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2021-11-29 09:59:23
作者:美恩标线
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双组份标线涂料不同于热熔、冷漆等其他道路标线涂料具有以下显著特点:
1、影响干结时间的因素单一:
影响双组份标线涂料干结的因素仅与环境温度、固化剂用量等有关,而与涂膜厚度无关。

2、双组份标线功能突出:
由于双组份标线涂料干结的特点,这使得双组份道路标线涂料可以设计成厚膜和其他功能型道路标线,比如双组份振荡雨夜反光道路标线、点状标线等。
3、双组份标线涂料在特殊领域使用:
双组份标线成膜过程中的交联作用,极大地提高了标线涂膜的机械强度、对路面的附着力和对反光材料的粘结强度;部分双组份道路标线涂料能够在潮湿路面上固化,因此可以解决道路标线涂料逢雨不利的局面。
道路交通标线需要日常检查吗?
现代社会,道路交通标线与我们的日常出行息息相关,那么,道路交通标线在日常使用中,需要检查吗?下面,美恩标线小编就给大家详细解析一下:道路交通标线是需要检查的,一般检查分为以下几种:一、道路交通标线常规巡查:道路交通标线常规巡查又分为日查和夜查,一般采用目测方法,在重要道路路段应摄影或摄像。日常巡查日查频率高速公路不应小于 1 次/日,其他等级公路不应小于1 次/周;夜查频率不应小于 1 次/月,降雪、冰冻季节及自然灾害频发期,应加大日常巡查频率。
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。
什么是彩虹标线?
随着社会的发展,出现了一种新兴的交通标线-彩虹标线,那什么是彩虹标线呢? “彩虹标线”又称彩色标线、旅游标线,这种打破传统单一黄色标线、白色标线,以三种颜色搭配组成的标线,犹如一条彩色的丝带,顺着车道向远方延伸,使沉闷的道路更美观,更显生机。 彩虹标线最开始是运用在旅游景区内,主要作用是让景区更加美观、同时也是指引游客行驶,使游客最终到达旅游景区目的地。 随着彩虹标线以高颜值走红后,施划彩虹标线的道路也成为人们争相打卡的网红景点。 为加快美丽乡村建设步伐,方便群众出行安全、带动一方经济发展,现在彩虹标线也被用在大美乡村、新农村建设、四好农村路中,成为美好乡村不可或缺的风景之一。