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        瀝青路面材料服役壽命全氣候模擬技術(shù)研究*

        2018-03-08 07:46:54吳少鵬胡錦軒謝文華劉全濤
        交通科技 2018年1期
        關(guān)鍵詞:瀝青路面

        羅 欽 吳少鵬 胡錦軒 謝文華 劉全濤

        (1.廣東省南粵交通揭惠高速公路管理中心 揭陽 515325;2.武漢理工大學(xué)硅酸鹽建筑材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 武漢 430070 ; 3.武漢友楓模塑有限責(zé)任公司 武漢 430200)

        公路設(shè)施是我國現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有巨大的促進(jìn)作用[1]。公路在建設(shè)過程中,每年消耗大量的瀝青材料。然而,瀝青路面材料在使用中,由于受到光、熱、氧等因素的作用,導(dǎo)致其使用壽命大大降低,在設(shè)計(jì)年限內(nèi)就出現(xiàn)了開裂、車轍、坑槽等問題[2-3],以及一直被忽視的外部環(huán)境及日益增長的交通載荷,對(duì)瀝青路面的耐久性和使用壽命造成了重大影響[4]。

        瀝青路面服役性能的衰退是受外部諸多因素長期綜合影響所致,但是目前對(duì)于路面的耐久性的研究手段,主要依靠室內(nèi)材料試驗(yàn)進(jìn)行,對(duì)實(shí)際服役過程中所受到各種因素的綜合影響考慮不周[5]。雖然近年來國內(nèi)外對(duì)瀝青混合料室內(nèi)模擬研究加大了投入,但由于條件限制,無法對(duì)實(shí)際自然環(huán)境和交通載荷條件下的瀝青路面長期服役行為進(jìn)行系統(tǒng)的研究[6]。

        在瀝青老化模擬設(shè)備方面,老化條件單一,與實(shí)際路面自然老化存在較大差異,無法真實(shí)模擬實(shí)際路面的老化情況[7];在研究荷載對(duì)瀝青路面使用壽命影響的設(shè)備方面,主要采用路面加速加載的大型儀器設(shè)備來模擬路面在服役時(shí)所受到的載荷,雖然可以改變移動(dòng)荷載的大小以及速度,但是對(duì)于路面在服役過程中受到的其他如光、氧、熱等因素未充分考慮[8]。因此多功能路面材料全壽命分析儀的研制及時(shí)地解決了上述問題。

        本文按照不同紫外分區(qū)下的全壽命模擬方法,選取典型路段利用多功能路面材料全壽命分析儀模擬不同紫外分區(qū)的瀝青路面材料的服役條件,通過室內(nèi)模擬與實(shí)際路面的瀝青路面的壽命對(duì)比,研究模擬方法與儀器的可靠性。

        1 原材料及實(shí)驗(yàn)方法

        1.1 實(shí)際路面簡介

        選取的典型代表路面如表1所示。

        表1 典型路面參數(shù)表

        1.2 模擬參數(shù)

        查找各路段溫度、降雨量等數(shù)據(jù),參數(shù)不全的路段以該地區(qū)所在省份的年均值為準(zhǔn)。根據(jù)不同紫外分區(qū)下的全壽命模擬方法,換算得到最終的模擬參數(shù),見表2。

        表2 各路段模擬參數(shù)

        1.3 試件及成型方法

        試件為全厚式車轍試件,參照J(rèn)TG E20-2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》中T0703-2011輪碾成型法進(jìn)行成型,首先成型下面層,待上面層在室內(nèi)放置24 h自然冷卻后,按照相同方法分別成型中面層及上面層。

        試件具有3面層結(jié)構(gòu),尺寸長1 m、寬0.5 m,上、中、下 3面層高度分別為4,6,8 cm。集料選用石灰?guī)r及玄武巖,瀝青為70號(hào)瀝青、90號(hào)瀝青、SBS改性瀝青(I-C)、SBS改性瀝青(I-D)。上面層集料統(tǒng)一使用玄武巖(AC-13),中、下面層集料統(tǒng)一采用石灰?guī)r,中面層級(jí)配為AC-20,下面層級(jí)配為AC-25。模擬第一分區(qū)路段時(shí),上面層瀝青為SBS改性瀝青(I-C),中、下面層統(tǒng)一選用90號(hào)瀝青;模擬第二分區(qū)路段時(shí),上、中、下面層統(tǒng)一選用90號(hào)瀝青;模擬第三分區(qū)路段時(shí),上面層所用瀝青為SBS改性瀝青(I-D),中、下面層選用90號(hào)瀝青,模擬第四分區(qū)路段時(shí),上面層采用SBS改性瀝青(I-D),中、下面層選用70號(hào)瀝青。

