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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETQM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Technology and Quality Management</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3170</issn><eissn>2992-9806</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETQM.2025100033</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>高温环境下沥青路面施工质量控制技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETQM/3/10/10.61369/ETQM.2025100033</url><author>张启超</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>10</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-10-20</published-time></date></history><abstract>高温环境对沥青路面施工质量造成显著影响，易引发早期病害、压实困难与施工安全隐患。本文从高温环境下的材料性能变化、施工工艺调整及质量控制措施三方面入手，系统分析了沥青路面施工中存在的问题，并提出了相应的技术优化路径。研究表明，合理调整施工时间、采用改性材料与智能化监测手段，可有效提升高温条件下的施工质量与道路耐久性，具有显著的工程实用价值。</abstract><keywords>高温环境,沥青路面,施工质量控制,压实工艺,技术优化</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 廖小权.AC沥青路面改性在高温多雨环境下的应用分析[J].中国新技术新产品,2025(11):71-73.DOI:10.13612/j.cnki.cntp.2025.11.039.[2] 韩志文. 高温高湿环境下沥青路面抗滑劣化特性研究[J].交通世界,2024(23):23-25.DOI:10.16248/j.cnki.11-3723/u.2024.23.054.[3] 贺玉婷, 张毅, 叶敏. 高温强辐射环境下"金港高速"沥青路面变形场模拟研究[J].公路工程,2024,49(06):93-100.DOI:10.19782/j.cnki.1674-0610.2024.06.014.[4] 潘志华. 高温多雨地区活化胶粉/SEBS复合改性沥青制备及其性能研究[D]. 重庆交通大学,2024.DOI:10.27671/d.cnki.gcjtc.2024.000909.[5] 零银珠, 韦万峰. 橡胶沥青混合料ARAC-20G高温车辙疲劳试验研究[J].西部交通科技,2025(02):1-4.DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2025.02.001.[6] 武继开. 碳纳米管/SBS复合改性沥青性能试验研究[D]. 吉林建筑大学,2024.DOI:10.27714/d.cnki.gjljs.2024.000203.[7]姜博. 含盐高湿环境下复合纤维沥青混合料路用性能研究[D]. 重庆交通大学,2024.DOI:10.27671/d.cnki.gcjtc.2024.000185.[8] 董硕. 环氧树脂改性乳化沥青半柔性混合料高温性能研究及离散元分析[D]. 青岛理工大学,2024.DOI:10.27263/d.cnki.gqudc.2024.000320.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
