , 达 到既经 济又安全 的 目的。 参考 文献 : [ 1 ] 中国长江三峡工程 开发总公 司. D L / T 5 3 6 2— 2 0 0 6水工 沥青混凝 土试验规程[ S ] . 北京: 中国电力
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28、Ri y i n g,L I Mi n g x i a,CHEN Yu ( No r t h C h i n a Un i v e r s i t y o f Wa t e r Re s o u r c e s a n d E l e c t r i c Po we r ,Z h e n g z h o u 4 5 0 0 1 1 , C h i n a ) Ab s t r a c t :P o u rin g a s p h a l t c o n c r e t e i s t h e ma i n w a t e r p r o o f ma t e ri a l o f c o
29、r e wa l l i n w a t e r c o n s e r v a n c y p r o j e c t ,o f w h i c h t h e a s — p h a h c o n t e nt i s a n i mp o r t a n t f a c t o r a f f e c t i n g i t s me c h a n i c a l p r o p e r t i e s .Th e a s p h a l t c o n c r e t e s p e c i me n s wi t h t he a s ph a l t c o nt e n t
30、 o f 8. 5% ,1 0. 5% ,1 2 . 5%a r e r e s pe c t i v e l y t e s t e d i n t h e c o n v e n t i o n a l t r i a x i a l t e s t s .Te s t r e s u l t s a r e a s fol l o ws :t h e ma x i mu m d e v i a t o r i c s t r e s s a nd t a n g e n t mo d u l u s c o e f fic i e n t K o f t h e s pe c i
31、me ns d e c r e a s e s a s t he a s ph a l t c o n t e n t i n c r e a s e s un d e r t e mp e r a t u r e o f 5 ℃ ,1 0 ℃ ;Co he s i o n c d e c r e a s e s n o n—l i n e a r l y a s t h e a s p h a l t c o n t e n t i n c r e a s e s ;wi t h a n i n c r e a s e o f a s p h a l t c o n t e nt ,i n
32、 t e r n a l f ric t i o n a n g l e i nc r e a s e s fir s t a n d d r o p s l a t e r ;c r e e p o f s p e c i me n i n c r e a s e s wi t h t h e a s p h a l t c o n t e n t i n c r e a s e s,a n d t h e i n c r e a s i n g r a t i o o f c r e e p i s l a r g e r t h a n t h a t o f a s p h a l
33、 t c o nt e n t . Ke y wor d s: a s ph a l t c o n c r e t e;de v i a t o rie s t r e s s ;t a n g e nt mo d ul u s c o e f fic i e nt ;i n t e r n a l f r i c t i o n a n g l e;c o h e s i o n;c r e e p 】 ⋯, ⋯, ⋯ f 上 接 第 矗 2页 ) [ 6 】 D a n i e l m e i e r K, B r i t s e h C M, G e r t z m a n n
34、 R, e t a t . P o l y a s p a r t a t e r e s in s [ P] .U S P : 6 3 9 9 7 3 6 ; 2 0 0 2 . w i t h g o o d h a r d n e s s a n d fl e x i b i l i t y [ P ] . U S , US 2 0 0 4 / 0 0 6 3 8 9 4 A 1 , [ 9 ] P fi me a u x I I .M e t h o d o f p r e p a r i n g a n a l i p h a t i c p o l y u r e a s p r
35、 a y e l a s t o 2 0 0 4 . me t s y s t e m[ P ] .U S P: 6 0 1 3 7 5 5 ; 2 0 0 0 . [ 7 】 S h e t h J P , K l i n e d i n s t D B, Wi l k e s G L , e t a 1 .R o l e o f c h a i n s y m me t r y [ 1 O]P ri me a u x Ⅱ.Me t h o d o f p r e p a r i n g s p r a y e l a s t o m e r s y s t e ms [ P ] .
36、 a n d h y d r o g e n b o n d i n g i n s e g me n t e d e o p o l y me r s wi t h mo n o d i s p e r s e US P: 6 6 0 5 6 8 4; 2 0 03 . h a r d s e gm e n t s [ J 】 . P o l y me r , 2 0 0 5 , 4 6 ( 1 8 ) : 7 3 1 7— 7 3 2 2 . ( 编辑 : 郑 毅) [ 8 】 P r i me a u x lI,D u d l e y J .Me t h o d o f p r e
37、p a ri n g s p r a y e l a s t o m e r s y s t e m s Pr e p a r a t i o n a n d s t ud y o f p a t c h i ng ma t e r i a l s f o r d a m c o nc r e t e c r a c k HAN W e i 。 , DU Ke ’ 。 , L I Zh e n , 。 , WANG Z a i q i n’ ’ ’ ( 1 . Ma t e r i a l s a n d S t r u c t u r a l D e p a r t me n
38、 t ,C h a n g i i a n g R i v e r S c i e n t ific R e s e a r c h I n s t i t u t e ,Wu h a n 4 3 0 0 1 0,C h i n a; 2 .S t a t e R e — s e a r c h C e n t e r o fD a m S e c u r i t y E n g i n e e r i n g T e c h n o l o g y , Wu h a n 4 3 0 0 1 0 ; 3 .R e s e a r c h C e n t e r o f W a t e r E
39、 n g i n e e ? i n g S e c u r i t y a n d Di s e a s e Pr e v e n t ,MWR,Wu h a n 4 3 0 0 1 0) Abs t r a c t :Pa t c hi n g ma t e ria l s f o r da m c o n c r e t e c r a c k p l a y s a n i mp o rta n t r o l e i n p r e v e nt i ng d e t e rio r a t i o n o f d a m c o nc r e t e p e r — f o
40、r ma n c e . W e us e p o l y a s pa r t i c e s t e r,i s o c y a n a t e,na no Si O2,s i l a n e c o u p l i n g a g e n t a n d r e a c t i v e di l ue nt t o p r e p a r e a c o mp o u n d pa t c h i n g ma t e r i a l for r e p a i ring d a m c o n c r e t e .Th e i nf l u e nc e s o f d i f f
41、 e r e n t k i n ds a n d a mo u n t s o f i s o c y a n at e o n t h e t e n s i l e s t r e n g t h a n d b r e a k i n g e l o n g a t i o n a r e s t u d i e d b y u n i v e r s a l ma t e ria l s t e s t e r .B y a d j u s t i n g k i n d a n d a mo u n t o f t h e i s o e y a n a t e ,w e c a
42、 n o b t a i n v a rio u s p a t c hi n g ma t e ria l s a t i s f y i n g di f f e r e nt me c ha ni c a l p r o pe r t i e s r e q ui r e me n t s . Re s e a r c h r e s u l t s r e v e a l t h a t t h e a p p l i c a t i o n o f p a t c h i ng ma t e ria l c a n i mp r o v e f r o s t —r e s i
43、s t i ng pr o pe rty,a n t i—c a r b o n a t i n g p r o p e rty,a s we l l a s a br a s i o n—r e s i s t a n c e o f c o n c r e t e . The pa t c h i n g ma t e r i a l h a s b e e n s u c c e s s f ul l y a p pl i e d i n S o ut h—t o—No r t h Wa t e r Di v e r s i o n. Ke y war ds:p o l y a s p a r t l e; i s o c y a n a t e; c r a c k r e p a i r ;du r a b i l i t y o f c o n c r e t e






