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        大粒徑透水性瀝青混合料瀝青用量確定方法研究

        2015-01-04 05:31:15傅偉劉超群黃禎敏彭水根
        福建交通科技 2015年5期
        關(guān)鍵詞:礦料透水性空隙

        ■傅偉 劉超群 黃禎敏 彭水根

        (1.江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司撫州管理中心,撫州 330086;2.江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,南昌 330025;3.江西省交通科學(xué)研究院,南昌 330200)

        大粒徑透水性瀝青混合料瀝青用量確定方法研究

        ■傅偉1 劉超群2 黃禎敏3 彭水根3

        (1.江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司撫州管理中心,撫州 330086;2.江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,南昌 330025;3.江西省交通科學(xué)研究院,南昌 330200)

        根據(jù)LSPM的使用功能和材料組成特點(diǎn),利用美國(guó)AI提出的經(jīng)驗(yàn)公式及LSPM適宜的瀝青膜厚度初定瀝青用量,選用貝雷法確定礦料級(jí)配,采用旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型混合料試件,測(cè)定不同瀝青用量下的LSPM混合料體積參數(shù),通過控制LSPM混合料空隙率確定其瀝青用量范圍為2.91%~3.32%,并通過飛散試驗(yàn)和析漏試驗(yàn)確定其瀝青用量范圍為3.14%~3.41%,從而綜合確定瀝青用量的合理范圍為3.14%~3.32%,取其中值3.23%作為L(zhǎng)SPM的最佳瀝青用量,此時(shí)各設(shè)計(jì)指標(biāo)均取得較優(yōu)值。

        大粒徑透水性瀝青混合料 最佳瀝青用量 瀝青膜厚度 空隙率 飛散試驗(yàn) 析漏試驗(yàn)

        0 引言

        大粒徑透水性瀝青混合料 (LSPM)使用最大公稱粒徑超過26.5mm的礦料,混合料中粗集料間相互嵌擠形成骨架結(jié)構(gòu),高粘度改性瀝青膠漿填充部分空隙,剩余空隙率一般為13%~18%。它具有較優(yōu)的高溫抗車轍能力、抗反射裂縫能力、防滑、降噪和透水等功能[1-4],因而在高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)大修中得到較廣泛應(yīng)用[5]。

        瀝青混合料的路用性能依賴于礦料級(jí)配和膠結(jié)料性能。LSPM中粗集料用量很大,細(xì)集料用量較少,礦粉用量偏大,空隙率大,宜選用高粘性瀝青膠結(jié)料。與其它類型瀝青混合料相比,高粘性瀝青完全裹覆細(xì)集料、礦粉所需膠結(jié)料用量較少,使用較少瀝青就能達(dá)到較厚的瀝青膜厚度。針對(duì)LSPM的級(jí)配組成和結(jié)構(gòu)類型特點(diǎn),如何選擇合適的試件成型方法,并選取合理的技術(shù)指標(biāo)綜合確定LSPM的瀝青用量合理范圍及最佳瀝青用量,是保證LSPM混合料性能優(yōu)良和經(jīng)濟(jì)效益良好的關(guān)鍵。

        1 原材料性能

        1.1 SBS改性瀝青

        根據(jù)LSPM的使用功能及應(yīng)用層位,要求LSPM采用的膠結(jié)料具有優(yōu)良的路用性能,尤其是高粘滯性。采用SBS改性瀝青作為L(zhǎng)SPM的膠結(jié)料,其性能測(cè)試結(jié)果如表1所示。

        1.2 集料

        考慮LSPM應(yīng)具有優(yōu)良的防滑、降噪和排水等功能,要求其使用的粗集料堅(jiān)硬、吸水率小、與膠結(jié)料的粘附性好。使用石灰?guī)r集料,其性能檢測(cè)結(jié)果見表2及表3。

        2 礦料級(jí)配

        礦料由礦粉、0~5mm、5~10mm、10~20mm、20~ 40mm等五檔規(guī)格集料組成,同時(shí),選用礦粉用量的30%生石灰粉代替礦粉,各檔集料篩分級(jí)配如表4所示。

        表1 SBS改性瀝青性能檢測(cè)結(jié)果

        表2 粗集料性能檢測(cè)結(jié)果

        表3 細(xì)集料性能檢測(cè)結(jié)果

        表4 不同規(guī)格集料的篩分級(jí)配

        本文LSPM的礦料級(jí)配是利用美國(guó)以利諾州交通部RobertD.Bailey提出的貝雷法級(jí)配設(shè)計(jì)理論進(jìn)行設(shè)計(jì)。國(guó)外大量研究和工程實(shí)踐表明,應(yīng)用貝雷法級(jí)配設(shè)計(jì)理論確定的礦料級(jí)配能夠形成多級(jí)嵌擠骨架結(jié)構(gòu)[6],混合料具有較優(yōu)的體積參數(shù),能使LSPM具有優(yōu)良的力學(xué)性能和路用性能,礦料級(jí)配設(shè)計(jì)結(jié)果如表5所示。

