張 杰
(廣西新發(fā)展交通集團有限公司,廣西 南寧 530029)
瀝青混凝土道路在我國得到了廣泛應(yīng)用,相較于常規(guī)水泥混凝土道路,其有著較好的抗滑性能。但在目前應(yīng)用居多的是密級配瀝青路面材料,其抗滑能力仍相對有限,尤其是在降雨后,下降更明顯,從而影響到行車安全。
目前國內(nèi)專家學(xué)者針對路面材料抗滑性能已有一定的研究基礎(chǔ)。長安大學(xué)叢卓紅等[1]著眼于水泥混凝土路面紋理展開研究,認為其構(gòu)造包括微觀和宏觀兩方面,但并未針對路面材料空隙特性對抗滑性能的影響展開具體的分析;李會哲[2]為解決高速公路路面材料抗滑性能不足的問題,提出了一種抗滑表層施工技術(shù),對施工工藝作出了具體的闡述,但并未對其表層瀝青路面材料的具體特性展開分析;屈甜等[3]改進出了一種薄層罩面并進行級配設(shè)計,研究其抗滑性能,得出HFC-3有著最佳路用性能的結(jié)論。利用水泥混凝土紋理特性實現(xiàn)路面抗滑,這一方案受限于水泥混凝土的性能缺陷,無法應(yīng)用到高速公路等場景。瀝青路面抗滑表層及薄層罩面技術(shù)則會一定程度上降低瀝青混凝土路面綜合路用性能。
而PAC路面有著應(yīng)用范圍廣、綜合路用性能好以及抗滑性能優(yōu)異的特征,因此可以對其抗滑性能影響因素展開深入分析。東南大學(xué)的朱宇昊[4]設(shè)計了PAC-10和PAC-16兩種瀝青混合料,提出其具備較好的抗滑性能,但未對其具體影響因素展開分析。蔣瑋等[5]重點分析了PAC瀝青路面材料空隙率的影響因素,認為關(guān)鍵篩孔通過率是最為重要的原因,但未對空隙率影響路用性能及抗滑特性進行進一步探究。
PAC-13常作為瀝青路面上面層排水層材料,而PAC-20常作為雙層排水瀝青路面的中面層材料。本研究分別制備了5種不同空隙率的PAC-13瀝青混合料以及PAC-20瀝青混合料,選取摩擦系數(shù)、構(gòu)造深度兩個指標用以衡量PAC路面材料的抗滑特性,從而分別得到空隙率對PAC抗滑特性的綜合影響效果。本研究成果可為行業(yè)內(nèi)多孔瀝青路面材料的抗滑性能研究提供借鑒,促進抗滑型瀝青路面材料的推廣與應(yīng)用。
1.1.1 理論最大相對密度
現(xiàn)行規(guī)范[6]中規(guī)定了溶劑法和真空法兩種理論最大相對密度計算方案,本研究選取溶劑法對瀝青混合料的理論最大相對密度進行計算。
首先將干燥的瀝青混合料溶解于三氯乙烯溶劑,在25 ℃溫度環(huán)境下,檢測并計算理論最大相對密度γt:
(1)
式中:ma——試樣和溶劑總重(g);
mb——試樣和瓶總重(g);
mc——瓶重(g);
me——裝滿溶劑時瓶重(g);
γc——三氯乙烯相對密度,無量綱。
1.1.2 毛體積相對密度
考慮到本研究所成型PAC試件空隙率在15%以上,常規(guī)的蠟封測試法以及表干測試法對此類試件并不適用,因此本文采用了體積法進行測試和計算。測量并計算得到毛體積V,利用式(2)計算得到毛體積相對密度γs:
(2)
式中:ma——試件干燥重(g);
ρw——水的密度(g/cm3)。
1.1.3 空隙率計算
PAC瀝青混合料中的孔隙可以分成3種,其中連通空隙指的是能夠連通起來的空隙,起到儲水的作用,也能當作排水通道;半連通空隙則是部分與其他空隙連通,同樣起到儲水的作用,但不能作為排水通道;而封閉空隙既不能起到儲水的作用,也不能作為排水通道。PAC瀝青混合料空隙率p的計算公式為:
(3)
1.2.1 原材料
PAC瀝青混合料有著大空隙的特征,需要高黏度瀝青將集料緊密粘結(jié)起來以提高荷載抵抗能力。本研究選用復(fù)合改性瀝青中的HVA高黏改性劑含量為8%,SBS改性瀝青含量為92%。
通過高速剪切機剪切后,將其置于烘箱中,設(shè)置溫度180 ℃,保溫發(fā)育20 min。復(fù)合改性高黏瀝青的各項性能指標如表1所示。
表1 復(fù)合改性高黏瀝青性能指標數(shù)據(jù)表
粗細集料分別采用高強度玄武巖碎石和機制砂,技術(shù)指標檢測結(jié)果均滿足規(guī)范要求,所用填料為石灰?guī)r礦粉。
1.2.2 級配設(shè)計
對于PAC瀝青混合料來說,現(xiàn)有研究表明其空隙率會受到4.75 mm及2.36 mm篩孔通過率的顯著影響[7],因此在PAC級配設(shè)計時重點控制這兩個關(guān)鍵指標。PAC-13和PAC-20礦質(zhì)集料級配設(shè)計方案如圖1和圖2所示。
圖1 PAC-13級配曲線圖
圖2 PAC-20級配曲線圖
1.2.3 最佳油石比
以第4組PAC-13級配為例,初試油石比范圍為3.7%~5.7%,間隔0.5%,對制備試件的析漏值進行檢測,計算出曲線圖擬合曲線的二階微分得到拐點。按照規(guī)范要求,通過析漏-油石比曲線圖拐點分析確定最佳油石比,如圖3所示。
