中文名 | 瀝青穩(wěn)定度 | 外文名 | asphalt stability |
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學(xué)????科 | 建筑工程 | 定????義 | 高溫條件下能保持穩(wěn)定的能力 |
方????法 | 規(guī)范、經(jīng)驗法 | 有關(guān)術(shù)語 | 瀝青 |
瀝青:一類有機膠凝材料,由復(fù)雜的高分子碳?xì)浠衔?,及其非金屬衍生物的混合物組成,呈溶液溶膠、溶疑膠或凝膠物;分為地瀝青和焦油瀝青。色黑而具光澤,常溫下呈液態(tài),半固態(tài)或固態(tài)。溶于二硫化碳、四氯化碳、苯和其他有機溶劑,加熱后能熔化而放出特殊氣味,有粘性、塑性、延展性、不透水性、耐化學(xué)侵蝕性和大氣穩(wěn)定性等,是制作瀝青混凝土乳化瀝青、防水卷材、防水涂料、油膏等的原料,常用于鋪筑路面、工業(yè)建筑和民用建筑、水利工程以及油漆工業(yè)、塑料工業(yè)、電器絕緣、金屬和木材的防銹防腐等。
瀝青的有關(guān)特性如下:
(瀝青)針入度:瀝青試樣在規(guī)定的溫度、時間和荷載條件下,標(biāo)準(zhǔn)針垂直貫入試樣中的深度,以1/10mm計。
(瀝青)黏(滯)度:瀝青試樣在規(guī)定的溫度下,通過規(guī)定尺寸的流孔流出規(guī)定體積所需的時間,以秒計。
(瀝青)軟化點:瀝表試樣在規(guī)定條件下測定其達(dá)到某種稠度時的溫度。
(瀝青)延度:瀝青試樣在規(guī)定的溫度和拉伸速度條件下被拉斷時的長度以cm計。
閃點:瀝青或油類按規(guī)定試驗方法加熱,液面產(chǎn)生的易燃?xì)怏w遇火初次出現(xiàn)一瞬即滅的閃火時的溫度。
(瀝青)溶解度:瀝青在規(guī)定的有機溶劑中可溶解部分的重量占原重量的百分比。
(瀝青)熱穩(wěn)性:瀝青混合料成型后在高溫條件下能保持穩(wěn)定的能力。
瀝青穩(wěn)定碎石:瀝青混合料的一種,用瀝青和碎石拌制而成,碎石顆??沙叽缇?,亦可適當(dāng)級配。在碎石中還可加入少量礦粉,經(jīng)壓實后具有一定強度,其穩(wěn)定性大大增強,故稱為瀝青穩(wěn)定碎石,但孔隙率較大。
嵌縫:一種處理裂縫的措施,常用漿砌片或混凝土作為嵌補材料,施工前應(yīng)注意將表面風(fēng)化層和碎屑清除干凈并整理基礎(chǔ),開鑿至足夠?qū)挾惹易鞒删哂蟹雌碌男问脚_階,然后進(jìn)行嵌補,其特點是施工簡便易行,效果良好。
噴油:防護(hù)路基坡面的一種措施,將油質(zhì)材料通過人工或機械方法噴射到邊坡坡面上以形成保護(hù)層,厚度一般不小于2cm。優(yōu)點是固結(jié)強度大、效果好、施工簡便、速度快。缺點是噴油量大、成本較高。適用于易風(fēng)化但尚未嚴(yán)重風(fēng)化的巖石邊坡,坡度和高度不限。
撒料:一種撒布于油氈氈面防止氈面粘結(jié)的一種處理方法。分粉狀撒布料、細(xì)碎片狀撒布料和粒狀撒布料三種,細(xì)碎片狀撒布料和粒狀撒布料除能防止氈面粘結(jié)外,還能使防水層的表面起隔熱、遮光、提高油氈抗老化等性能。
噴灑機噴油、人工攤鋪撒料:指在處理瀝青穩(wěn)定碎石基層時,利用噴灑機將瀝青油噴灑在路基坡面上以形成保護(hù)層防止風(fēng)化,利用人工攤鋪瀝青穩(wěn)定碎石,使之能牢固的粘結(jié)在瀝青油上,增加路基的抗壓強度,提高地基土的強度,從而保證基層的穩(wěn)定性。是一種很有效的鋪墊地基的方法,適應(yīng)于高級、次高級道路工程。
瀝青混合料類型的影響
集料粒徑對瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性有相當(dāng)?shù)挠绊懀瑢嶒灲Y(jié)果表明,在最佳瀝青用量時, 在不同粒徑的混合料中,中粒式瀝青混凝土的高溫抗車轍能力最好, 其次是細(xì)粒式, 粗粒式的反而最差。這是由于路面成型時,集料在混合料中的存在狀態(tài)完全是隨機的,但是隨著交通荷載的不斷碾壓,顆粒排列進(jìn)行重分布, 并趨于穩(wěn)定狀態(tài),在這個過程中,混合料必然發(fā)生變形,這可能是集料較粗的混合料變形較大的緣故。有人認(rèn)為間斷級配的瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性優(yōu)于密級配瀝青混合料, 其實也不一定,據(jù) SHRP 的研究,在通常情況下,合理的密級配混合料的高溫穩(wěn)定性要優(yōu)于間斷級配的混合料,只有SMA 是例外。
