中圖分類(lèi)號(hào):U414.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:ADOl:10.13282/j.cnki.wccst.2025.01.020
文章編號(hào):1673-4874(2025)01-0067-04
0 引言
隨著全球環(huán)境保護(hù)和資源可持續(xù)利用要求的不斷提升,廢棄材料的再利用在道路建設(shè)中受到廣泛關(guān)注。傳統(tǒng)熱拌瀝青混合料(HMA)大量使用天然骨料,導(dǎo)致資源消耗和環(huán)境負(fù)擔(dān)加劇。鋼渣(SS)和回收混凝土骨料(RCA)作為廢棄材料,不僅具備優(yōu)良的物理性能,還具有顯著的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境優(yōu)勢(shì),成為替代天然骨料的理想選擇[1-3]。
使用廢棄材料作為瀝青混合料骨料,能有效改善材料性能,減少環(huán)境污染和生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)資源的高效循環(huán)利用[4-5]。優(yōu)化不同骨料組合,探討其對(duì)瀝青混合料力學(xué)性能的影響,不僅能提升道路材料的綜合性能,還能為可持續(xù)發(fā)展的道路建設(shè)提供創(chuàng)新的解決方案[6]。
本研究旨在評(píng)估含有鋼渣和RCA的瀝青混合料的力學(xué)性能,探索其在實(shí)際道路建設(shè)中的應(yīng)用潛力。通過(guò)制備含有不同骨料類(lèi)型的瀝青混合料,確定最佳瀝青結(jié)合料含量,并進(jìn)行馬歇爾穩(wěn)定性、間接抗拉回彈模量、動(dòng)態(tài)蠕變和間接抗拉疲勞試驗(yàn),評(píng)估混合料的力學(xué)性能。研究結(jié)果將為提高瀝青混合料性能、有效利用廢棄材料、減少環(huán)境污染和節(jié)約資源提供參考。
1材料和試驗(yàn)設(shè)計(jì)
1.1 原材料
本文評(píng)估了三種類(lèi)型的骨料(英安巖、SS、RCA)。英安巖用作新骨料,SS和RCA用作二次骨料,其化學(xué)成分如表1所示。在所有混合料中,都使用了60-70穿透等級(jí)的瀝青結(jié)合料。為了表征基礎(chǔ)瀝青結(jié)合料的性能,進(jìn)行了常規(guī)試驗(yàn),如穿透試驗(yàn)、軟化點(diǎn)評(píng)估和延展性試驗(yàn)。60-70 穿透等級(jí)瀝青結(jié)合料的工程性能見(jiàn)表2。本研究中使用的骨料級(jí)配見(jiàn)表3。當(dāng)前研究中使用的骨料的標(biāo)稱(chēng)粒徑為 。骨料的物理性能見(jiàn)表4。
1.2試樣準(zhǔn)備
本研究探討了六種瀝青混凝土混合料,其中對(duì)照組為 100% 英安巖骨料,其余混合料中使用SS和RCA,具體替代方案見(jiàn)表5。樣品制備基于馬歇爾混合設(shè)計(jì),將瀝青結(jié)合料和骨料分別加熱、混合并壓實(shí)。骨料在 的溫度下下加熱24h,在135℃下與瀝青結(jié)合料混合,馬歇爾錘壓實(shí)(75次錘擊)制備試件。試件直徑為
,高度為
。制備了兩組試件,第一組用于確定最佳結(jié)合料含量,第二組在最佳含量下評(píng)估力學(xué)性能。每種配方至少制備三個(gè)試樣確保重現(xiàn)性。
2 測(cè)試程序
2.1馬歇爾穩(wěn)定性和流動(dòng)試驗(yàn)
馬歇爾試驗(yàn)旨在評(píng)估RCA和SS對(duì)馬歇爾穩(wěn)定性的影響,并確定最佳含量7-8。根據(jù)《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTGE20一2011)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)試驗(yàn)規(guī)程)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)不同瀝青結(jié)合料含量的壓實(shí)試樣進(jìn)行穩(wěn)定性和流動(dòng)測(cè)試。將每種混合料的三個(gè)樣品在 的水中浸泡
,并以51mm/min的恒定壓縮速率加載至破壞。最佳瀝青含量通過(guò)最大體積密度、最大穩(wěn)定性、 4% 空氣空隙和瀝青中的 80% 空隙確定。穩(wěn)定性與流動(dòng)之比稱(chēng)為馬歇爾系數(shù)( M Q) ,表示混合料剛度, M Q 值表明能抵抗剪切應(yīng)力、永久變形和車(chē)轍。
