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        水性環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)乳化瀝青混合料性能的影響研究

        2020-08-27 01:29:58謝鵬達(dá)
        山西交通科技 2020年3期
        關(guān)鍵詞:改性

        謝鵬達(dá)

        (山西交通科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司,山西 太原 030006)

        為了降低熱拌瀝青混合料拌和、攤鋪時(shí)有害氣體的排放,本文擬研究一種既可冷拌施工又可達(dá)到熱拌瀝青混合料的性能,同時(shí)還可用于新建、改建、加鋪、修補(bǔ)等工程的一種材料[1]。國(guó)外研究認(rèn)為[2],水性環(huán)氧樹(shù)脂(WER)可以明顯提升混合料的高溫、常溫力學(xué)強(qiáng)度和水穩(wěn)定性,同時(shí)采用水性環(huán)氧樹(shù)脂可與瀝青產(chǎn)生更好的相容。趙富強(qiáng)等人認(rèn)為[3],水性環(huán)氧樹(shù)脂用于坑槽等作為冷補(bǔ)材料時(shí),可對(duì)冷補(bǔ)材料的強(qiáng)度、水穩(wěn)定性能、黏結(jié)性能改善顯著,但對(duì)低溫會(huì)產(chǎn)生不利的影響。因此,應(yīng)根據(jù)需求選擇合理的水性環(huán)氧樹(shù)脂摻量。呂建偉[4]等人研究表明,WER對(duì)混合料高溫性能提升明顯,當(dāng)WER摻量到6%時(shí),提升效果變緩,但延度下降明顯。本文旨在乳化瀝青中添加WER,拌和得混合料在特定的成型方式下,以熱拌瀝青混合料評(píng)價(jià)方法為基礎(chǔ),對(duì)比研究WER改性乳化瀝青混合料(Water based epoxy modified emulsified asphalt mixture,簡(jiǎn)稱WEEA)的性能提升效果。

        1 原材料

        改性用普通瀝青為A級(jí)SK90,SK90號(hào)瀝青的性能滿足規(guī)范[5]要求。乳化劑型號(hào)為EM-580,本文采用自制WER改性乳化瀝青,油水比為65%∶35%,乳化劑摻量為乳化瀝青質(zhì)量的1.4%,WER改性劑摻量為普通乳化瀝青質(zhì)量的4%,固化劑采用水性環(huán)氧樹(shù)脂用量10%的三乙烯四胺。采用先乳化后改性的措施生產(chǎn)改性乳化瀝青。WER改性乳化瀝青性能見(jiàn)表1。粗細(xì)集料、礦粉均采用石灰?guī)r加工而成,集料、礦粉篩分結(jié)果見(jiàn)表2。合成級(jí)配見(jiàn)表3。

        表1 WER改性乳化瀝青性能指標(biāo)

        表2 集料、礦粉篩分結(jié)果

        表3 合成級(jí)配

        2 試驗(yàn)方案

        2.1 確定最佳含水量、最佳油石比

        混合料擊實(shí)試驗(yàn)時(shí),采用重型擊實(shí)法。混合料悶料時(shí),集料中添加預(yù)估用水量為1%~5%,間隔1%。將集料中添加不同用量的水,悶料24 h后,在拌和鍋中拌和30 s,加入預(yù)估用量6.2%的水性環(huán)氧樹(shù)脂改性乳化瀝青,拌和30 s,最后加入礦粉,再拌和30 s,即為 WEEA。

        確定乳化瀝青最佳用量時(shí),采用小型馬歇爾擊實(shí)法。試件采用雙面常溫?fù)魧?shí)50次后,110℃養(yǎng)生24 h,再雙面擊實(shí)25次,常溫靜置24 h,脫膜試驗(yàn)[7]?;旌狭闲阅茉u(píng)價(jià)指標(biāo)為熱拌瀝青混合料指標(biāo)。

        2.2 混合料性能評(píng)價(jià)

