唐雅莉 林 豪 吳少鵬 萬(wàn)貴穩(wěn)
(1.廣東省南粵交通揭惠高速公路管理中心 揭陽(yáng) 515325; 2.武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 武漢 430070;3.武漢理工大學(xué)硅酸鹽建筑材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 武漢 430070)
我國(guó)瀝青路面完工后,使用時(shí)間遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計(jì)的年限,一旦發(fā)生破壞則需投入大量養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用。因此,為保證瀝青路面質(zhì)量,需要對(duì)各方面的影響因素進(jìn)行控制,通過(guò)控制各項(xiàng)影響因素的變異性范圍,防止類似返工事件的發(fā)生。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)瀝青路面材料變異性開展了廣泛的研究。燕海峰[1]針對(duì)施工非均勻性,提出了路面施工非均勻性控制方法與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。扈惠敏[2]分析了瀝青混合料施工溫度的變異性及其影響因素,提出了瀝青路面合理施工溫度的確定方法。韓亞麗[3]結(jié)合動(dòng)態(tài)控制方法從控制材料變異著手,實(shí)現(xiàn)對(duì)瀝青混凝土路面施工的控制。劉紅海[4]系統(tǒng)研究了在高速公路建設(shè)中瀝青路面混合料的施工特性、設(shè)備應(yīng)具備的性能,設(shè)備之間的匹配關(guān)系,設(shè)備與材料之間的相互作用特性等。張成[5]通過(guò)使用紅外熱象儀對(duì)瀝青混合料施工各個(gè)階段進(jìn)行溫度檢測(cè),檢測(cè)瀝青混合料某一區(qū)域是否發(fā)生溫度離析。陳瑜[6]等對(duì)路面材料的設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行了變異性分析。Hassan等[7]研究了回收瀝青混凝土的變異性及描述其流動(dòng)性能
和分子組成。Mohammad等[8]依據(jù)承包商現(xiàn)有測(cè)試數(shù)據(jù)量化了密集配瀝青混合料體積性能的變異程度及變異原因。Bijleveld等[9-10]為克服關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中的知識(shí)差距,提出了一個(gè)框架并利用技術(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)和關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)與描繪。
本文擬對(duì)揭惠高速瀝青路面上面層瀝青用量、級(jí)配及施工溫度的變異性進(jìn)行研究,提出相應(yīng)的控制措施。
瀝青用量影響瀝青混合料的性能表現(xiàn)在當(dāng)其含量較少時(shí),不能完全包裹集料表面,集料間粘結(jié)性較差,混合料的強(qiáng)度較低;反之,多余的瀝青形成自由瀝青,其潤(rùn)滑作用明顯,減小了礦料間的內(nèi)摩阻力,瀝青混合料強(qiáng)度下降。揭惠高還上面層瀝青用量變異性分析,通過(guò)2種檢測(cè)方法對(duì)部分上面層樣本統(tǒng)計(jì)而得到結(jié)果。
表1 揭惠高速上面層瀝青用量變異性
由表1可見,總體上瀝青含量變異性較小,拌和樓檢測(cè)數(shù)據(jù)變異系數(shù)0.012比燃燒爐檢測(cè)數(shù)據(jù)變異系數(shù)0.035小。表2為不同瀝青用量下的體積指標(biāo),圖1至圖4分別表示毛體積密度、穩(wěn)定度、空隙率及瀝青飽和度與瀝青用量之間的關(guān)系。
表2 瀝青用量對(duì)馬歇爾體積指標(biāo)影響
圖1 毛體積密度與瀝青用量的關(guān)系
圖2 穩(wěn)定度與瀝青用量的關(guān)系
圖3 空隙率與瀝青用量的關(guān)系
圖4 瀝青飽和度與瀝青用量的關(guān)系
1) 取樣均勻。攤鋪現(xiàn)場(chǎng)取樣時(shí),若取得細(xì)集料偏多,則檢測(cè)出的瀝青用量偏高;若取得的粗集料偏多,則檢測(cè)出的瀝青用量偏低。
2) 控制拌和過(guò)程中瀝青加熱的溫度。瀝青加熱溫度會(huì)影響到計(jì)量系統(tǒng)的精度,因此要使溫度計(jì)精準(zhǔn),穩(wěn)定控制加熱溫度。
3) 燃燒爐試驗(yàn)前需要標(biāo)定,提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性。
4) 瀝青拌和樓稱量系統(tǒng)的精度。計(jì)量系統(tǒng)的誤差會(huì)極大影響瀝青用量,從而影響生產(chǎn)質(zhì)量。
統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間內(nèi)施工過(guò)程中瀝青混合料級(jí)配檢測(cè)數(shù)據(jù),分析其變異系數(shù),結(jié)果見表3。
表3 級(jí)配變異性
由表3可見,上面層AC-16各篩孔的變異系數(shù)在0.022 6~0.092 8之間,變異系數(shù)最大的篩孔是0.6 mm篩孔,最小的篩孔是0.075 mm篩孔;整體趨勢(shì)是變異系數(shù)越來(lái)越大,0.075 mm篩孔變異系數(shù)最小說(shuō)明生產(chǎn)的礦粉級(jí)配十分穩(wěn)定。
