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        排水瀝青混合料水損害機(jī)理及水穩(wěn)定性能評(píng)價(jià)研究

        2022-04-28 13:28:06徐金玉
        北方交通 2022年4期
        關(guān)鍵詞:油石礦粉凍融

        徐金玉

        (蘇交科集團(tuán)股份有限公司 南京市 211112)

        排水瀝青路面具有結(jié)構(gòu)空隙大、抗滑性好、排水迅速、行車安全性好等特點(diǎn),但材料的抗水損及耐久性較差[1]。相比普通瀝青混合料而言,排水瀝青混合料更容易受到水的侵蝕,為確保排水瀝青路面的道路功能,對(duì)混合料的粘附性、抗剝落性都有較高要求。分析了排水瀝青路面水損害的機(jī)理,并對(duì)高粘改性排水瀝青混合料的水穩(wěn)定性進(jìn)行了分析。

        1 排水瀝青混合料的水損害機(jī)理

        相比普通瀝青混合料,排水瀝青混合料具有較為特殊的結(jié)構(gòu)與水作用方式,因此分析排水瀝青混合料的水損害機(jī)理十分必要。

        (1)瀝青-集料間的粘結(jié)力喪失。根據(jù)極性理論,瀝青屬于表面活性物質(zhì)在非極性物質(zhì)中的溶液,因此集料與瀝青混合后,會(huì)形成黏附效應(yīng),表現(xiàn)為瀝青與集料的膠結(jié)。而水是極性分子,相比瀝青而言更容易黏附在集料表面,若此時(shí)瀝青的極性較低、粘度不足,瀝青與集料間將被水膜隔開(kāi),導(dǎo)致瀝青與集料的剝離[2]。

        (2)自由水的沖刷與乳化。沖擊水對(duì)半開(kāi)口孔的沖刷,是排水瀝青路面出現(xiàn)水損害的主要原因之一。處于半開(kāi)口孔內(nèi)或?yàn)r青與集料界面間的毛細(xì)水或自由水,會(huì)在車輛荷載與真空吸力的作用下,反復(fù)沖刷結(jié)構(gòu)孔洞或?yàn)r青-集料界面,導(dǎo)致排水路面的孔隙結(jié)構(gòu)受到破壞,瀝青與集料剝落脫離。在反復(fù)侵蝕下,瀝青路面的松散貫穿整個(gè)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)強(qiáng)度迅速喪失。因此瀝青-集料粘結(jié)力的喪失、毛細(xì)水的乳化、自由水的沖刷,是導(dǎo)致排水瀝青混合料極易出現(xiàn)水損害的主要因素。

        2 原材料

        2.1 瀝青

        本次試驗(yàn)以PAC-16瀝青混合料為研究對(duì)象。試驗(yàn)基質(zhì)瀝青選擇70#瀝青,通過(guò)SBS對(duì)基質(zhì)瀝青改性后,添加HVA制成HVA高粘瀝青,其中SBS摻量為5%、HVA改性劑摻量為8%。表1所示為瀝青的性能指標(biāo)。

        2.2 粗集料

        試驗(yàn)粗集料選用玄武巖。具體參數(shù)如表2所示。需要說(shuō)明的是,根據(jù)本次試驗(yàn)結(jié)果,所選用的玄武巖粗集料與70#基質(zhì)瀝青、HVA高粘改性瀝青的黏附等級(jí)分別為4級(jí)和5級(jí)。

        2.3 細(xì)集料

        考慮到天然砂粒型接近球形,與瀝青粘附性較低,因此選用機(jī)制砂作為細(xì)集料。本次試驗(yàn)細(xì)集料選用石灰?guī)r碎石,保證集料表面干燥、無(wú)雜質(zhì)。表3為細(xì)集料的性能參數(shù)。各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足規(guī)范要求。

