作者簡介:
韋林杰(1974—),工程師,主要從事公路工程施工技術(shù)管理工作。
摘要:為研究不同孔隙率對PAC瀝青混合料路用性能的影響,文章采用馬歇爾擊打儀和輪碾儀來調(diào)整PAC瀝青混合料的孔隙率,對不同孔隙率PAC瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性能、低溫抗裂性能以及水穩(wěn)定性能進(jìn)行對比分析。結(jié)果表明:孔隙率選擇4%時混合料的動穩(wěn)定度最大、車轍變形量最小,此時PAC瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性能較好;孔隙率選擇4%時PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變達(dá)到最大值,超過4%后PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變開始大幅度減小;增大孔隙率可以增大PAC瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度和凍融劈裂強(qiáng)度比,從而有效提升PAC瀝青混合料的水穩(wěn)定性能。綜合來看,對于PAC瀝青混合料路用性能而言,混合料的孔隙率控制在4%左右較為適宜。
關(guān)鍵詞:PAC瀝青混合料;孔隙率;路用性能;影響
中國分類號:U416.03A180664
0 引言
近年來,透水瀝青混合料因具有良好的抗滑性、舒適性以及透水、透氣性,逐漸在我國公路、橋梁工程中得到廣泛應(yīng)用[1-2]。然而透水瀝青混合料在瀝青路面結(jié)構(gòu)具體使用過程中,由于受到配合比設(shè)計不合理或質(zhì)量控制不嚴(yán)格等因素的影響,導(dǎo)致部分項目在通車運營后,出現(xiàn)車轍、開裂及水損傷等病害[3-4]。因此,研究透水瀝青混合料的配合比和參數(shù)設(shè)計具有重要意義。
目前,國內(nèi)外學(xué)者針對透水瀝青混合料的路用性能展開了大量研究,如王玉林等[5]通過在透水瀝青混合料中引入木質(zhì)素纖維可明顯改善混合料的水穩(wěn)性、高溫性能、低溫抗裂性能以及抗滑性能,且木質(zhì)素纖維最佳摻量為0.02%;王志峰等[6]針對交通荷載日益加重條件下透水瀝青混合料容易產(chǎn)生早期變形,且使用年限通常達(dá)不到設(shè)計使用年限等問題,通過在透水瀝青混合料中加入高黏劑有效提升了PAC-13瀝青混合料路用性能;于保陽等[7]為將透水性瀝青混凝土路面應(yīng)用于東北季凍區(qū),對大油石比條件下的透水瀝青混合料進(jìn)行高溫、低溫、水穩(wěn)定性能和滲水系數(shù)的研究,發(fā)現(xiàn)大油石比條件下的透水瀝青混合料的高溫性能稍有下降,但低溫性能和水穩(wěn)定性能明顯提高;徐洪躍[8]針對PAC-10和PAC-13透水性瀝青混合料的空隙分布特性及透水性能進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)PAC-13透水瀝青混合料的有效空隙率百分比均顯著大于PAC-10,但PAC-10透水瀝青混合料較PAC-13具有更好的水穩(wěn)定性和低溫性能,而高溫性能相對較差。上述研究主要針對外摻劑、油石比以及級配等參數(shù)設(shè)計對透水瀝青混合料路用性能的影響,而關(guān)于孔隙率對透水瀝青混合料路用性能的影響研究還有待進(jìn)一步提升。基于此,本文通過馬歇爾擊打儀和輪碾儀控制透水瀝青混合料的孔隙率,研究了不[JP+1]同孔隙率對透水瀝青混合料路用性能的影響規(guī)律。
1 原材料
(1)瀝青:試驗采用90#基質(zhì)瀝青,經(jīng)檢測得到其主要性能指標(biāo)如表1所示。
(2)粗細(xì)集料:透水瀝青混合料中粗集料作為主要支撐骨架結(jié)構(gòu),占比一般在70%以上。本次試驗選用玄武巖碎石作為粗集料,其主要技術(shù)指標(biāo)如表2所示。細(xì)集料采用玄武巖細(xì)粉,其表觀相對密度為2.71 g/cm3,含泥量為1.3%,砂當(dāng)量為56.3%。
