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    瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立與評價

    2014-12-13 04:17:42夏英志王海有張丹楊松薛秋香
    中華建設(shè)科技 2014年10期
    關(guān)鍵詞:封層瀝青路面纖維

    夏英志+王海有+張丹+楊松+薛秋香

    【摘要】在總結(jié)國內(nèi)外已有試驗經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,通過瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立,提出纖維瀝青封層抗裂概率強度理論,通過分析“臨界區(qū)”內(nèi)短纖維的分布特點,將其分為終止纖維和橋聯(lián)纖維,終止纖維對結(jié)構(gòu)強度貢獻不大,主要由橋聯(lián)纖維發(fā)揮作用,根據(jù)短纖維這一受力特點,通過分析短纖維的概率分布函數(shù),推導(dǎo)出纖維瀝青封層抗裂概率強度預(yù)估模型。

    【關(guān)鍵詞】瀝青路面;纖維;封層;強度模型

    Fiber reinforced sealing layer of asphalt pavement cracking strength model and evaluation

    Xia Ying-zhi1,Wang Hai-you2,Zhang Dan3,Yang Song4,Xue Qiu-xiang5

    (1.Henan Urban Construction CollegePingdingshanHenan467001;

    2.Pingdingshan City Highway AdministrationPingdingshanHenan467000;

    3.Forest Road, Pingdingshan Highway Administration OfficePingdingshanHenan467000;

    4.Pingdingshan Highway Traffic Survey and Design InstitutePingdingshanHenan467000;

    5.Pingdingshan smooth road Co.ltdPingdingshanHenan467000)

    【Abstract】In summing up the experience at home and abroad on the basis of existing test, through the establishment of a fiber-reinforced asphalt pavement crack sealing layer strength model proposed fiber asphalt crack sealing layer probability strength theory, by analyzing the distribution characteristics of a "critical area" within a short fiber, will be divided into terminating fiber and bridging fibers, terminating fiber contribute little to the structural strength, mainly by bridging fibers play a role, according to the mechanical characteristics of short fibers, staple fibers by analyzing the probability distribution function deduced fiber asphalt crack sealing layer probability intensity forecast models.

    【Key words】Asphalt pavement;Fiber;Sealing layer;Strength Model

    1. 引言

    在瀝青纖維封層中,纖維的嵌鎖咬合作用,提高了開裂斷面抗剪切傳荷能力,纖維的存在使纖維封層表面的裂縫尖端的應(yīng)力減小,有效的阻止了裂縫的進一步的擴展。同時,纖維封層能降低裂縫尖端的應(yīng)力,起到阻裂的作用,對提高路面耐久、抗?jié)B、耐磨等性能起到積極地作用。

    2. 抗裂強度模型

    纖維瀝青層是瀝青纖維增強封層抗裂性能的主要貢獻者,它是一種以瀝青為基體相,短纖維為增強相的復(fù)合材料,短纖維隨機分布于瀝青層中,相互搭接構(gòu)成網(wǎng)狀增強體,對其路用性能起到了極大地改善作用,在研究其力學(xué)問題時,需要涉及纖維的排列情況、纖維和基體的性能及界面性能等。

    2.1概率強度。

    按纖維瀝青層的結(jié)構(gòu)組成特點,可以將其歸為一類復(fù)合材料——隨機短纖維增強復(fù)合材料。由于短纖維分布位置及方向的隨機性,導(dǎo)致復(fù)合材料的強度也具有一定的概率性,故通過概率的形式來表征纖維增強瀝青的強度。本文將以概率形式表達的強度稱為纖維瀝青層的概率強度。

    2.2臨界區(qū)及纖維分布。

    概率強度與一定區(qū)域內(nèi)短纖維的分布具有直接聯(lián)系,因此,必須對這一區(qū)域內(nèi)短纖維的分布進行具體的分析,這里本文將一定的區(qū)域稱為“臨界區(qū)”,如圖1(a)所示。臨界區(qū)的寬度為βl,其中,0<βl≤1。這樣,由于纖維分布的隨機性,有些纖維的端點終止于該“臨界區(qū)”內(nèi),而有些纖維則整體跨過該“臨界區(qū)”。這樣,第一類纖維可以認(rèn)為對該斷面的承載無任何貢獻,而第二類纖維對復(fù)合材料強度至關(guān)重要。我們將第一類纖維稱為“終止纖維”,將第二類纖維稱為“橋聯(lián)纖維”,如圖1(b)所示。

