El objetivo de este estudio es analizar las diferencias entre las propiedades experimentales de LVE tanto de un betún de carrera recta como de una mezcla bituminosa y las simulaciones con el modelo analógico 2S2P1D (2 Muelles, 2 elementos Parabólicos y 1 Dashpot) ajustado por 14 usuarios diferentes. Los datos para el betún consistieron en isotermas de G∗ y φ obtenidas a partir de ensayos de módulo complejo DSR a 12 temperaturas diferentes que iban de -29,9°C a 60,0°C y frecuencias que iban de 6,3 a 40 Hz, para un total de 60 puntos de datos. Los datos de la mezcla bituminosa consistieron en isotermas de E∗ y φ obtenidas a partir de ensayos de módulo complejo de tracción/compresión controlados por deformación a 8 temperaturas diferentes que iban de -29,7°C a 38,8°C y frecuencias que iban de 0,01 a 10 Hz, para un total de 55 puntos de datos. Todos los usuarios trabajaron de forma independiente y durante el mismo tiempo de una hora para ajustar el modelo 2S2P1D en ambos conjuntos de datos. En general, todos los usuarios obtuvieron simulaciones exitosas de los datos experimentales tanto del betún como de la mezcla en toda la gama de frecuencias y temperaturas, independientemente de su familiaridad y experiencia con el modelo. La precisión del modelo para ajustarse a los datos experimentales es aún más evidente si se consideran los grandes intervalos de módulos complejos (G∗ del betún entre 10-2 y 103 MPa, E∗ de la mezcla entre 10 y 40000 MPa). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la conveniencia del modelo 2S2P1D para realizar la modelización multiescala del comportamiento LVE de los materiales bituminosos, desde los betunes hasta las mezclas.
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