        2.4 礦粉

        本次試驗(yàn)的礦粉采用石灰?guī)r磨細(xì)礦粉,具體性能如表4所示。

        2.5 纖維穩(wěn)定劑

        木質(zhì)素纖維、聚丙烯腈纖維、聚酯纖維為目前常用于瀝青路面的纖維添加劑,通過(guò)飛散、浸水飛散試驗(yàn)對(duì)比了摻纖維混合料的性能,表5所示為試驗(yàn)所確定各試件的纖維種類、數(shù)量表。

        3 配合比設(shè)計(jì)

        3.1 目標(biāo)級(jí)配的確定

        根據(jù)相關(guān)研究,本試驗(yàn)采用瀝青膜厚度為1.2×10-3cm時(shí),對(duì)混合料的油石比進(jìn)行估算,油石比情況見(jiàn)表6。

        制作瀝青混合料試件,每組數(shù)量不少于4個(gè),檢測(cè)混合料的穩(wěn)定度和體積指標(biāo),以2.36mm篩孔作為控制篩孔,分析2.36mm通過(guò)率與空隙率的關(guān)系,如圖1所示。由圖可知當(dāng)空隙率為20%時(shí),對(duì)應(yīng)的2.36mm通過(guò)率為12.5%。據(jù)此確定的目標(biāo)級(jí)配如圖2所示。

        圖1 2.36mm篩孔通過(guò)率與空隙率的關(guān)系

        圖2 目標(biāo)級(jí)配曲線

        3.2 最佳瀝青用量的確定

        根據(jù)圖2的目標(biāo)級(jí)配情況,以估算瀝青用量分別為±0.5%、±1.0%制作試件,開(kāi)展肯塔堡飛散試驗(yàn)、謝倫堡析漏試驗(yàn)。以飛散試驗(yàn)曲線的拐點(diǎn)作為OAC1,以析漏試驗(yàn)曲線的反彎點(diǎn)作為OAC2,進(jìn)而確定最佳瀝青用量OAC。圖3、圖4分別為對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)曲線。由圖可知,最小油石比與最大油石比分別為4.1%、4.3%,根據(jù)相關(guān)研究,排水瀝青混合料宜在范圍內(nèi)選擇較大瀝青用量,因此采用4.3%作為最佳油石比成型試件。

        圖3 析漏試驗(yàn)結(jié)果與油石比

        圖4 飛散損失與油石比關(guān)系

        3.3 其他性能驗(yàn)證

        以4.3%油石比制作PAC-16瀝青混合料試件,驗(yàn)證其強(qiáng)度、滲水性、抗車轍能力等指標(biāo),結(jié)果如表7所示,試驗(yàn)結(jié)果表明:PAC-16排水瀝青混合料的各指標(biāo)性能均能夠滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,可用于進(jìn)一步開(kāi)展排水瀝青混合料水穩(wěn)定性能評(píng)價(jià)。

        4 PAC-16排水瀝青混合料水穩(wěn)定性能評(píng)價(jià)

        4.1 填料的摻配情況

        各PAC-16排水混合料試件的填料摻配情況具體如下:

        (1)PAC1試件只摻加礦粉,摻量為5.3%。

        (2)PAC2、PAC3試件均摻加生石灰和礦粉,摻量分別為:1.0%和4.3%、2.0%和3.3%。

        (3)PAC4、PAC5試件均摻加熟石灰和礦粉,摻量分別為:1.0%和4.3%、2.0%和3.3%。

        (4)PAC6、PAC7試件均摻加水泥和礦粉,摻量分別為:1.0%和4.3%、2.0%和3.3%。

        根據(jù)上述填料配比情況及表5的各PAC-16試件的纖維摻配類型與摻量情況制作排水瀝青混合料試件,通過(guò)浸水飛散試驗(yàn)、凍融劈裂試驗(yàn)分析其水穩(wěn)定性能。

        4.2 浸水飛散試驗(yàn)

        以目標(biāo)配合比級(jí)配、4.3%油石比成型試件,以不同類型纖維、不同摻量作對(duì)比,開(kāi)展浸水飛散試驗(yàn),評(píng)價(jià)不同纖維類別對(duì)排水瀝青混合料水穩(wěn)定性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。