    圖1復(fù)合材料“臨界區(qū)”示意圖

    2.3抗裂強度預(yù)估。

    (1)纖維概率分布研究。

    由于基體中短纖維分布是隨機的,因此,“臨界區(qū)”內(nèi)“終止纖維”和“橋聯(lián)纖維”的數(shù)量也是隨機的,但我們可以通過概率的形式來反映“終止纖維”和“橋聯(lián)纖維”的數(shù)量。如圖2所示,為短纖維分布的幾何模型。

    3. 小結(jié)

    (1)通過瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立,提出纖維瀝青封層抗裂概率強度理論,通過分析“臨界區(qū)”內(nèi)短纖維的分布特點,將其分為終止纖維和橋聯(lián)纖維,終止纖維對結(jié)構(gòu)強度貢獻不大,主要由橋聯(lián)纖維發(fā)揮作用,根據(jù)短纖維這一受力特點,通過分析短纖維的概率分布函數(shù),推導(dǎo)出纖維瀝青封層抗裂概率強度預(yù)估模型。

    (2)通過纖維概率分布研究和纖維受力分析得出概率強度公式。由公式可知,在一定條件下,當(dāng)纖維和瀝青種類確定時,纖維瀝青封層的強度是短纖維體積含量Vf的函數(shù),與Vf成正比關(guān)系。

    參考文獻

    [1]申愛琴等.瀝青路面層間處置新材料及施工關(guān)鍵技術(shù)研究[R].2009.

    [2]趙艷新,張莉.改性乳化瀝青纖維封層在路面面層施工中的應(yīng)用.遼寧省交通高等??茖W(xué)校學(xué)報,2007,9(4):24~25.

    [3]朱春鳳.玻璃纖維改善瀝青混凝土性能的理論和試驗研究[D].吉林:吉林大學(xué),2007.

    [4]長安大學(xué)、陜西省公路局.瀝青路面抗滑表層技術(shù)研究[R].2004.

    [5]Brosseaud Y, Bellanger J, Gourdon J, Thinner and Thinner Asphalt Layers for the Maintenance of French Roads. Transportation Research Record TRR1334,1992.

    [6]劉少偉等.五種方案薄層瀝青混凝土罩面試驗段的比較分析和評價[C].中國公路學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文集.2005.

    [7]沙慶林.瀝青面層的技術(shù)狀況和發(fā)展方向[J].公路,2003,(8):1~4.

    [8]沙慶林.高速公路瀝青路面早期破壞現(xiàn)象及預(yù)防[M].北京:人民交通出版社,2001.

    [9]劉中林,田文,史建方,譚發(fā)茂.高等級公路瀝青混凝土路面新技術(shù)[M].北京:人民交通出版社,2002.

    [10]JTG? F40-2004.公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范[S].

    [11]JTG? H10-2009.公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范[S].

    [基金項目]河南省2013年科技發(fā)展計劃項目(132102210464):瀝青路面纖維增強封層關(guān)鍵技術(shù)研究。

    [文章編號]1619-2737(2014)10-20-815

    [作者簡介] 夏英志(1977.11-),男,職稱:副教授,在讀博士;主要研究方向:道路材料及路基處理技術(shù)。endprint

    【摘要】在總結(jié)國內(nèi)外已有試驗經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,通過瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立,提出纖維瀝青封層抗裂概率強度理論,通過分析“臨界區(qū)”內(nèi)短纖維的分布特點,將其分為終止纖維和橋聯(lián)纖維,終止纖維對結(jié)構(gòu)強度貢獻不大,主要由橋聯(lián)纖維發(fā)揮作用,根據(jù)短纖維這一受力特點,通過分析短纖維的概率分布函數(shù),推導(dǎo)出纖維瀝青封層抗裂概率強度預(yù)估模型。

    【關(guān)鍵詞】瀝青路面;纖維;封層;強度模型

    Fiber reinforced sealing layer of asphalt pavement cracking strength model and evaluation

    Xia Ying-zhi1,Wang Hai-you2,Zhang Dan3,Yang Song4,Xue Qiu-xiang5

    (1.Henan Urban Construction CollegePingdingshanHenan467001;

    2.Pingdingshan City Highway AdministrationPingdingshanHenan467000;

    3.Forest Road, Pingdingshan Highway Administration OfficePingdingshanHenan467000;

    4.Pingdingshan Highway Traffic Survey and Design InstitutePingdingshanHenan467000;

    5.Pingdingshan smooth road Co.ltdPingdingshanHenan467000)

    【Abstract】In summing up the experience at home and abroad on the basis of existing test, through the establishment of a fiber-reinforced asphalt pavement crack sealing layer strength model proposed fiber asphalt crack sealing layer probability strength theory, by analyzing the distribution characteristics of a "critical area" within a short fiber, will be divided into terminating fiber and bridging fibers, terminating fiber contribute little to the structural strength, mainly by bridging fibers play a role, according to the mechanical characteristics of short fibers, staple fibers by analyzing the probability distribution function deduced fiber asphalt crack sealing layer probability intensity forecast models.