原材料性質(zhì)
瀝青的粘度和瀝青與礦料之間的粘附性是影響瀝青混合料高溫穩(wěn)定性的兩個主要因素,瀝青粘度越大,瀝青與礦料之間的粘附性越好,那么混合料的高溫穩(wěn)定性越好,因此,選用粘度大的瀝青和非酸性礦料可以提高混合料的高溫穩(wěn)定性和強度。較高的高溫穩(wěn)定性和較高的強度會產(chǎn)生較高的抗車轍能力;瀝青改性是一種提高瀝青高溫穩(wěn)定性的有效手段, 實驗證明, 改性瀝青混合料同標(biāo)準(zhǔn)瀝青混合料相比車轍深度有明顯減少。礦物集料的表面紋理、形狀和級配可以影響混合料的孔隙結(jié)構(gòu),即:孔隙的大小、形狀與連貫狀況以及瀝青的用量和瀝青同集料的相互作用情況,因而可以對車轍的大小表現(xiàn)出不同的影響。采用潔凈堅硬的碎石,硬度大、棱角尖銳的砂以及高質(zhì)量的礦粉對于抵抗永久性變形十分有利 。
瀝青用量
瀝青用量的多少直接影響著混合料中礦粉的骨架與嵌擠作用,對瀝青混合料的抗車轍能力起著至關(guān)重要的作用。瀝青用量過大,游離瀝青較多,便削弱了礦粉之間對高溫穩(wěn)定性起決定性作用的嵌擠力,從而使混合料易于產(chǎn)生流動變形而形成車轍;瀝青用量過低,混合料堅硬松散難以壓實,也影響瀝青混合料的抗車轍能力。
礦料級配
為探討集料級配對車轍大小的影響,有關(guān)研究人員將集料分為過細(xì)級配組、細(xì)級和粗級配組三種。細(xì)級配組由 25 %天然砂和原生集料組成;過細(xì)級配組是將 2 %的礦料加到細(xì)級配組中;粗級配組是由原生集料組成, 同時進(jìn)行環(huán)道試驗。結(jié)果表明:熱拌瀝青混合料在最佳瀝青含量、8 %空隙率時粗級配有較大的車轍深度,過細(xì)組配次之,細(xì)級配組車轍深度最小。單純增大礦料粒徑并不能提高路面抗車轍能力,而良好的級配卻因增加了礦料之間的嵌擠力,而提高了混合料的高溫抗車轍能力 。在 Superpave 設(shè)計方法中通過限制區(qū)來劃分適應(yīng)重交通的礦料級配和適應(yīng)中、輕交通的礦料級配,具有明顯意義。
空隙率
在進(jìn)行瀝青混合料配合比設(shè)計時,對空隙率的選擇一般都是根據(jù)當(dāng)?shù)夭馁|(zhì)和經(jīng)驗進(jìn)行的。 當(dāng)選擇混合料空隙率過高時,提高其密實度可增加骨料間的接觸壓力,從而提高路面抗車轍能力,相應(yīng)地瀝青和礦粉用量也要增加,從而又削弱其抗車轍能力。當(dāng)空隙率小于某一臨界值后,繼續(xù)減小空隙率,會使得混合料內(nèi)部沒有足夠的孔隙來吸收材料的流動部分,必然造成混合料外部的整體變形,從而形成車轍。大量實驗表明: 各種級配的混合料在最佳瀝青含量時, 隨空隙率的增大車轍均有所增加。 同時證明 :瀝青混合料的空隙率不得小于 3 %的控制值,相對而言4%是較適宜的空隙率推薦值。
荷載作用大小
試驗結(jié)果證明:車輛超載加快路面的損壞。資料表明,在不同的軸載作用下, 重軸載作用產(chǎn)生的車轍較輕軸載大得多 軸載超過1 倍, 其車轍要達(dá)到10 倍~ 15 倍。
荷載作用時間
在長大縱坡上坡路段,由于車輛行駛速度慢,荷載作用時間長,其車轍出現(xiàn)的時間比其他路段短,情況比其他路段嚴(yán)重。有資料表明: 道路交叉口停車點的車轍通常為正常行駛路段的 2 倍~ 5倍。
環(huán)境氣候
當(dāng)氣溫較高時,瀝青混合料表現(xiàn)強度降低容易產(chǎn)生車轍。各種試驗均表明:路表溫度升高車轍增加快,對半剛性路面的車轍,加載試驗也證明了這一點。 這是因為瀝青粘度的大小反映了瀝青抵抗蠕變的能力,當(dāng)溫度升高時瀝青粘度變小,其抵抗蠕變的能力下降,在受到外力時很容易產(chǎn)生永久剪切變形導(dǎo)致瀝青材料橫向流動而產(chǎn)生車轍。通過室內(nèi)試驗,定量說明了瀝青混合料的不同溫度條件下的車轍變形特性,溫度升高,瀝青混合料的變形速率加快,車轍增大。當(dāng)路面積水或路面結(jié)構(gòu)含水量增加時,瀝青和礦料之間的粘結(jié)力在潮濕條件下會被削弱或損壞,在行車荷載和水分的聯(lián)合作用下,這種損壞會明顯加劇,從而導(dǎo)致瀝青路面產(chǎn)生較大的車轍。