        1.4 試驗(yàn)方法

        全厚式車轍試件成型后冷卻24 h以上,然后方可放入多功能路面材料全壽命分析儀中。在模擬時(shí)所用溫度值下保溫24 h,再設(shè)定其他技術(shù)參數(shù)進(jìn)行加載。模擬結(jié)束后,對(duì)試件進(jìn)行鉆芯取樣處理。然后切取表面層1 cm進(jìn)行抽提,測試瀝青基團(tuán)變化。用同樣的方法處理路面芯樣,測試其性能。瀝青基團(tuán)變化可用來表征瀝青老化的程度,已知的有羰基化合物C=O的特征峰為1 700 cm-1,羰基因子與老化指數(shù)有一定關(guān)系[9],羰基因子(IC=O)計(jì)算方法如式(1)[10-11]:

        IC=O=

        (1)

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 基團(tuán)對(duì)比分析

        實(shí)際路面及室內(nèi)模擬芯樣中所含瀝青羰基因子如圖1所示。瀝青羰基因子變化與服役年限及模擬時(shí)間直接相關(guān),模擬時(shí)間或服役時(shí)間越長,則羰基因子相對(duì)越高。

        圖1 室內(nèi)模擬與實(shí)際路面羰基因子對(duì)比

        從圖1可知,室內(nèi)模擬羰基因子均比實(shí)際路面羰基因子略低,說明室內(nèi)模擬時(shí)瀝青的老化程度略淺,這可能是由路面環(huán)境更惡劣多變所致。模擬年限較少時(shí),差值越小,模擬年限增加時(shí),誤差越大。但是總體而言,對(duì)路面芯樣的老化程度均有較好相關(guān)性。室內(nèi)模擬服役時(shí)間最長的白蘭高速時(shí),絕對(duì)誤差為Ea1=IC=O路面-IC=O模擬=0.328 1-0.306 6=0.021 5;相對(duì)誤差為Er1=(Ea1/IC=O路面)×100%=6.6%,可靠性較好。

        2.2 車轍深度(RD)對(duì)比分析

        實(shí)際路面及室內(nèi)模擬的車轍深度如圖2所示。

        圖2 室內(nèi)模擬與實(shí)際路面車轍深度對(duì)比

        與羰基因子不同,模擬車轍深度與實(shí)際路面相比有高有低。在模擬較短服役年限的路面時(shí),室內(nèi)模擬后的車轍深度較高。而模擬較長服役年限路段時(shí),實(shí)際路面的車轍深度較深。這可能是由于實(shí)際路面在較長時(shí)間的服役過程中,受到嚴(yán)重超載等偶然性因素所致,但整體相關(guān)性良好。模擬嘉安高速時(shí)誤差最大絕對(duì)誤差為Ea2=RD路面-RD模擬=4.1-4.8=-0.7;相對(duì)誤差為Er2=|(Ea2/IC=O路面)|×100%=17%,可靠性良好。

        3 結(jié)論

        1) 從羰基因子對(duì)比結(jié)果可知,室內(nèi)模擬時(shí)瀝青羰基因子較實(shí)際路面均略低,但相關(guān)性較好。

        2) 從車轍深度對(duì)比結(jié)果可知,在模擬較短年限時(shí),室內(nèi)模擬車轍深度較深,模擬較長年限時(shí),實(shí)際路面車轍深度較深,整體模擬相關(guān)性較好。

        [1] 劉曠怡.模擬多因素耦合條件下瀝青混合料老化性能研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2015.

        [2] 龐凌.瀝青紫外光老化特性研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2008.

        [3] 吳少鵬,龐凌,余劍英,等.瀝青光氧老化研究進(jìn)展[J].石油瀝青,2007,21(2):1-6.

        [4] 王開生,陳卓識(shí).提高瀝青路面耐久性的技術(shù)對(duì)策[J].黑龍江交通科技,2008,31(12):14-16.

        [5] 路暢,黃曉明.瀝青室內(nèi)模擬老化性能研究[J].石油瀝青,2009,23(4):14-18.

        [6] BANDYOPADHYAYA R, DAS A, BASU S. Numerical simulation of mechanical behaviour of asphalt mix[J]. Construction & Building Materials,2008,22(6):1051-1058.

        [7] DURRIEU F, FARCAS F, MOUILLET V. The influence of UV aging of a Styrene/Butadiene/Styrene modified bitumen: Comparison between laboratory and on site aging[J]. Fuel,2007,86(10):1446-1451.

        [8] 蘇凱,王春暉,周剛,等.基于加速加載試驗(yàn)的瀝青路面車轍預(yù)估研究[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008,36(4):493-497.

        [9] 豐曉,葉奮,黃彭.基于瀝青老化的紅外光譜羰基吸光度分析[J].建筑材料學(xué)報(bào),2008,11(3):375-378.

        [10] 劉義高,呂松濤.高寒低等級(jí)公路瀝青面層結(jié)構(gòu)影響分析[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(交通科學(xué)與工程版),2016,40(1):126-130.

        [11] ZENG W, WU S, WEN J, et al. The temperature effects in aging index of asphalt during UV aging process[J]. Construction & Building Materials,2015,93:1125-1131.

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