    【Key words】Asphalt pavement;Fiber;Sealing layer;Strength Model

    1. 引言

    在瀝青纖維封層中,纖維的嵌鎖咬合作用,提高了開裂斷面抗剪切傳荷能力,纖維的存在使纖維封層表面的裂縫尖端的應(yīng)力減小,有效的阻止了裂縫的進一步的擴展。同時,纖維封層能降低裂縫尖端的應(yīng)力,起到阻裂的作用,對提高路面耐久、抗?jié)B、耐磨等性能起到積極地作用。

    2. 抗裂強度模型

    纖維瀝青層是瀝青纖維增強封層抗裂性能的主要貢獻者,它是一種以瀝青為基體相,短纖維為增強相的復(fù)合材料,短纖維隨機分布于瀝青層中,相互搭接構(gòu)成網(wǎng)狀增強體,對其路用性能起到了極大地改善作用,在研究其力學(xué)問題時,需要涉及纖維的排列情況、纖維和基體的性能及界面性能等。

    2.1概率強度。

    按纖維瀝青層的結(jié)構(gòu)組成特點,可以將其歸為一類復(fù)合材料——隨機短纖維增強復(fù)合材料。由于短纖維分布位置及方向的隨機性,導(dǎo)致復(fù)合材料的強度也具有一定的概率性,故通過概率的形式來表征纖維增強瀝青的強度。本文將以概率形式表達的強度稱為纖維瀝青層的概率強度。

    2.2臨界區(qū)及纖維分布。

    概率強度與一定區(qū)域內(nèi)短纖維的分布具有直接聯(lián)系,因此,必須對這一區(qū)域內(nèi)短纖維的分布進行具體的分析,這里本文將一定的區(qū)域稱為“臨界區(qū)”,如圖1(a)所示。臨界區(qū)的寬度為βl,其中,0<βl≤1。這樣,由于纖維分布的隨機性,有些纖維的端點終止于該“臨界區(qū)”內(nèi),而有些纖維則整體跨過該“臨界區(qū)”。這樣,第一類纖維可以認(rèn)為對該斷面的承載無任何貢獻,而第二類纖維對復(fù)合材料強度至關(guān)重要。我們將第一類纖維稱為“終止纖維”,將第二類纖維稱為“橋聯(lián)纖維”,如圖1(b)所示。

    圖1復(fù)合材料“臨界區(qū)”示意圖

    2.3抗裂強度預(yù)估。

    (1)纖維概率分布研究。

    由于基體中短纖維分布是隨機的,因此,“臨界區(qū)”內(nèi)“終止纖維”和“橋聯(lián)纖維”的數(shù)量也是隨機的,但我們可以通過概率的形式來反映“終止纖維”和“橋聯(lián)纖維”的數(shù)量。如圖2所示,為短纖維分布的幾何模型。

    3. 小結(jié)

    (1)通過瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立,提出纖維瀝青封層抗裂概率強度理論,通過分析“臨界區(qū)”內(nèi)短纖維的分布特點,將其分為終止纖維和橋聯(lián)纖維,終止纖維對結(jié)構(gòu)強度貢獻不大,主要由橋聯(lián)纖維發(fā)揮作用,根據(jù)短纖維這一受力特點,通過分析短纖維的概率分布函數(shù),推導(dǎo)出纖維瀝青封層抗裂概率強度預(yù)估模型。

    (2)通過纖維概率分布研究和纖維受力分析得出概率強度公式。由公式可知,在一定條件下,當(dāng)纖維和瀝青種類確定時,纖維瀝青封層的強度是短纖維體積含量Vf的函數(shù),與Vf成正比關(guān)系。

    參考文獻

    [1]申愛琴等.瀝青路面層間處置新材料及施工關(guān)鍵技術(shù)研究[R].2009.

    [2]趙艷新,張莉.改性乳化瀝青纖維封層在路面面層施工中的應(yīng)用.遼寧省交通高等專科學(xué)校學(xué)報,2007,9(4):24~25.

