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        沿海環(huán)境下膠粉瀝青混合料抗水損害性能研究★

        2015-02-15 07:30:40馬愛(ài)群賈琛琛尹明干
        山西建筑 2015年36期

        馬愛(ài)群 賈琛琛 尹明干

        (鹽城工學(xué)院土木工程學(xué)院,江蘇 鹽城 224051)

        沿海環(huán)境下膠粉瀝青混合料抗水損害性能研究★

        馬愛(ài)群 賈琛琛 尹明干

        (鹽城工學(xué)院土木工程學(xué)院,江蘇 鹽城 224051)

        通過(guò)浸水馬歇爾試驗(yàn)和凍融劈裂試驗(yàn),從氯鹽溶液濃度、橡膠粉細(xì)度、浸泡時(shí)間三方面,探討了橡膠粉瀝青混合料的抗水損害性能,指出高鹽及高濕環(huán)境對(duì)瀝青混合料的性能有較大的影響。

        橡膠粉,瀝青混合料,馬歇爾試驗(yàn),凍融劈裂試驗(yàn)

        0 引言

        沿海地區(qū)的道路經(jīng)常會(huì)受到海水和鹽霧的影響。由于海水中富含氯鹽、硫酸鹽等各類鹽離子,瀝青面層材料長(zhǎng)期受到氯離子干濕交替的侵蝕,會(huì)加劇瀝青粘附性的降低,從而導(dǎo)致瀝青混合料的性能損傷,使得其耐久性劣化。若再經(jīng)歷汽車(chē)荷載的作用,必然導(dǎo)致瀝青路面水損害現(xiàn)象的發(fā)生[1-4]。本文著重研究高鹽—高濕環(huán)境對(duì)橡膠粉瀝青混合料水損害性能的影響。

        1 試驗(yàn)材料及試樣的制備

        1.1 試驗(yàn)材料

        基質(zhì)瀝青為泰州中海AH-70號(hào)重交通瀝青,橡膠粉選用江陰產(chǎn)40目、60目、80目膠粉。橡膠粉摻量15%,制備橡膠粉改性瀝青(CRM)進(jìn)行性能測(cè)試?;|(zhì)瀝青及改性瀝青基本性能見(jiàn)表1。集料為石灰?guī)r通過(guò)機(jī)械破碎制得,級(jí)配選用AC-13型,其礦料級(jí)配組成見(jiàn)表2。

        表1 瀝青基本性能

        表2 礦料合成級(jí)配

        1.2 試驗(yàn)方法

        按照J(rèn)TG E20—2011公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程成型馬歇爾試件。將試件分別于清水,5%,10%和15%的NaCl溶液中浸泡2 d,4 d和6 d。通過(guò)凍融劈裂試驗(yàn)與浸水馬歇爾試驗(yàn)評(píng)價(jià)高鹽—高濕環(huán)境對(duì)瀝青混合料水溫度性能的影響。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 氯鹽溶液濃度的影響

        將60目橡膠粉以15%的摻量摻入基質(zhì)瀝青制備改性瀝青,成型馬歇爾試件。分別浸泡于NaCl濃度為0%,5%,10%和15%的溶液中2 d,再分別進(jìn)行浸水馬歇爾試驗(yàn)與凍融劈裂試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果列于表3,圖1和圖2之中。

        從表3中可以看到,瀝青混合料試件經(jīng)受氯鹽溶液浸泡之后浸水前后穩(wěn)定度值均下降,殘留穩(wěn)定度值下降幅度較大,當(dāng)氯鹽溶液濃度為15%時(shí)殘留穩(wěn)定度下降幅度為12.5%之多。

        表3 不同濃度溶液浸泡后浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果

        從圖1中可以看出,在不同濃度的NaCl溶液作用下,瀝青混合料試件凍融前后的劈裂強(qiáng)度均有不同程度的降低。從圖中趨勢(shì)線可以看出,由于凍融循環(huán)的損傷作用,凍融后的試件劈裂強(qiáng)度降幅較凍融前大。同時(shí),從圖2可以看出,隨著NaCl濃度的增加,瀝青混合料TSR值呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

        2.2 橡膠粉細(xì)度的影響

        固定浸泡溶液的濃度為10%,分別以不同細(xì)度的膠粉改性瀝青混合料氯鹽溶液浸泡2 d后進(jìn)行浸水馬歇爾試驗(yàn)和凍融劈裂試驗(yàn),以研究橡膠粉細(xì)度對(duì)于瀝青混合料抗氯鹽侵蝕的影響。試驗(yàn)結(jié)果列于表4及圖3,圖4中。