瀝青穩(wěn)定度簡單來說是指瀝青混合料在高溫條件下承受破壞荷載能力。影響瀝青混合料高溫性能的因素很多,可歸納為內(nèi)在因素和外部條件內(nèi)在因素主要反映在材料本身的質(zhì)量上,而外部條件則主要包括氣候條件和交通條件。 當(dāng)外部條件與材料的內(nèi)在因素結(jié)合在一起時就會對瀝青路面產(chǎn)生綜合影響。
是,動穩(wěn)定度越大混合料性能越好,抗車轍能力越強
我國研究車轍變形的指標(biāo)為動穩(wěn)定度,動穩(wěn)定度的含義是指瀝青混合料在高溫條件下(試驗溫度一般是具有代表性的60℃),混合料每產(chǎn)生1mm變形時,所承受標(biāo)準(zhǔn)軸載的行走次數(shù)。瀝青混合料是由礦料與瀝青結(jié)合料拌和而...
是,動穩(wěn)定度越大混合料性能越好,抗車轍能力越強
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評分: 4.5
為了分析瀝青混合料動穩(wěn)定度的溫度特性,對選用的2種瀝青、3種礦料級配的瀝青混合料進(jìn)行不同試驗溫度條件下的車轍試驗,并利用給出的BoltzmannS形成長曲線模型,量化分析瀝青混合料動穩(wěn)定度變化規(guī)律,提高了傳統(tǒng)的60℃動穩(wěn)定度的適用性。試驗結(jié)果表明:瀝青混合料“動穩(wěn)定度一試驗溫度”試驗結(jié)果與BoltzmannS形成長曲線有良好的相關(guān)性,不同瀝青種類及混合料類型條件下曲線擬合的相關(guān)系數(shù)均在0.97以上;瀝青混合料動穩(wěn)定度隨溫度變化而產(chǎn)生突變的溫度節(jié)點出現(xiàn)在軟化點附近0~5℃,并且在選用的溫度范圍內(nèi),改性瀝青混合料對環(huán)境溫度的敏感程度整體上要大于基質(zhì)瀝青混合料。
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評分: 4.4
在現(xiàn)有車轍試驗的基礎(chǔ)上研究新的方法對瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性進(jìn)行準(zhǔn)確評價,對現(xiàn)行高溫穩(wěn)定性評價方法的缺陷進(jìn)行分析,確定采用動穩(wěn)定度DS進(jìn)行判定的誤差來源。提出采用全程動穩(wěn)定度DSWP進(jìn)行瀝青混合料高溫穩(wěn)定性的判定,對AC-13、AC-20、SMA-13、SMA-20、ATB-25等5種級配在不同成型荷載(500,700,900N)及不同控溫條件下(1,3,5 h)進(jìn)行車轍試驗并計算現(xiàn)行動穩(wěn)定度DS和全程動穩(wěn)定度DSWP,以此檢驗2種方法的評價準(zhǔn)確性。結(jié)果表明:全程動穩(wěn)定度DSWP考慮了試件的總體變形,測試結(jié)果與混合料的實際抗車轍能力的一致性強于現(xiàn)行動穩(wěn)定DS,采用全程動穩(wěn)定度DSWP可以更加有效的進(jìn)行瀝青混合料高溫穩(wěn)定性的判定。
瀝青混凝土殘留穩(wěn)定度不合格的原因及防治措施:
1.形成原因:
(1)4號粉塵含量過高,砂當(dāng)量不合格。
(2)礦粉親水系數(shù)不合格。
(3)用油量偏低。
(4)小于0.075mm部分與瀝青用量的比例超標(biāo)。
(5)試驗方法不規(guī)范。
2.防治措施:
(1)選用合格的原材料進(jìn)行施工。
(2)嚴(yán)格控制好瀝青用量,確保油石比符合要求。
(3)規(guī)范油石比檢測試驗操作方法。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。