(3)礦粉:針對透水瀝青混合料的大孔隙結(jié)構(gòu),礦粉選擇粘附性較強(qiáng)的石灰?guī)r憎水性礦粉,其主要技術(shù)指標(biāo)如表3所示。
2 配合比設(shè)計及試驗方案
2.1 配合比設(shè)計
通過馬歇爾試驗來確定PAC瀝青混合料的配合比,選用級配類型為AC-13級配,混合料最佳油石比為5.1%,外摻劑摻量為0.3%。PAC瀝青混合料目標(biāo)級配如表4所示。
2.2 試驗方案
按照《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG-20-2011)的要求,采用馬歇爾擊實儀和輪碾儀,通過調(diào)整擊打次數(shù)和碾壓次數(shù)來控制PAC瀝青混合料的孔隙率。分別制備孔隙率為2%、4%、6%、8%及10%的PAC瀝青混合料試件,并針對不同孔隙率試件的路用性能進(jìn)行綜合分析。試件擊實次數(shù)與孔隙率關(guān)系如表5所示。
3 結(jié)果與分析
3.1 高溫穩(wěn)定性
采用《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG-20-2011)中的標(biāo)準(zhǔn)車轍試驗來評價PAC瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性能,主要測試混合料的高溫抗車轍能力以及配合比設(shè)計的合理性。試驗針對孔隙率分別為2%、4%、6%、8%以及10%的PAC瀝青混合料動穩(wěn)定度和車轍變形量進(jìn)行對比分析,結(jié)果如下頁圖1所示。
根據(jù)圖1可知,隨著孔隙率由2%增至10%,PAC瀝青混合料的動穩(wěn)定度呈先增大后減小趨勢變化。當(dāng)孔隙率由2%增至4%時,PAC瀝青混合料的動穩(wěn)定度由3 958次/mm增至4 625次/mm,增幅為16.8%,且當(dāng)孔隙率為4%時PAC瀝青混合料的動穩(wěn)定度達(dá)到最大值,而當(dāng)孔隙率超過4%后PAC瀝青混合料的動穩(wěn)定度開始大幅度減小。隨著孔隙率由2%增至10%,PAC瀝青混合料的車轍變形量呈先減小后增大趨勢變化。當(dāng)孔隙率由2%增至4%時,PAC瀝青混合料的車轍變形量由2.3 mm減小至2 mm,減幅為13%,且當(dāng)孔隙率為4%時PAC瀝青混合料的車轍變形量為最小值,而當(dāng)孔隙率超過4%后PAC瀝青混合料的車轍變形量開始大幅度提升。綜合來看,孔隙率過大會導(dǎo)致PAC瀝青混合料的動穩(wěn)定度不足以及車轍變形量過大,從而無法保證PAC瀝青結(jié)構(gòu)的高溫穩(wěn)定性能,當(dāng)孔隙率選擇4%時混合料的動穩(wěn)定度最大、車轍變形量最小,此時PAC瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性能較好。
3.2 低溫抗裂性
PAC瀝青混合料屬于柔性結(jié)構(gòu),溫度的變化對于混合料低溫抗裂性影響較大。試驗采用《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG-20-2011)中的低溫彎曲試驗與低溫飛散試驗方法,對孔隙率分別為2%、4%、6%、8%以及10%的PAC瀝青混合料最大彎拉應(yīng)變和彎曲勁度模量進(jìn)行對比分析,結(jié)果如圖2所示。
根據(jù)圖2可知,隨著孔隙率由2%增至10%,PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變呈先增大后減小的變化趨勢。當(dāng)孔隙率由2%增至4%時,PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變由3 148 μ增至3 296 μ,增幅為4.7%,且當(dāng)孔隙率為4%時PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變達(dá)到最大值,而當(dāng)孔隙率超過4%后PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變開始大幅度減小。