        圖5 纖維種類及摻量對(duì)浸水飛散結(jié)果的影響

        由圖5可知,相對(duì)于添加聚酯纖維和聚丙烯腈纖維的試件而言,添加木質(zhì)素纖維的成型試件浸水飛散損失較高。原因可能在于木質(zhì)纖維作為一種天然材料,具有較強(qiáng)的吸水能力,因此不適用于作排水混合料的摻料[3]。相比而言聚合物纖維吸水性很小,更為適合。由圖5可知,當(dāng)采用聚合物纖維、摻量選擇0.3%時(shí),試件的飛散損失較多,且損失速率增大。摻量0.1%及0.2%的混合料浸水飛散損失相差較小,從經(jīng)濟(jì)性考慮,可以選擇0.1%聚合物纖維。圖6所示為聚丙烯腈纖維摻入排水瀝青混合料后的分散情況。聚酯纖維與丙烯腈纖維的長(zhǎng)度相當(dāng),約9mm左右,但是聚丙烯腈纖維分散性、相容性更好,飛散損失也小于聚酯纖維,因此增強(qiáng)劑應(yīng)優(yōu)先選擇摻量為0.1%的聚丙烯腈纖維。

        圖6 排水瀝青混合料中聚丙烯腈纖維的分散狀況

        4.3 凍融劈裂試驗(yàn)

        本次凍融劈裂試驗(yàn)采用聚丙烯腈纖維摻量0.1%、油石比4.3%、目標(biāo)配合比成型PAC-16試件,評(píng)價(jià)其水穩(wěn)定性能,并對(duì)不同摻量的生石灰、熟石灰和水泥等抗剝落劑對(duì)PAC-16排水瀝青混合料在水穩(wěn)定性能方面的影響進(jìn)行分析[4]。圖7所示為試驗(yàn)結(jié)果。

        圖7 不同抗剝落劑類型及摻量對(duì)凍融劈裂強(qiáng)度比的影響

        由圖7可知,以礦粉為填料的對(duì)照組混合料試樣,第一次凍融劈裂強(qiáng)度能夠滿足規(guī)范要求的80%,但是第二次則為76%,不滿足規(guī)范要求且下降明顯。而采用1%生石灰、1%熟石灰、1%水泥作為填料的混合料試件,第一次凍融劈裂強(qiáng)度都高于礦粉作填料的混合料,但是三者間的強(qiáng)度比差異不大。且二次劈裂強(qiáng)度同樣下降明顯,不滿足規(guī)范80%的要求。因此添加1%劑量石灰或水泥對(duì)于二次凍融劈裂強(qiáng)度的提升作用不明顯。采用摻量分別為2%的生石灰、熟石灰和水泥作為填料的各混合料試件,相比添加摻量分別為1%的各試件而言,第一次劈裂強(qiáng)度比提升效果明顯,二次劈裂強(qiáng)度也有所提升,雖然效果不大但是能夠滿足指標(biāo)要求。總體而言,礦粉、石灰或水泥等抗剝落劑的添加,對(duì)于PAC-16混合料水穩(wěn)定性的提升效果不明顯,相對(duì)而言,抗剝落劑采用2%熟石灰,可以有效改善排水瀝青混合料的水穩(wěn)定性能。

        5 結(jié)論

        從排水瀝青混合料的結(jié)構(gòu)特征、水作用方式、兩種破壞過(guò)程等角度,分析了排水瀝青混合料的水損害機(jī)理。以PAC-16排水瀝青混合料為例,確定了最佳瀝青用量、級(jí)配等參數(shù),通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證了試件的各項(xiàng)性能。基于浸水飛散試驗(yàn)和凍融劈裂試驗(yàn),進(jìn)一步分析了纖維和抗剝落劑的種類、所需摻加的數(shù)量等對(duì)排水瀝青混合料水穩(wěn)定性產(chǎn)生的影響。結(jié)果表明,選用0.1%摻量的聚酯纖維作為增強(qiáng)劑,選用2%熟石灰作為抗剝落劑,能夠提升排水瀝青混合料的水穩(wěn)定性。

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