    [3]朱春鳳.玻璃纖維改善瀝青混凝土性能的理論和試驗研究[D].吉林:吉林大學(xué),2007.

    [4]長安大學(xué)、陜西省公路局.瀝青路面抗滑表層技術(shù)研究[R].2004.

    [5]Brosseaud Y, Bellanger J, Gourdon J, Thinner and Thinner Asphalt Layers for the Maintenance of French Roads. Transportation Research Record TRR1334,1992.

    [6]劉少偉等.五種方案薄層瀝青混凝土罩面試驗段的比較分析和評價[C].中國公路學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文集.2005.

    [7]沙慶林.瀝青面層的技術(shù)狀況和發(fā)展方向[J].公路,2003,(8):1~4.

    [8]沙慶林.高速公路瀝青路面早期破壞現(xiàn)象及預(yù)防[M].北京:人民交通出版社,2001.

    [9]劉中林,田文,史建方,譚發(fā)茂.高等級公路瀝青混凝土路面新技術(shù)[M].北京:人民交通出版社,2002.

    [10]JTG? F40-2004.公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范[S].

    [11]JTG? H10-2009.公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范[S].

    [基金項目]河南省2013年科技發(fā)展計劃項目(132102210464):瀝青路面纖維增強封層關(guān)鍵技術(shù)研究。

    [文章編號]1619-2737(2014)10-20-815

    [作者簡介] 夏英志(1977.11-),男,職稱:副教授,在讀博士;主要研究方向:道路材料及路基處理技術(shù)。endprint

    【摘要】在總結(jié)國內(nèi)外已有試驗經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,通過瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立,提出纖維瀝青封層抗裂概率強度理論,通過分析“臨界區(qū)”內(nèi)短纖維的分布特點,將其分為終止纖維和橋聯(lián)纖維,終止纖維對結(jié)構(gòu)強度貢獻不大,主要由橋聯(lián)纖維發(fā)揮作用,根據(jù)短纖維這一受力特點,通過分析短纖維的概率分布函數(shù),推導(dǎo)出纖維瀝青封層抗裂概率強度預(yù)估模型。

    【關(guān)鍵詞】瀝青路面;纖維;封層;強度模型

    Fiber reinforced sealing layer of asphalt pavement cracking strength model and evaluation

    Xia Ying-zhi1,Wang Hai-you2,Zhang Dan3,Yang Song4,Xue Qiu-xiang5

    (1.Henan Urban Construction CollegePingdingshanHenan467001;

    2.Pingdingshan City Highway AdministrationPingdingshanHenan467000;

    3.Forest Road, Pingdingshan Highway Administration OfficePingdingshanHenan467000;

    4.Pingdingshan Highway Traffic Survey and Design InstitutePingdingshanHenan467000;

    5.Pingdingshan smooth road Co.ltdPingdingshanHenan467000)

    【Abstract】In summing up the experience at home and abroad on the basis of existing test, through the establishment of a fiber-reinforced asphalt pavement crack sealing layer strength model proposed fiber asphalt crack sealing layer probability strength theory, by analyzing the distribution characteristics of a "critical area" within a short fiber, will be divided into terminating fiber and bridging fibers, terminating fiber contribute little to the structural strength, mainly by bridging fibers play a role, according to the mechanical characteristics of short fibers, staple fibers by analyzing the probability distribution function deduced fiber asphalt crack sealing layer probability intensity forecast models.

    【Key words】Asphalt pavement;Fiber;Sealing layer;Strength Model

    1. 引言

    在瀝青纖維封層中,纖維的嵌鎖咬合作用,提高了開裂斷面抗剪切傳荷能力,纖維的存在使纖維封層表面的裂縫尖端的應(yīng)力減小,有效的阻止了裂縫的進一步的擴展。同時,纖維封層能降低裂縫尖端的應(yīng)力,起到阻裂的作用,對提高路面耐久、抗?jié)B、耐磨等性能起到積極地作用。

    2. 抗裂強度模型

    纖維瀝青層是瀝青纖維增強封層抗裂性能的主要貢獻者,它是一種以瀝青為基體相,短纖維為增強相的復(fù)合材料,短纖維隨機分布于瀝青層中,相互搭接構(gòu)成網(wǎng)狀增強體,對其路用性能起到了極大地改善作用,在研究其力學(xué)問題時,需要涉及纖維的排列情況、纖維和基體的性能及界面性能等。

