陳錦,羅坤
(長沙理工大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院,湖南 長沙 410004)
微波加熱Superflex改性瀝青及瀝青混合料性能研究
陳錦,羅坤
(長沙理工大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院,湖南長沙410004)
考慮到傳統(tǒng)的烘箱加熱對高熔化點(diǎn)的Superflex改性瀝青的結(jié)構(gòu)和性能會(huì)產(chǎn)生不良影響,通過微波這種加熱速度快、使物質(zhì)自身發(fā)熱、被加熱物質(zhì)能全方位均勻受熱的加熱方法來加熱Superflex改性瀝青,分析其對Superflex改性瀝青及瀝青混合料性能的影響,并與烘箱加熱進(jìn)行對比,結(jié)果表明采用微波加熱的Superflex改性瀝青及其瀝青混合料的性能更好。
公路;Superflex改性瀝青;微波加熱;烘箱加熱
瀝青性能是瀝青混合料路用性能好壞的關(guān)鍵。Superflex中含有天然屑粒狀的橡膠,擁有高粘度、高軟化點(diǎn)和高粘結(jié)性,拌和成的混合料具有抗車轍能力強(qiáng)、高溫穩(wěn)定性良好的優(yōu)點(diǎn)。但Superflex粘度太高,必須和基質(zhì)瀝青配合才能使用。Superflex在常溫狀態(tài)下為黑色固態(tài),進(jìn)行加熱處理后才能與加熱后的基質(zhì)瀝青通過剪切進(jìn)行混溶,提高二者的相容性。傳統(tǒng)的加熱方式一般為烘箱加熱,而Superflex的熔點(diǎn)較高,加熱至液態(tài)的時(shí)間較長,長時(shí)間的加熱可能會(huì)使其老化,結(jié)構(gòu)上受到一定破壞,降低與瀝青的相容性。而且烘箱加熱是由外而內(nèi),無法使Superflex均勻受熱,外層加熱時(shí)間大大長于內(nèi)部,受到的影響更為嚴(yán)重。而微波是全方位均勻加熱。為此,該文運(yùn)用微波對Superflex進(jìn)行加熱,并與傳統(tǒng)加熱方法進(jìn)行對比分析。
Superflex是一種高濃度的天然屑粒橡膠,具有很高的粘度,必須摻入基質(zhì)瀝青中進(jìn)行混溶才能使用。試驗(yàn)采用70#基質(zhì)瀝青,Superflex摻量取為15%。分別將Superflex放入微波爐和烘箱中進(jìn)行加熱,加熱溫度均為190℃,達(dá)到液態(tài)時(shí)取出,取15%Superflex摻入已在120℃溫度下加熱至液態(tài)的70#基質(zhì)瀝青中,迅速進(jìn)行人工快速攪拌再通過剪切制取改性瀝青。為避免剪切速度和高溫下長時(shí)間加熱對二者相容的影響,采用5 000 r/min剪切速度,剪切時(shí)間為30 min,剪切溫度為150~180℃。經(jīng)微波加熱制取的Superflex改性瀝青的性能指標(biāo)如表1所示,經(jīng)烘箱加熱制取的Superflex改性瀝青的性能指標(biāo)如表2所示,70#基質(zhì)瀝青的性能指標(biāo)如表3所示。
表1 微波加熱制取的Superflex改性瀝青的性能指標(biāo)
表2 烘箱加熱制取的Superflex改性瀝青的性能指標(biāo)
為避免單次試驗(yàn)操作出現(xiàn)失誤造成誤差,進(jìn)行3次完全獨(dú)立的試驗(yàn),每次試驗(yàn)取其均值作為最終結(jié)果。瀝青三大性能指標(biāo)試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
從圖1可以看出:1)Superflex改性瀝青的針入度呈現(xiàn)上升趨勢,基質(zhì)瀝青的針入度最大,微波加熱Superflex改性瀝青的最小,烘箱加熱的次之,說明基質(zhì)瀝青經(jīng)改性后稠度明顯變大。但微波加熱和烘箱加熱的差距不是很大,說明經(jīng)微波加熱后的Superflex改性瀝青對針入度的敏感性并不強(qiáng)。2)軟化點(diǎn)呈現(xiàn)遞減趨勢,微波加熱Superflex改性瀝青的軟化點(diǎn)最大,基質(zhì)瀝青最小,遞減幅度較大,說明經(jīng)過Superflex改性后,瀝青的高溫性能得到很大提高。微波加熱對瀝青的高溫性能有更大的增強(qiáng)作用。3)與烘箱加熱相比,微波加熱的Superflex改性瀝青的延度增大幅度較大,說明微波加熱使瀝青的低溫性能得到一定增強(qiáng)。
圖1 瀝青三大性能指標(biāo)試驗(yàn)結(jié)果
從表1~3可以看出:添加Superflex后,瀝青的運(yùn)動(dòng)粘度有一定提高,且向良性發(fā)展;瀝青的彈性恢復(fù)明顯提高,延度試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)添加Superflex的改性瀝青拉伸斷裂時(shí)斷裂處較粗且整齊,說明Superflex中的天然屑粒橡膠起到了一定作用。微波的作用原理是使加熱的物質(zhì)自身作為發(fā)熱體,全方位同時(shí)進(jìn)行加熱,且加熱均勻不會(huì)破壞加熱物質(zhì)本身的結(jié)構(gòu),這樣可使屑粒橡膠得到充分活化,活化程度比烘箱通過傳導(dǎo)進(jìn)行加熱的好得多,因而經(jīng)微波加熱的Superflex改性瀝青產(chǎn)生更強(qiáng)的改性效果。