隨著孔隙率由2%增至10%,PAC瀝青混合料的彎曲勁度模量不斷減小。當(dāng)孔隙率由2%增至6%時,PAC瀝青混合料的彎曲勁度模量減小幅度較大,平均減幅為8.6%;當(dāng)孔隙率由6%增至10%時,PAC瀝青混合料的彎曲勁度模量減小幅度相對較小,平均減幅為2.2%,說明孔隙率超過6%后對于PAC瀝青混合料彎曲勁度模量的影響會有所下降。綜合來看,孔隙率過大會降低PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變和彎曲勁度模量,從而無法保證PAC瀝青結(jié)構(gòu)的低溫抗裂性能。結(jié)合孔隙率對PAC瀝青混合料最大彎拉應(yīng)變和彎曲勁度模量的影響來看,PAC瀝青混合料孔隙率選擇4%較為適宜。
3.3 水穩(wěn)定性
采用《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG-20-2011)中的浸水馬歇爾試驗和凍融劈裂試驗來評價PAC瀝青混合料的水穩(wěn)定性能,主要測試混合料受水的破壞后是否出現(xiàn)剝落現(xiàn)象以及是否具備抗水損害能力。試驗針對孔隙率分別為2%、4%、6%、8%以及10%的PAC瀝青混合料殘留穩(wěn)定度和凍融劈裂強(qiáng)度比進(jìn)行對比分析,結(jié)果如圖3所示。
根據(jù)圖3可知,PAC瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度隨著孔隙率的增大而不斷增大。其中孔隙率由2%增至8%時,PAC瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度增幅相對明顯,而孔隙率由8%增至10%時,PAC瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度增幅相對較小,原因是PAC瀝青混合料的孔隙率越大,越利于混合料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的水分排出,減少了水分在混合料的內(nèi)部停留時間。隨著孔隙率由2%增至10%,PAC瀝青混合料的凍融劈裂強(qiáng)度比不斷增大。當(dāng)孔隙率由2%增至6%時,PAC瀝青混合料的凍融劈裂強(qiáng)度比增幅相對較大,平均增幅在5.3%左右;當(dāng)孔隙率由6%增至10%時,PAC瀝青混合料的凍融劈裂強(qiáng)度比增幅相對較小,平均增幅在2.8%左右,說明孔隙率的增大可以有效增大PAC瀝青混合料的凍融劈裂強(qiáng)度比,但孔隙率超過6%后增幅效果會有所下降。綜合來看,PAC瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度和凍融劈裂強(qiáng)度比均會隨著孔隙率的增大而增大,增大孔隙率可以有效提升PAC瀝青混合料的水穩(wěn)定性能。
4 結(jié)語
本文通過馬歇爾擊打儀和輪碾儀制備不同孔隙率的PAC瀝青混合料試件,并針對混合料的高溫穩(wěn)定性能、低溫抗裂性能以及水穩(wěn)定性能進(jìn)行對比分析,得到以下主要結(jié)論:
(1)當(dāng)孔隙率<4%時,PAC瀝青混合料的動穩(wěn)定度不斷增大,車轍變形量則逐漸減小;當(dāng)孔隙率>4%時,混合料的動穩(wěn)定度開始大幅下降,且車轍變形量逐漸增大。
(2)孔隙率>4%后PAC瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變開始大幅度減小,>6%后對于PAC瀝青混合料彎曲勁度模量的影響會有所下降。結(jié)合孔隙率對PAC瀝青混合料最大彎拉應(yīng)變和彎曲勁度模量影響來看,PAC瀝青混合料孔隙率選擇4%較為適宜。
(3)PAC瀝青混合料的殘留穩(wěn)定度和凍融劈裂強(qiáng)度比均會隨著孔隙率的增大而增大,說明增大孔隙率可以有效提升PAC瀝青混合料的水穩(wěn)定性能。
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