劉增宏 郝巨濤
(中國(guó)水利水電科學(xué)研究院,北京 100038)
瀝青混凝土強(qiáng)度和勁度模量隨溫度的升高而降低。斜坡上的瀝青混合料,由于夏天陽(yáng)光直射,其表面溫度可達(dá)到70℃以上。河南南谷洞水庫(kù)瀝青混凝土面板運(yùn)行期的觀測(cè)資料極限值達(dá)到78℃。中國(guó)水利水電科學(xué)研究院結(jié)構(gòu)材料所為寶泉工程進(jìn)行配合比試驗(yàn)研究過(guò)程中,室外觀測(cè)資料表明,瀝青混凝土面溫度達(dá)到80℃。在如此高的溫度下,瀝青軟化,粘性減小,瀝青在骨料之間起到潤(rùn)滑作用,瀝青混凝土抗剪切能力大大減小,骨料之間有相互滑動(dòng)的趨勢(shì)。防滲層用的混合料,為了達(dá)到滲透性小的要求,瀝青用量較多,這就容易引起斜坡流淌。國(guó)內(nèi)外混凝土面板工程都或多或少發(fā)生斜坡流淌現(xiàn)象,有的工程斜坡流淌極為嚴(yán)重,以至于不得不翻修,如南谷洞瀝青混凝土面板于2004年進(jìn)行了整體翻修。
瀝青混合料及現(xiàn)場(chǎng)施工狀況均影響瀝青混凝土的斜坡穩(wěn)定性。在混合料配合比設(shè)計(jì)中,應(yīng)仔細(xì)考慮原材料和配合比選擇。
用于水電工程的瀝青混凝土,應(yīng)選擇稠度高、軟化點(diǎn)高、含蠟量低的瀝青,針入度級(jí)別常為70或90。礦料通常選擇堿性碎石,如石灰石、玄武石等,因?yàn)槠渑c瀝青的粘附性好,抗水剝離性好,具有較高的抗剪切強(qiáng)度。天然砂也可作為細(xì)骨料改善施工和易性。
在配合比設(shè)計(jì)中,應(yīng)選擇合適的瀝青含量和礦料級(jí)配,除滿(mǎn)足規(guī)范規(guī)定的密度和空隙率要求外,還應(yīng)通過(guò)試驗(yàn)保證瀝青混凝土具有斜坡穩(wěn)定性、柔性、抗裂性。為簡(jiǎn)化骨料選擇,通??捎靡压实亩銟s教授提出的公式確定各篩網(wǎng)孔徑di(mm)對(duì)應(yīng)的通過(guò)率Pi(%)。
圖1 斜坡流淌值與瀝青含量及填料用量的關(guān)系(級(jí)配指數(shù)0.3)
圖2 斜坡流淌值與瀝青含量及填料用量的關(guān)系(級(jí)配指數(shù)0.4)
其中:D-骨料最大粒徑,mm;
n-級(jí)配指數(shù)。
圖1、2所示為寶泉工程瀝青混凝土配合比參數(shù)和斜坡流淌值的關(guān)系。
土石壩瀝青混凝土面板和心墻設(shè)計(jì)準(zhǔn)則(SLJ01-88)規(guī)定,斜坡流淌值不大于0.8mm。中國(guó)的斜坡流淌試驗(yàn)方法是:將正反面各擊實(shí)35次或20次的馬歇爾試件,根據(jù)斜坡流淌試驗(yàn)方法(DL/T 5362-2006-9.7),固定在按設(shè)計(jì)坡度放置的金屬板上,整體置于烘箱內(nèi),按設(shè)計(jì)溫度烘烤48小時(shí),測(cè)試距試件底部50mm處的流淌值。實(shí)際上,常規(guī)的瀝青混凝土試件在2~4小時(shí)內(nèi)的位移量就能達(dá)到最終位移量的80%,并且在12小時(shí)內(nèi)趨于穩(wěn)定。日本的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1,寶泉工程的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
西方國(guó)家,早先采用Asbeck穩(wěn)定性試驗(yàn)方法評(píng)價(jià)瀝青混凝土斜坡穩(wěn)定性,后來(lái)用馬歇爾試件切割成的類(lèi)半圓柱體試件代替。Asbeck試驗(yàn)方法是,將最小尺寸30cm×30cm×5cm 的瀝青混凝土板置于鋼制或木制的盒子中,三面填充絕熱材料,整個(gè)裝置按試驗(yàn)要求的坡度擺放,用2~3mm的窄條將底腳(第四邊)底部固定。在試件表面的上、中、下部,水平畫(huà)三條白線,試驗(yàn)過(guò)程中不斷地測(cè)量白線位移量。對(duì)于符合要求的瀝青混凝土,位移24小時(shí)后應(yīng)停止。該方法強(qiáng)調(diào)的是流淌在24小時(shí)內(nèi)停止,對(duì)流淌值的大小并沒(méi)有要求,這和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)(SLJ01-88)不同。
表1 日本昭原池防滲層瀝青混凝土斜坡流淌試驗(yàn)結(jié)果(60℃)
表2 寶泉上水庫(kù)防滲層瀝青混凝土斜坡流淌試驗(yàn)結(jié)果(70℃)
法國(guó)的試驗(yàn)方法和Asbeck試驗(yàn)方法類(lèi)似,斜坡流淌試驗(yàn)延續(xù)7天,前5天流淌值不計(jì),后2天的斜坡流淌值在0.1mm以?xún)?nèi)視為合格。其基本思路和Asbeck方法基本一致,主要是追求瀝青混凝土的固體性能,尤其是斜坡上瀝青混凝土應(yīng)有的性能。