瀝青路面的平整度是影響行車舒適性與安全性的第一要素,同時(shí)路面不平整會(huì)加速輪胎磨損和燃油消耗,因此平整度是施工質(zhì)量檢測(cè)中的重要指標(biāo)。級(jí)配變異性對(duì)平整度也有一定影響,將各樁號(hào)路段簡(jiǎn)記為標(biāo)號(hào)1,2,…,8,統(tǒng)計(jì)各標(biāo)號(hào)級(jí)配下對(duì)應(yīng)的平整度均值及變異系數(shù),結(jié)果見表4所示。
表4 級(jí)配變異性與平整度關(guān)系
由表4得出1標(biāo)平整度平均值最小為0.631,5標(biāo)的平整度變異系數(shù)最小。用灰色關(guān)聯(lián)分析各檔通過(guò)率變異性對(duì)平整度的影響,從9.5 mm篩孔到0.075 mm篩孔的灰色關(guān)聯(lián)度依次為:ξ1=0.830,ξ2=0.814,ξ3=0.782,ξ4,=0.688,ξ5=0.597,ξ6=0.770,ξ7=0.056,ξ8=0.027。不同篩孔通過(guò)率對(duì)平整度影響程度為:P9.5>P4.75>P2.36>P0.3>P1.18>P0.6>P0.15>P0.075。即9.5 mm和4.75 mm的通過(guò)率對(duì)平整度的影響最大。
瀝青施工時(shí)有一定的施工溫度要求,溫度過(guò)高會(huì)使瀝青老化加快并且降低瀝青路面的耐久性,而溫度過(guò)低會(huì)使路面難以壓實(shí)。
表5 上面層瀝青混合料施工溫度變異性 ℃
由表5可見,出場(chǎng)溫度及復(fù)壓溫度變異系數(shù)較大,均為0.011 9;攤鋪溫度與初壓溫度控制較好,變異系數(shù)較小,為0.008 3以下;終壓溫度變異性最大,變異系數(shù)為0.013 9。
1) 集料干濕程度的影響。若使用較為潮濕的集料,含水量增加,干燥滾筒不能在工作時(shí)間內(nèi)使集料干燥,從而引起瀝青混合料出場(chǎng)溫度的變異性。
2) 瀝青拌和樓設(shè)備的影響。瀝青的存儲(chǔ)、保溫與加熱都離不開瀝青保溫罐,瀝青保溫罐加熱裝置的功能會(huì)對(duì)瀝青混合料溫度穩(wěn)定性有較大影響。礦料的加熱依靠燃燒器與干燥滾筒,決定了礦料的加熱溫度,影響混合料的出場(chǎng)溫度。冷料由冷料倉(cāng)放出由傳送帶送入干燥滾筒,冷料配料的精度影響了瀝青混合料的級(jí)配,影響出場(chǎng)溫度。
1) 瀝青含量用燃燒爐試驗(yàn)檢測(cè)或拌和樓檢測(cè)變異性均不大,但其變異性會(huì)影響瀝青混合料的毛體積密度、空隙率、穩(wěn)定度和瀝青飽和度。
2) 瀝青混合料級(jí)配變異性整體上隨著篩孔直徑的減小而增大,本文依托項(xiàng)目中,上面層在0.6 mm篩孔粒徑上變異系數(shù)最大,0.075 mm篩孔粒徑上變異系數(shù)最小。級(jí)配變異性也會(huì)影響路面平整度,經(jīng)過(guò)灰色關(guān)聯(lián)分析,9.5 mm和4.75 mm篩孔通過(guò)率變異性對(duì)平整度影響程度最大。
3) 溫度變異性的影響因素主要有集料干濕程度、瀝青拌和樓設(shè)備以及瀝青混合料出場(chǎng)溫度的設(shè)定。
[1] 燕海峰.基于非均勻性的瀝青路面施工質(zhì)量控制與評(píng)價(jià)研究[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2011.
[2] 扈惠敏.瀝青路面施工質(zhì)量變異性研究[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2005.
[3] 韓亞麗.基于控制材料變異的瀝青混凝土施工質(zhì)量控制研究[D].哈爾濱:東北林業(yè)大學(xué),2011.
[4] 劉洪海.高性能瀝青混合料材料特性與施工技術(shù)研究[D].武漢: 武漢理工大學(xué),2008.
[5] 張成.紅外熱像儀在瀝青路面施工質(zhì)量過(guò)程控制中的應(yīng)用[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2010.
[6] 陳瑜,薛永杰,朱文琪.武黃大修工程瀝青面層材料變異性研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào),2003(12):83-84.
[7] HASSAN M M. Variability and characteristics of recycled asphalt shingles sampled from different sources[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2014,26(4):748-754.
[8] MOHAMMAD L N, ELSEIFI M, COOPER S B, et al. Levels of variability in volumetric and mechanical properties of asphalt mixtures[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2013,25(10):1424-1431.
[9] BIJLEVELD F R, MILLER S R, DORéE A G. Making operational strategies of asphalt teams explicit to reduce process variability[J].Journal of Construction Engineering & Management,2015,141(5):04015002.
[10] 萬(wàn)淼,吳少鵬,王子鵬,等.基于組分揮發(fā)與基團(tuán)變化的瀝青老化機(jī)制研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(交通科學(xué)與工程版),2017,41(4):673-677.