        表5 礦料級(jí)配設(shè)計(jì)結(jié)果

        由表 5可以看出:礦料最大粒徑超過 30mm,且19mm~26.5mm顆粒含量達(dá)到23.5%,大于4.75mm的粗料含量高達(dá)84.8%,礦粉含量在細(xì)集料中占有較大比例。各規(guī)格集料所占比例為形成粗集料石—石嵌擠接觸而細(xì)料部分填充的骨架空隙結(jié)構(gòu)提供了條件。

        3 最佳瀝青用量

        3.1 成型方法

        結(jié)合LSPM的級(jí)配組成特點(diǎn),如果選用傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)馬歇爾擊實(shí)法成型Φ101.6mm×h63.5mm試件,粗骨料易破碎,且離析嚴(yán)重,瀝青膜厚度不均勻,不利于混合料的壓實(shí)效應(yīng),增加了試驗(yàn)誤差。若選用大型馬歇爾擊實(shí)法成型Φ152.4mm×h92.25mm試件,雖增大了粗骨料的活動(dòng)空間,但由于大型馬歇爾儀擊實(shí)錘重、擊實(shí)功大,成型過程中易造成粗骨料破碎,從而改變礦料級(jí)配,并伴隨出現(xiàn)力學(xué)薄弱面—花白料。而superpave旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型的試件級(jí)配及密實(shí)度與現(xiàn)場(chǎng)較接近,故選用旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型LSPM混合料試件。

        3.2 初定瀝青用量

        LSPM初定瀝青用量可由裹覆集料的瀝青膜平均厚度來確定。瀝青膜厚度過薄,混合料的水穩(wěn)性和耐久性較差;瀝青膜過厚,將產(chǎn)生較多的自由瀝青,易產(chǎn)生高溫流動(dòng)變形,并增加了工程造價(jià)。LSPM的瀝青膜厚度應(yīng)與其礦料級(jí)配相匹配,找到性能與經(jīng)濟(jì)性的平衡點(diǎn)。利用美國(guó)AI提供的經(jīng)驗(yàn)公式 (1)估算出集料表面積2.007m2/kg。LSPM合適的瀝青膜平均厚度一般為 ,中值為14,實(shí)測(cè)SBS改性瀝青15℃密度為1.035g/cm3,可確定LSPM滿足瀝青膜厚度要求的最小瀝青用量為2.91%。

        集料表面積=0.41+0.0041P4.75+0.0082P2.36+0.0164P1.18+ 0.0287P0.6+0.0614P0.3+0.1229P0.15+0.3277P0.075(1)

        3.3 最佳瀝青用量

        LSPM的級(jí)配組成和結(jié)構(gòu)特征不同于AC、SMA、OGFC等混合料,試驗(yàn)選用旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型試件,并參考滿足瀝青膜平均厚度要求的最小瀝青用量,預(yù)定2.9%、3.2%、3.5%和3.8%四個(gè)不同瀝青用量進(jìn)行LSPM混合料體積指標(biāo)試驗(yàn)。

        3.3.1 混合料體積指標(biāo)

        根據(jù)集料的表面積2.007m2/kg,SBS改性瀝青15℃密度為1.035g/cm3,可以估算出不同瀝青用量下混合料的瀝青膜平均厚度。利用superpave旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型足夠數(shù)量的不同瀝青用量的LSPM試件。根據(jù) 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTGE20-2011中T0707-2011d蠟封法測(cè)定LSPM壓實(shí)混合料的毛體積相對(duì)密度,并按照T0711-2011真空法測(cè)定LSPM混合料理論最大相對(duì)密度,計(jì)算出混合料空隙率VV和礦料間隙率VMA,試驗(yàn)結(jié)果見表6及圖1至圖4。

        表6 LSPM體積參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果

        圖1 毛體積相對(duì)密度與瀝青用量曲線圖

        圖2 空隙率與瀝青用量曲線圖

        圖3 礦料間隙率與瀝青用量曲線圖

        圖4 瀝青膜厚度與瀝青用量曲線圖

        由表6及圖1至圖4可以看出:LSPM中瀝青膜平均厚度隨瀝青用量的增加呈線性增加,混合料VV因?yàn)r青增加填充而快速減小,VMA及γf增幅相對(duì)較小??紤]LSPM主要功能在于排水,而其排水能力主要依靠于有效的連通空隙,故取LSPM空隙率為中值15.5%以上,按線性內(nèi)插法得到瀝青用量小于3.32%,此時(shí)瀝青膜最大平均厚度為 15.9μm,毛體積相對(duì)密度約為2.2395g/cm3,礦料間隙率約為22.75%,符合相關(guān)技術(shù)要求,由此確定的瀝青用量范圍為2.91%~3.32%。