寶泉上水庫(kù),邊坡坡比是1:1.7,設(shè)計(jì)要求試驗(yàn)溫度是70℃。為研究上述兩種方法的不同,對(duì)批次編號(hào)為02-045的防滲層混合料,分別采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)(CS)和Asbeck方法(AS)進(jìn)行試驗(yàn)。精心制備試件,以保證密度和或空隙率具有可比性。CS試件采用馬歇爾試件標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)方法,正反面各擊實(shí)20次成型,AS試件采用震動(dòng)夯碾壓成型,保證其達(dá)到要求的密度,成型溫度150℃。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。從中可以看出,雖然兩種試件的密度和孔隙率相當(dāng),但Asbeck試件斜坡流淌值比中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)試件斜坡流淌值大。
寶泉工程的設(shè)計(jì)師和工程師,對(duì)已攤鋪到斜坡面的瀝青混凝土的穩(wěn)定性有疑慮,所以現(xiàn)場(chǎng)攤鋪試驗(yàn)時(shí),要求鉆孔取芯(DC)制備10cm直徑的芯樣進(jìn)行斜坡流淌試驗(yàn),并與馬歇爾試件的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較。試驗(yàn)結(jié)果表明,鉆孔取芯試驗(yàn)結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于馬歇爾試件試驗(yàn)結(jié)果,不能滿(mǎn)足不大于0.8mm的要求,見(jiàn)表3、4。
表3 不同試驗(yàn)方法斜坡流淌試驗(yàn)結(jié)果比較(混合料批次02-045)
表4 各種試件斜坡流淌試驗(yàn)結(jié)果比較
為消除鉆孔對(duì)芯樣的破壞,在已攤鋪的面上采用套筒取芯(LC)方法取芯。斜坡攤鋪完成后,將一些內(nèi)徑10cm的鋼筒置入小坑內(nèi),回填瀝青混合料,攤鋪層和套筒瀝青混合料一起碾壓。與鉆孔取芯(DC)比較,套筒取芯(LC)的的樣品雖然孔隙率較大,但斜坡流淌試驗(yàn)結(jié)果較小,而且滿(mǎn)足規(guī)范要求,見(jiàn)表4。這說(shuō)明鉆孔芯樣存在潛在的作業(yè)破壞。
為進(jìn)一步證實(shí)鉆孔對(duì)芯樣的影響,在已攤鋪碾壓的瀝青混凝土面上鉆取直徑33cm的芯樣(DCL)進(jìn)行斜坡流淌試驗(yàn),所用瀝青混合料批次編號(hào)仍為02-045。大芯樣(DCL)和普通芯樣(DC)的斜坡流淌試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。試驗(yàn)結(jié)果表明,試件直徑越大,斜坡流淌值越小,進(jìn)一步表明鉆孔對(duì)芯樣有影響。Asbeck試件和大芯樣(DCL)試驗(yàn)結(jié)果比較接近。說(shuō)明Asbeck方法(AS)相對(duì)于中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)方法(AS)更合理。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)(SLJ01-88)要求斜坡流淌值不大于0.8mm是缺乏根據(jù)的。
圖3 大芯樣試件及Asbeck平板流淌值測(cè)點(diǎn)示意圖
大芯樣試件及Asbeck平板流淌值測(cè)點(diǎn)如圖3。
1.試驗(yàn)表明鉆孔對(duì)芯樣的的破壞影響是存在的。普通鉆孔取芯試件的斜坡流淌值非常大,不能作為評(píng)價(jià)瀝青混凝土面板斜坡穩(wěn)定性的依據(jù)。
2.Asbeck試件(AS)和大芯樣(DCL)試驗(yàn)結(jié)果比較接近。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,面板實(shí)際流淌值可能大于(AS)試件斜坡流淌值,小于(DCL)試件斜坡流淌值。這是因?yàn)榍罢卟淮_定地受鐵框制約,后者遭鉆孔破壞。因此Asbeck試件(AS)相對(duì)于中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)所用的馬歇爾試件(CS)更能給出比較真實(shí)的結(jié)果。因?yàn)轳R歇爾試件成型過(guò)程中更多地受模具約束。
3.雖然受模具不確定的約束,由于較為方便,中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)(CS)依然實(shí)用。如果瀝青混合料配合比選擇適當(dāng),馬歇爾試件(CS)斜坡流淌值可以滿(mǎn)足不大于0.8mm的要求。此外,瀝青混凝土空隙率如果能夠控制在3%以?xún)?nèi),面板在運(yùn)行期間的斜坡穩(wěn)定通常是有保證的。
[1] 寶泉抽水蓄能電站上水庫(kù)瀝青混凝土配合比及相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)研究,2005.
[2] (日)水工瀝青研究會(huì)編,王景海、章繼光譯,水工瀝青,1983.
[3] 土石壩瀝青混凝土面板和心墻設(shè)計(jì)準(zhǔn)則(SLJ01-88).
[4] 水工瀝青混凝土試驗(yàn)規(guī)程(DL/T5362-2006).
[5] Baron W. F. van Asbeck,M.I.C.E..Bitumen in Hydraulic Engineering,Volume II[M].Elsevier Publishing Company,1964.
[6] Erich Sch?nian. The Shell Bitumen Hydraulic Engineering Handbook[M].Shell International Petroleum Company Ltd.,1999.