2.2 動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)
HMA混合料對(duì)永久變形的抵抗力可以通過(guò)動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)來(lái)評(píng)估。在動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)中, 的圓柱形樣品承受重復(fù)的脈沖單軸應(yīng)力。樣品的軸向變形通過(guò)兩個(gè)位置為
的線(xiàn)性可變差動(dòng)變壓器(LVDT)進(jìn)行測(cè)量。
在 的溫度條件下,施加100kPa的動(dòng)態(tài)應(yīng)力1h進(jìn)行動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)。在每次試驗(yàn)中,試樣的側(cè)面被封頂,并將試樣放置在加載機(jī)中,在 10kPa 的調(diào)節(jié)應(yīng)力下調(diào)節(jié)
接下來(lái),移除調(diào)節(jié)應(yīng)力,施加
的應(yīng)力進(jìn)行2000個(gè)循環(huán),包括1s的加載期和1s的靜止期。
2.3間接抗拉回彈模量試驗(yàn)
對(duì)于每種混合料,三個(gè)樣品都在25 的溫度下進(jìn)行直徑向回彈模量(MR)試驗(yàn),使用直徑和高度分別為101.6mm和65mm的圓柱形試樣。試驗(yàn)通過(guò)施加正弦波形的壓縮載荷(加載時(shí)間
,靜止時(shí)間
在圓柱試樣的垂直直徑平面上進(jìn)行。對(duì)試樣施加兩組五個(gè)載荷脈沖,并在第一組載荷后將試樣旋轉(zhuǎn)
,即在第二組載荷中,載荷垂直于第一組載荷的方向施加。計(jì)算每組的平均剛度模量,兩組數(shù)值的平均值作為最終的剛度模量。
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),按以下公式計(jì)算回彈模量和泊松比:
式中: P 重復(fù)載荷/N;T 試樣厚度/mm; -可恢復(fù)的水平變形/mm;
—可恢復(fù)的垂直變形/mm。
回彈模量按照試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行確定,泊松比為 0.35。
2.4間接抗拉疲勞試驗(yàn)
瀝青試樣的疲勞壽命與受拉試樣的拉應(yīng)變相關(guān),即使在不同溫度和加載速率下,疲勞壽命也與拉應(yīng)變(t)相關(guān),并可以通過(guò)以下公式表示:
式中: —失效前的加載次數(shù),指數(shù) n 的值通常 =4 。
試樣的疲勞壽命通過(guò)諾丁漢瀝青測(cè)試儀(NAT)在恒定應(yīng)力模式下測(cè)量,通過(guò)沿直徑軸施加固定幅度的重復(fù)載荷。重復(fù)載荷包括0.1s的加載時(shí)間和0.4S的靜止時(shí)間,以直徑為101.6mm、高度為40mm、空隙率為 4% 的圓柱形試樣在 下進(jìn)行測(cè)試。
3結(jié)果與討論
3.1馬歇爾穩(wěn)定性和流動(dòng)
不同混合料的馬歇爾設(shè)計(jì)結(jié)果及其對(duì)混合料性能的影響如表6、圖1和圖2所示。通過(guò)分析可以得出,E組表現(xiàn)出最優(yōu)異的性能,其VMA為 14.5% ,顯示礦料骨架中具有適度的空隙,可以容納更多的瀝青結(jié)合料,從而提高黏結(jié)性和耐久性。在馬歇爾穩(wěn)定性測(cè)試中,E組的穩(wěn)定性最高,為22.81kN,顯著高于其他混合料,表明其在高荷載下具有優(yōu)異的穩(wěn)定性。E組的流動(dòng)值最低,為2.30m m ,說(shuō)明其在加載下的變形最小,具有良好的抗變形能力。在MQ測(cè)試中,E組的MQ最高,為 ,表明其剛度和抗變形能力最佳。雖然A組的空隙率較低( 2.61% ),但其馬歇爾穩(wěn)定性(16.97KN)和
均低于E組,顯示出傳統(tǒng)英安巖混合料在穩(wěn)定性和抗變形能力上的劣勢(shì)。使用RCA作為粗骨料的混合料(B組)的表現(xiàn)較差,其空隙率高達(dá)7.25% ,流動(dòng)值最高
,穩(wěn)定性和耐久性較低。使用SS作為細(xì)骨料或粗骨料的混合料(C組和D組)表現(xiàn)出良好的性能,特別是D組,其馬歇爾穩(wěn)定性為20.23KN,MQ為8