        WEEA性能采用高溫性能、低溫性能、水穩(wěn)定性能、疲勞性能、經(jīng)濟(jì)性能與熱拌瀝青混合料比較。高溫性能采用標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)穩(wěn)定度試驗(yàn),試件厚度采用30 cm×30 cm×5 cm厚車轍板試驗(yàn),試件成型采用第1次輪碾16次,110℃烘箱中養(yǎng)生24 h,第2次輪碾8次,室溫冷卻24 h。低溫性能試驗(yàn)采用標(biāo)準(zhǔn)小梁試件試驗(yàn),小梁試件從車轍板上切取。水穩(wěn)定性按照小型馬歇爾擊實(shí)方法成型,養(yǎng)生方式同2.1要求。疲勞試件采用剪切壓實(shí)儀成型380 mm×63.5 mm×50 mm的小梁試件,養(yǎng)生方法為在110℃的烘箱中養(yǎng)生24 h,室內(nèi)靜置24 h。疲勞試驗(yàn)控制應(yīng)變采用偏正弦加載模式,應(yīng)變水平選用200×10-6,加載頻率10 Hz,試驗(yàn)溫度15℃[7]。

        3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        3.1 最佳含水量、最佳油石比結(jié)果分析

        含水量及密度關(guān)系見(jiàn)圖1。

        圖1 干密度與含水率關(guān)系

        從圖1可知,干密度隨含水率的增加呈先增加后減小的變化。最佳含水率為5.36%,其中WER改性乳化瀝青中水占混合集料的2.17%,去除此部分水后,最佳含水量為3.19%。

        3.2 最佳瀝青用量確定

        采用小型馬歇爾擊實(shí)儀對(duì)不同瀝青用量WER混合料試驗(yàn),計(jì)算最佳瀝青用量。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖2。

        圖2 混合料指標(biāo)與乳化瀝青用量關(guān)系

        從圖2可知,穩(wěn)定度最大時(shí)對(duì)應(yīng)的乳化瀝青用量為5.9%;毛體積密度最大時(shí)對(duì)應(yīng)的乳化瀝青用量為6.1%;以混合料空隙率4.5%為基準(zhǔn),乳化瀝青最佳用量為6.86%。OAC1計(jì)算得6.3%。以上指標(biāo)均滿足要求時(shí),OAC2為6.6%。最終WEEA的最佳乳化瀝青用量為6.4%。

        3.3 高溫性能結(jié)果分析

        兩種混合料的車轍試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。

        表4 車轍試驗(yàn)結(jié)果

        表4可知,WEEA的抗車轍性能遠(yuǎn)大于規(guī)范技術(shù)要求及AC-13 SBS改性熱拌混合料,其值是AC-13 SBS改性熱拌混合料動(dòng)穩(wěn)定度值的2.5倍。主要原因?yàn)樗原h(huán)氧樹(shù)脂中環(huán)氧活性基團(tuán),在固化劑中活潑氫的激活下,環(huán)氧基團(tuán)開(kāi)鏈,與帶活潑氫的官能團(tuán)反應(yīng),同時(shí)在乳化瀝青體系的阻滯下,形成強(qiáng)度高、范圍廣的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),一方面加強(qiáng)了瀝青混合料的抗變形能力,另一方面對(duì)瀝青的變形起到約束限制作用,最終表現(xiàn)為混合料的抗剪切流動(dòng)性變形能力增強(qiáng)。

        3.4 水穩(wěn)定性能結(jié)果分析

        按照熱拌瀝青混合料水穩(wěn)定性試驗(yàn)方法,對(duì)WEEA及熱拌瀝青混合料試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。

        表5 水穩(wěn)定性試驗(yàn)結(jié)果

        從表5可知,兩種混合料的抗水損壞性能均符合要求,且均處于一個(gè)較高水平。所以,WEEA的抗水損壞性能是可以接受的。

        3.5 低溫性能結(jié)果分析

        低溫彎曲試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。

        表6 低溫彎曲試驗(yàn)結(jié)果

        表6可知,偏硬的WEEA的低溫彎曲性能尚沒(méi)有AC-13 SBS改性熱拌混合料性優(yōu),但性能與AC-13 SBS改性熱拌瀝青混合料較為接近。主要原因?yàn)榈蜏厍闆r下,本來(lái)剛性較大的環(huán)氧樹(shù)脂已表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗彎曲破壞能力。在微小應(yīng)變時(shí),WEEA將會(huì)發(fā)生近于脆性斷裂。