        表4 不同細(xì)度膠粉改性瀝青混合料浸泡后浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果

        從表4中可以看到,膠粉改性瀝青混合料試件浸水前后馬歇爾強(qiáng)度值均大于基質(zhì)瀝青混合料試件,同時(shí)殘留穩(wěn)定度值也隨著膠粉細(xì)度的增加呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。這也說(shuō)明橡膠粉改性瀝青混合料具有一定的抵抗氯鹽侵蝕的性能。同時(shí)還可以發(fā)現(xiàn),80目膠粉改性瀝青混合料與60目改性瀝青混合料相比性能提高不大,說(shuō)明膠粉細(xì)度也不是越細(xì)越好??紤]到經(jīng)濟(jì)性,60目膠粉改性瀝青抵抗高鹽高濕環(huán)境的性能最佳。從圖3中可以看出,膠粉改性瀝青混合料試件的凍前與凍后強(qiáng)度均高于基質(zhì)瀝青混合料,且隨著膠粉細(xì)度的增加呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì),當(dāng)膠粉細(xì)度達(dá)到較細(xì)值時(shí)增長(zhǎng)并不是太明顯。圖4中各混合料TSR的值也有類似的規(guī)律。

        2.3 浸泡時(shí)間的影響

        以60目橡膠粉為例,按照10%的摻量制得膠粉改性瀝青混合料,在10%氯鹽溶液浸泡后進(jìn)行浸水馬歇爾試驗(yàn)和凍融劈裂試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果列于表5,圖5和圖6中。

        表5 不同浸泡時(shí)間浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果

        從表5中可以看出,瀝青混合料浸水前與浸水后馬歇爾穩(wěn)定度值均隨著浸泡時(shí)間的增加而不斷減小,殘留穩(wěn)定度也隨著浸泡時(shí)長(zhǎng)呈現(xiàn)減小的趨勢(shì)。同時(shí),還可以發(fā)現(xiàn),各個(gè)參數(shù)減小的趨勢(shì)在浸泡初期影響較大,而隨著浸泡時(shí)間達(dá)到一定數(shù)值之后會(huì)趨緩。這可能是由于瀝青混合料開(kāi)始與鹽水接觸時(shí),鹽類物質(zhì)與瀝青相互作用加快了瀝青混合料的老化,導(dǎo)致瀝青與集料之間的粘結(jié)力急劇下降;而隨著浸泡時(shí)間的增加,鹽類物質(zhì)與瀝青混合料的作用達(dá)到了某種平衡,從而導(dǎo)致后期相關(guān)參數(shù)下降趨緩。

        如圖5,圖6所示,在浸泡時(shí)間不斷延長(zhǎng)的同時(shí),瀝青混合料試件的凍融劈裂強(qiáng)度呈下降趨勢(shì),瀝青混合料的TSR值也隨著浸泡時(shí)間的增加而不斷下降。

        3 結(jié)語(yǔ)

        高鹽—高濕環(huán)境對(duì)瀝青混合料性能有較大的影響。本文通過(guò)凍融劈裂試驗(yàn)和浸水馬歇爾試驗(yàn),研究了橡膠粉瀝青混合料抗水損害性能,結(jié)論如下:

        1)隨著溶液中NaCl濃度的增加,瀝青混合料的抗水損害性能逐漸劣化。隨著NaCl濃度增加,殘留穩(wěn)定度和TSR指標(biāo)下降較大。經(jīng)過(guò)凍融后,指標(biāo)下降趨勢(shì)更為明顯。

        2)橡膠粉改性瀝青混合料與基質(zhì)瀝青混合料相比具有抵抗鹽蝕的能力。同時(shí)膠粉的細(xì)度越細(xì),瀝青混合料抗水損害的性能越佳。而膠粉細(xì)度越大其價(jià)格越高,考慮經(jīng)濟(jì)性因素,因此選用60目膠粉是可行的。

        3)鹽水浸泡時(shí)間對(duì)瀝青混合料抗水損害性能有較大影響。浸泡時(shí)間越長(zhǎng),瀝青混合料抗水損害能力越小,而隨著浸泡時(shí)間達(dá)到一定數(shù)值之后會(huì)趨緩。

        [1] 馮 蕾,崔亞楠.鹽凍循環(huán)條件下膠粉改性瀝青混合料的水穩(wěn)定性[J].建筑材料學(xué)報(bào),2014,17(5):824-828.

        [2] 崔亞楠,王 樂(lè).鹽凍后瀝青砂漿的粘彈性變化及微細(xì)觀分析[J].中外公路,2014,34(2):215-220.

        [3] 吳金榮,馬芹永,王文娟.溫度鹽分凍融耦合作用下瀝青混凝土疲勞壽命研究[J].公路交通科技,2014,31(8):30-34.

        [4] 徐 波,馮 逸,劉運(yùn)新.濕度對(duì)瀝青膠結(jié)料老化性能的影響研究[J].中外公路,2015,35(3):823-828.

        Moisture damage of crumb rubber modified asphalt mixture in coastal area★

        Ma Aiqun Jia Chenchen Yin Minggan

        (CivilEngineeringCollege,YanchengInstituteofTechnology,Yancheng224051,China)

        From the immersion Marshall tests and freeze-thaw split test,the paper explores the anti-water damage performance of the rubber powder asphalt from the chloride solution density,fineness of rubber powder,and soaked time,and points out the high-salt and high-humidity has larger influence on the performance of the asphalt mixture.

        rubber powder,asphalt mixture,Marshall test,frozen-thaw split test

        2015-10-15 ★:江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新計(jì)劃(項(xiàng)目編號(hào):2015038)

        馬愛(ài)群(1980- ),男,講師

        1009-6825(2015)36-0109-02

        TU535 < class="emphasis_bold">文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        A

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