,顯示出較高的穩(wěn)定性和抗變形能力,但整體仍不及E組。因此,綜合表6、圖1和圖2的分析,最佳的混合料組合為E組。這種組合不僅在穩(wěn)定性、耐久性和抗變形能力上表現(xiàn)出色,還體現(xiàn)了資源循環(huán)利用的環(huán)保優(yōu)勢(shì)。
3.2 動(dòng)態(tài)蠕變
動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)的結(jié)果如表7和圖3所示,可以看出,使用RCA作為細(xì)骨料和使用SS作為粗骨料的E組混合料在永久變形方面表現(xiàn)出更好的性能。使用回收混凝土作為細(xì)骨料A組(FA:RCA)較對(duì)照組減少了約 25% 的永久變形,顯示出一定的改進(jìn)效果;然而,RCA作為粗骨料B組(CA:RCA)時(shí),永久變形反而增加了約 43% ,表明這種組合并不理想。使用SS作為細(xì)骨料C組(FA:SS)時(shí),永久變形較對(duì)照組減少了約 12% ,而SS作為粗骨料D組 CA:SS) 時(shí),永久變形顯著減少了約 32.5% 0在所有組合中,最佳的混合料是使用SS作為粗骨料、RCA作為細(xì)骨料的組合E組 (C A:S S+F A:R C A) ,其永久變形減少了約 40% ,表現(xiàn)出最優(yōu)的抗永久變形性能。由此可見(jiàn),SS和RCA的組合能顯著提高瀝青混合料的抗永久變形能力。
3.3間接抗拉回彈模量
不同混合料的間接抗拉回彈模量試驗(yàn)結(jié)果如圖4和表8所示。每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)代表三個(gè)試樣的平均值。結(jié)果表明,RCA細(xì)骨料和SS粗骨料顯著提高了混合料的回彈模量。在表8中,D組( 混合料的回彈模量約為對(duì)照混合料的兩倍。此外,A組(FA:RCA)混合料的回彈模量約比對(duì)照混合料高 44% 。然而,最高的回彈模量出現(xiàn)在E組 (C A:S S+F A:B C A) 混合料中,其回彈模量為對(duì)照混合料的2.35倍。與動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)的結(jié)果相似,剛度模量由于RCA和SS骨料的添加而增加。
3.4間接抗拉疲勞
間接抗拉疲勞試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。通過(guò)在每一級(jí)應(yīng)變下繪制樣品均值的回歸線(xiàn),觀察到施加的初始拉應(yīng)變的對(duì)數(shù)與疲勞壽命的對(duì)數(shù)之間存在正常的線(xiàn)性關(guān)系。結(jié)果表明,E組 (C A:S S+F A:R C A) 混合料的疲勞壽命顯著高于對(duì)照混合料。E組混合料的長(zhǎng)疲勞壽命可以歸因于:(1)由于RCA骨料中隨著RCA含量的增加而增加,瀝青混合料中的空氣空隙量減少;(2)RCA和SS的添加增加了最佳瀝青結(jié)合料含量,這與瀝青混合料的疲勞壽命直接相關(guān)。當(dāng)RCA用作粗骨料時(shí),由于混合和壓實(shí)改變了RCA顆粒并使水泥砂漿脫離,瀝青混凝土混合料的力學(xué)性能低于對(duì)照組。
4結(jié)語(yǔ)
本研究系統(tǒng)評(píng)估了RCA和SS作為瀝青混合料骨料的應(yīng)用效果。試驗(yàn)結(jié)果表明,使用廢棄材料能夠顯著改善瀝青混合料的力學(xué)性能,同時(shí)具有重要的環(huán)保意義。在馬歇爾穩(wěn)定性試驗(yàn)中,最佳混合料E組的馬歇爾穩(wěn)定性最高,為22.81kN,顯著高于其他混合料,說(shuō)明其在高荷載下具有優(yōu)異的穩(wěn)定性。E組的流動(dòng)值最低,為 ,表明其變形最小,抗變形能力最佳。同時(shí),E組的馬歇爾模量為
,顯示出最高的剛度和抗變形能力。在動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)中,E組混合料的永久變形最小,僅為對(duì)照組的 60% ,表現(xiàn)出優(yōu)異的抗永久變形能力。這歸因于RCA和SS的組合顯著提高了混合料的抗剪切和抗摩擦性能。間接抗拉回彈模量試驗(yàn)結(jié)果顯示,E組混合料的回彈模量為2228
,是對(duì)照組的2.35倍,進(jìn)一步驗(yàn)證了其優(yōu)異的剛度和抗變形能力。此外,間接抗拉疲勞試驗(yàn)中,E組的疲勞壽命顯著高于對(duì)照組,表現(xiàn)出更好的耐久性。
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