        3.3.2 飛散試驗(yàn)和析漏試驗(yàn)

        LSPM常選用飛散試驗(yàn)來確定混合料獲得足夠粘結(jié)力不使集料嚴(yán)重飛散時(shí)的最小瀝青用量,用析漏試驗(yàn)來確定混合料滿足高溫穩(wěn)定性要求不使瀝青流淌時(shí)的最大瀝青用量,試驗(yàn)結(jié)果見表7及圖5、圖6。

        表7 飛散和析漏試驗(yàn)結(jié)果

        圖5 飛散質(zhì)量損失率與瀝青用量曲線圖

        圖6 析漏質(zhì)量損失率與瀝青用量曲線圖

        SMA是典型的骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)混合料,裹覆礦粉和細(xì)料填充骨架空隙所需瀝青用量較大,要求SMA析漏試驗(yàn)試件質(zhì)量損失率小于0.3%。而LSPM為典型的骨架空隙結(jié)構(gòu)混合料,礦料總比表面積較小,要求其析漏損失率不超過0.2%,結(jié)合圖6得到滿足析漏試驗(yàn)要求的瀝青用量不超過3.41%。LSPM飛散試驗(yàn)要求試件質(zhì)量損失率小于25%,結(jié)合圖5得到最小瀝青用量為3.14%,由此確定的瀝青用量范圍為3.14%~3.41%。

        3.3.3 最佳瀝青用量

        LSPM中瀝青用量最主要用于滿足排水功能和高溫穩(wěn)定性能要求,即要求LSPM具有一定保證率的有效連通空隙,并滿足析漏試驗(yàn)允許量。由此綜合確定滿足性能要求的瀝青用量合理范圍為3.14%~3.32%,并取其中值3.23%作為L(zhǎng)SPM的最佳瀝青用量。

        4 結(jié)語

        利用貝雷法設(shè)計(jì)的礦料級(jí)配能形成良好的骨架嵌擠空隙結(jié)構(gòu),膠結(jié)料采用SBS改性瀝青,并選用模擬效果較好的旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型試件。根據(jù)集料表面積與瀝青膜平均厚度關(guān)系得到LSPM初定瀝青用量為2.91%,并以增幅0.3%選擇2.9%、3.2%、3.5%和3.8%四個(gè)瀝青用量進(jìn)行試驗(yàn)。分別用蠟封法和真空法實(shí)測(cè)LSPM在不同瀝青用量下的毛體積相對(duì)密度和理論最大相對(duì)密度,并計(jì)算出混合料的空隙率和礦料間隙率與瀝青用量的關(guān)系,從而確定出滿足LSPM空隙率中值以上的瀝青用量范圍為2.91%~3.32%。通過飛散試驗(yàn)和析漏試驗(yàn)確定LSPM瀝青用量范圍為3.14%~3.41%,由此得到瀝青用量合理范圍為3.14%~3.32%,并取其中值 3.23%作為L(zhǎng)SPM的最佳瀝青用量,此時(shí)各設(shè)計(jì)指標(biāo)均取得較優(yōu)值。

        [1]房建果,郭忠印,王松根.大粒徑透水性瀝青混合料水穩(wěn)定性能對(duì)比研究[J].建筑材料學(xué)報(bào),2009,12(4):493-496.

        [2]鄧星鶴,佘滿漢.透水性瀝青混合料全程水穩(wěn)定性規(guī)律研究[J].公路工程,2013,38(2):202-205.

        [3]曹夢(mèng)醒,梁偉,廖陳林.大粒徑透水性瀝青混合料在公路養(yǎng)護(hù)中的應(yīng)用[J].公路與汽運(yùn),2007(2):86-88.

        [4]關(guān)彥斌,孔永健.關(guān)于透水性瀝青混合料的透水性與空隙率的關(guān)系[J].公路交通科技,2005(4):52-54.

        [5]竇汝良.大粒徑透水性瀝青混合料柔性基層在高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)大修中的應(yīng)用[J].公路,2007(9):205-208.

        [6]陳忠達(dá),袁萬杰,高春海.多級(jí)嵌擠密實(shí)級(jí)配設(shè)計(jì)方法研究[J].中國(guó)公路學(xué)報(bào),2006,19(1):32-37.

        項(xiàng)目來源:江西省交通運(yùn)輸廳重點(diǎn)科研項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):2015C0023)

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