圖3 PAC-13-4初擬油石比析漏圖
其他各組級配的最佳油石比確定同理,在此不再贅述計算過程,5組PAC-13最佳油石比分別為4.9%、4.5%、4.7%、4.8%以及3.6%;5組PAC-20最佳油石比分別為5.2%、4.4%、4.5%、4.2%以及3.6%。
1.2.4 空隙率
本研究通過上文方法測試并計算得到試件的毛體積相對密度以及最大理論相對密度,將其代入式(3)可以計算出空隙率,結(jié)果如表2所示。
表2 試件空隙率測試相關(guān)數(shù)據(jù)表
按照上文組成設(shè)計結(jié)果,通過輪碾儀制備得到車轍試件。而在實際的路面組合結(jié)構(gòu)中,又可以將排水路面區(qū)分為單層以及雙層兩種,二者的主要區(qū)別在于其中面層是否設(shè)置為排水性瀝青混合料。
為了達到室內(nèi)模擬的目的,本研究針對路面組合結(jié)構(gòu)進行了設(shè)計,參照工程實際應(yīng)用,得到了三類對照組,其中A組為上面層4 cm AC-13+中面層6 cm AC-20,即不透水組;B組為4 cm PAC-13+中面層6 cm AC-20,按照PAC-13的5種空隙率從小到大排列,分別為B1、B2、B3、B4以及B5,即單層透水組;C組為4 cm PAC-13+中面層6 cm PAC-20,將PAC-13和PAC-20,按空隙率從小到大的規(guī)律分別組合,分別為C1(空隙率16.32%+18.09%)、C2(空隙率18.09%+19.51%)、C3(空隙率19.64%+20.58%)、C4(空隙率20.89%+22.16%)以及C5(空隙率23.05%+24.29%),即雙層透水組,如圖4所示。
圖4 路面組合結(jié)構(gòu)方案示意圖
通過分層壓實的方案成型三類路面組合結(jié)構(gòu),首先對中面層試件進行壓實并冷卻,充分冷卻完成后撒布適量乳化瀝青,隨后加鋪上面層瀝青混合料并壓實。
瀝青路面材料的抗滑性能可以用路面-輪胎間摩擦力來體現(xiàn)。具體涉及到路面材料表面形貌和輪胎材質(zhì)、花紋等。為控制變量,本研究僅考慮從路面材料表面形貌角度出發(fā)。驅(qū)動輪胎與PAC路面材料間的抗滑性能影響因素主要包括粘著剪切力和滯后能量損失。
當驅(qū)動輪胎與PAC路面接觸時,將會產(chǎn)生粘著作用,此時二者間的抗滑作用體現(xiàn)為橡膠輪套與瀝青混合料表面構(gòu)造瞬時的粘結(jié)力。并且該粘結(jié)力發(fā)生在粘結(jié)期間,當粘結(jié)作用結(jié)束時,粘結(jié)力也隨之消失,其數(shù)值大小與粘著范圍內(nèi)PAC瀝青混合料表面的微觀構(gòu)造有關(guān),如圖5所示。
圖5 瀝青混合料表面微觀構(gòu)造示意圖
其中圓弧代指混合料中集料表面,凸起尖銳部分則代指集料表層紋理特征。粘結(jié)作用發(fā)生時,除了粘著帶來的粘著力外,集料表層紋理也會因為橡膠輪胎的變形嵌入而產(chǎn)生部分剪切力。這兩者共同作用下的瞬時粘著剪切力總體數(shù)值體現(xiàn)為PAC路面材料的摩擦系數(shù)。
瀝青混合料作為粘彈性材料,在荷載作用時,會出現(xiàn)應(yīng)變滯后于應(yīng)力產(chǎn)生的特征,并伴隨滯后能量損失阻力。
當輪胎荷載開始作用時,輪胎內(nèi)部應(yīng)力變化情況可以簡化為應(yīng)力-時間正弦變化模型:
σ=σmsin(ωt)
(4)
式中:σm——輪胎內(nèi)部最大應(yīng)力;
ω——輪胎轉(zhuǎn)動角速度。
而對應(yīng)的輪胎應(yīng)變-時間模型則為:
ε=εmsin(ωt-δ)
(5)
式中:εm——輪胎內(nèi)部最大應(yīng)變;
δ——特征相位角。
伴隨著應(yīng)變-應(yīng)力滯后作用會產(chǎn)生能量損失,其數(shù)值可以表征為:
(6)
將其與式(4)和式(5)聯(lián)立,并且考慮到輪胎內(nèi)部最大應(yīng)力與最大應(yīng)變的比值為E(彈性模量),可以計算得到能量損失W的變換式:
(7)
通過式(7)可以發(fā)現(xiàn),最終影響到滯后能量損失阻力的根本原因為輪胎內(nèi)部最大應(yīng)力以及特征相位角。考慮到特征相位角與輪胎材質(zhì)相關(guān),而本研究認為輪胎材質(zhì)為恒定值,所以滯后能量損失阻力僅與輪胎內(nèi)部最大應(yīng)力有關(guān)。
輪胎內(nèi)部應(yīng)力與車輛壓力F和接觸面積A有關(guān),在壓力不變的情況下,則直接與路面構(gòu)造深度相關(guān)。設(shè)A′為等效接觸面積,則有:
(8)