Superflex改性瀝青混合料試驗(yàn)采用瀝青路面中常用的設(shè)計(jì)級配SMA-16。根據(jù)JTG F40-2004《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》中瀝青砼混合料礦料級配范圍,為避免集料偏差對混合料的性能產(chǎn)生影響,并便于進(jìn)行烘箱加熱與微波加熱Superflex改性瀝青性能比較,采用規(guī)范要求的設(shè)計(jì)中值。粗集料采用在路用性能方面表現(xiàn)較好的玄武巖,細(xì)集料為石灰?guī)r,礦粉的用量控制在10%。Superflex改性瀝青混合料的級配設(shè)計(jì)如圖2所示。
圖2 Superflex改性瀝青混合料的配合比
通過馬歇爾試驗(yàn),確定Superflex改性瀝青混合料設(shè)計(jì)級配的油石比為6%。油石比為6%的馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果如表4所示,符合規(guī)范要求。
表4 Superflex改性瀝青混合料的馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果
3.1高溫穩(wěn)定性
瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性主要通過車轍試驗(yàn)來評價(jià),在路用性能檢測中是非常重要的一項(xiàng)指標(biāo)。車轍試驗(yàn)通過檢測瀝青混合料試件在有限的時(shí)間內(nèi)、規(guī)定的溫度和試驗(yàn)輪接地壓強(qiáng)條件下,在車輪的持續(xù)來回運(yùn)動(dòng)中所產(chǎn)生的永久變形,得到瀝青混合料抵抗塑性流動(dòng)變形的能力。為了實(shí)現(xiàn)Superflex改性瀝青經(jīng)微波加熱和烘箱加熱后的性能對比,設(shè)定車轍試驗(yàn)時(shí)間為1 h、溫度為60℃、試驗(yàn)輪接地壓強(qiáng)為(0.7±0.05)MPa;車轍試件為試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)試件,尺寸為300 mm×300 mm×50 mm;為減小試驗(yàn)誤差,每種混合料均制作3個(gè)試件。試驗(yàn)結(jié)果如表5和圖3所示。
表5 Superflex改性瀝青混合料車轍試驗(yàn)結(jié)果
圖3 Superflex改性瀝青混合料車轍試驗(yàn)結(jié)果
由表5和圖3可以看出:在70#基質(zhì)瀝青中添加Superflex改性瀝青后,混合料的動(dòng)穩(wěn)定度顯著提高。微波加熱的Superflex制成的改性瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度比烘箱加熱的高900次/mm左右,說明微波加熱Superflex改性瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性得到一定提高,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的烘箱加熱。
3.2水穩(wěn)定性
在多雨季節(jié),由于路面排水不及時(shí)導(dǎo)致路面長時(shí)間與水接觸,瀝青路面產(chǎn)生水損壞。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》的要求,通過浸水馬歇爾試驗(yàn)(48 h)和凍融劈裂試驗(yàn)對微波加熱和烘箱加熱的Superflex改性瀝青混合料的水穩(wěn)定性進(jìn)行分析,結(jié)果如表6~7所示。
從表6可以看出:添加Superflex后,瀝青混合料的抗水損害能力明顯提高。在同等條件下,由經(jīng)微波加熱的Superflex制成的改性瀝青混合料的穩(wěn)定度均比烘箱加熱的大,殘留穩(wěn)定度也比烘箱加熱的提高2%,說明經(jīng)過48 h水損后,由微波加熱的Superflex制成的改性瀝青混合料具有更強(qiáng)大的抵抗破壞的能力,能承受更大的荷載,水穩(wěn)定性較好。
從表7可以看出:添加Superflex后,瀝青混合料未經(jīng)過凍融和經(jīng)過凍融循環(huán)后的劈裂抗拉強(qiáng)度都明顯提高;經(jīng)微波加熱的Superflex改性瀝青混合料的提高幅度更高,說明Superflex經(jīng)微波加熱后,對拌和成型的瀝青混合料的水穩(wěn)定性有一定加強(qiáng),抵抗水損害的能力更好。
該文考慮到加熱原理的不同,對Superflex加熱后的改性效果有一定影響,對比分析了微波加熱和烘箱加熱對Superflex的改性效果。結(jié)果表明:經(jīng)微波加熱的Superflex改性瀝青的針入度有一定下降,表明其稠度增大;軟化點(diǎn)和延度有明顯提高,表明改性瀝青的高溫性能和低溫性能都得到改善;旋轉(zhuǎn)粘度有所增加,表明微波加熱對運(yùn)動(dòng)粘度的影響向良性發(fā)展,彈性恢復(fù)的提高表明微波加熱更能使由天然屑粒橡膠構(gòu)成的Superflex改性瀝青產(chǎn)生更好的改性效果。同時(shí)對比分析了經(jīng)微波加熱和烘箱加熱的Superflex拌和成的改性瀝青混合料的性能,結(jié)果顯示經(jīng)微波加熱后拌和的混合料的高溫穩(wěn)定性和水穩(wěn)定性都有一定提高,路用性能更好。
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U416.217
A
1671-2668(2016)01-0101-03
2015-04-20