        3.6 疲勞性能結(jié)果分析

        四點(diǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表7。

        表7 疲勞試驗(yàn)結(jié)果

        從表7可知,AC-13 SBS改性熱拌瀝青混合料的疲勞性能遠(yuǎn)優(yōu)于WEEA。從能量角度及疲勞次數(shù)來(lái)看,WEEA的疲勞性能只是熱拌混合料的5%和11%。表明單獨(dú)使用環(huán)氧樹(shù)脂改性的乳化瀝青混合料用于瀝青路面的攤鋪尚還不成熟,主要原因?yàn)閃EEA的剛性、脆性在疲勞方面尚不占優(yōu)勢(shì),相同的應(yīng)變條件下,熱拌瀝青混合料的韌性表現(xiàn)更占優(yōu)勢(shì),小變形情況下,混合料將會(huì)在較短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)變形,而偏剛性材料的WEEA在相同的變形時(shí),環(huán)氧樹(shù)脂材料固化產(chǎn)成的剛性網(wǎng)狀骨架逐漸脆斷,形成明顯的內(nèi)部微觀缺陷,該缺陷逐漸在疲勞作用次數(shù)的作用下,逐漸增加、合并、沿著銀紋方向擴(kuò)大,導(dǎo)致宏觀方面表現(xiàn)為裂縫加長(zhǎng)加寬,最終偏向脆斷的方向斷裂。

        3.7 經(jīng)濟(jì)性能分析

        本文比較了AC-13 SBS改性熱拌瀝青混合料、WEEA的經(jīng)濟(jì)性能,比較時(shí)只對(duì)生產(chǎn)材料的價(jià)格比較,忽略加工費(fèi)。比較結(jié)果見(jiàn)表8。

        表8 經(jīng)濟(jì)效益分析

        表8可知,從瀝青單價(jià)角度分析,乳化瀝青類的WER改性乳化瀝青略高于SBS改性乳化瀝青,但遠(yuǎn)低于SBS改性瀝青。從成品混合料單價(jià)分析,SBS改性瀝青的價(jià)格是兩種乳化瀝青價(jià)格的2倍,WEEA的單價(jià)略高于SBS改性乳化瀝青混合料。所以,WEEA與熱拌瀝青混合料在市場(chǎng)應(yīng)用中具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

        4 結(jié)論

        a)確定WER改性乳化瀝青混合料的最佳含水量為5.36%,去除WER改性乳化瀝青中水后,最佳含水量為3.19%。最佳乳化瀝青用量為6.4%。

        b)高溫方面,WEEA的抗車轍性能是AC-13 SBS改性熱拌瀝青混合料的2.5倍。水穩(wěn)定性、低溫性能方面,WER改性乳化瀝青性能略低于AC-13 SBS改性熱拌混合料,但均在合格、可接受范圍內(nèi)。疲勞性能方面,從能量角度及疲勞次數(shù)來(lái)看,WEEA的疲勞性能只是熱拌混合料的5%和11%,遠(yuǎn)不及熱拌瀝青混合料。所以,水性環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)混合料的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為高溫性能的提升,主要是其熱固性環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)混合料剛性三維加筋、三維限位的作用,使混合料的高溫性能得到大幅度的提高,而在低溫、疲勞方面,其脆性嚴(yán)重影響了混合料的性能,尤其是抗疲勞性能。所以,進(jìn)一步改進(jìn)WEEA的性能勢(shì)在必行,提高混合料的抗疲勞性能、低溫性能、抗水損壞性能是下一步主要研究方向。

        c)從性價(jià)比講,WEEA的單價(jià)略高于SBS改性乳化瀝青混合料,但遠(yuǎn)低于熱拌瀝青混合料。從市場(chǎng)應(yīng)用來(lái)講,WEEA的性能改進(jìn)還有很大的空間。

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