    2.1概率強度。

    按纖維瀝青層的結(jié)構(gòu)組成特點,可以將其歸為一類復(fù)合材料——隨機短纖維增強復(fù)合材料。由于短纖維分布位置及方向的隨機性,導(dǎo)致復(fù)合材料的強度也具有一定的概率性,故通過概率的形式來表征纖維增強瀝青的強度。本文將以概率形式表達的強度稱為纖維瀝青層的概率強度。

    2.2臨界區(qū)及纖維分布。

    概率強度與一定區(qū)域內(nèi)短纖維的分布具有直接聯(lián)系,因此,必須對這一區(qū)域內(nèi)短纖維的分布進行具體的分析,這里本文將一定的區(qū)域稱為“臨界區(qū)”,如圖1(a)所示。臨界區(qū)的寬度為βl,其中,0<βl≤1。這樣,由于纖維分布的隨機性,有些纖維的端點終止于該“臨界區(qū)”內(nèi),而有些纖維則整體跨過該“臨界區(qū)”。這樣,第一類纖維可以認(rèn)為對該斷面的承載無任何貢獻,而第二類纖維對復(fù)合材料強度至關(guān)重要。我們將第一類纖維稱為“終止纖維”,將第二類纖維稱為“橋聯(lián)纖維”,如圖1(b)所示。

    圖1復(fù)合材料“臨界區(qū)”示意圖

    2.3抗裂強度預(yù)估。

    (1)纖維概率分布研究。

    由于基體中短纖維分布是隨機的,因此,“臨界區(qū)”內(nèi)“終止纖維”和“橋聯(lián)纖維”的數(shù)量也是隨機的,但我們可以通過概率的形式來反映“終止纖維”和“橋聯(lián)纖維”的數(shù)量。如圖2所示,為短纖維分布的幾何模型。

    3. 小結(jié)

    (1)通過瀝青路面纖維增強封層抗裂強度模型的建立,提出纖維瀝青封層抗裂概率強度理論,通過分析“臨界區(qū)”內(nèi)短纖維的分布特點,將其分為終止纖維和橋聯(lián)纖維,終止纖維對結(jié)構(gòu)強度貢獻不大,主要由橋聯(lián)纖維發(fā)揮作用,根據(jù)短纖維這一受力特點,通過分析短纖維的概率分布函數(shù),推導(dǎo)出纖維瀝青封層抗裂概率強度預(yù)估模型。

    (2)通過纖維概率分布研究和纖維受力分析得出概率強度公式。由公式可知,在一定條件下,當(dāng)纖維和瀝青種類確定時,纖維瀝青封層的強度是短纖維體積含量Vf的函數(shù),與Vf成正比關(guān)系。

    參考文獻

    [1]申愛琴等.瀝青路面層間處置新材料及施工關(guān)鍵技術(shù)研究[R].2009.

    [2]趙艷新,張莉.改性乳化瀝青纖維封層在路面面層施工中的應(yīng)用.遼寧省交通高等??茖W(xué)校學(xué)報,2007,9(4):24~25.

    [3]朱春鳳.玻璃纖維改善瀝青混凝土性能的理論和試驗研究[D].吉林:吉林大學(xué),2007.

    [4]長安大學(xué)、陜西省公路局.瀝青路面抗滑表層技術(shù)研究[R].2004.

    [5]Brosseaud Y, Bellanger J, Gourdon J, Thinner and Thinner Asphalt Layers for the Maintenance of French Roads. Transportation Research Record TRR1334,1992.

    [6]劉少偉等.五種方案薄層瀝青混凝土罩面試驗段的比較分析和評價[C].中國公路學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文集.2005.

    [7]沙慶林.瀝青面層的技術(shù)狀況和發(fā)展方向[J].公路,2003,(8):1~4.

    [8]沙慶林.高速公路瀝青路面早期破壞現(xiàn)象及預(yù)防[M].北京:人民交通出版社,2001.

    [9]劉中林,田文,史建方,譚發(fā)茂.高等級公路瀝青混凝土路面新技術(shù)[M].北京:人民交通出版社,2002.

    [10]JTG? F40-2004.公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范[S].

    [11]JTG? H10-2009.公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范[S].

    [基金項目]河南省2013年科技發(fā)展計劃項目(132102210464):瀝青路面纖維增強封層關(guān)鍵技術(shù)研究。

    [文章編號]1619-2737(2014)10-20-815

    [作者簡介] 夏英志(1977.11-),男,職稱:副教授,在讀博士;主要研究方向:道路材料及路基處理技術(shù)。endprint

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