凌建明,紀(jì)更占,孔二春,梁國烯
(1.同濟(jì)大學(xué)道路與交通工程教育部重點實驗室,上海 201804;2.中交機場勘察設(shè)計院有限公司,廣東 廣州 510000;3.廣東省長大公路工程有限公司,廣東 廣州 514445)
基于灰色關(guān)聯(lián)的環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能影響因素分析
凌建明1,紀(jì)更占1,孔二春2,梁國烯3
(1.同濟(jì)大學(xué)道路與交通工程教育部重點實驗室,上海 201804;2.中交機場勘察設(shè)計院有限公司,廣東 廣州 510000;3.廣東省長大公路工程有限公司,廣東 廣州 514445)
采用應(yīng)力控制的小梁彎曲疲勞試驗方法,分析空隙率、攤鋪等待時間、油石比對環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能的影響,依次給出各因素最佳取值范圍,并通過灰色關(guān)聯(lián)分析法計算各因素與疲勞壽命的關(guān)聯(lián)度,為環(huán)氧瀝青混合料設(shè)計提供參考。試驗結(jié)果表明:最佳空隙率為3%,最佳攤鋪時間為40 min,最佳油石比為5%,對于環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能的影響程度為:油石比>空隙率>攤鋪等待時間。
環(huán)氧瀝青;空隙率;攤鋪等待時間;油石比;灰色關(guān)聯(lián)
環(huán)氧瀝青混合料是采用環(huán)氧瀝青和集料拌合而成的熱固性材料,具有抗松散能力強、材料強度高、耐久性好、環(huán)境適應(yīng)性強等優(yōu)點,是優(yōu)良的道面鋪裝材料[1]。在19世紀(jì)60年代首次應(yīng)用于美國空軍基地,主要是為提高道面的耐腐蝕性和耐高溫尾噴[2],但由于技術(shù)不成熟和成本問題,推廣應(yīng)用受到限制[3]。但近年來在大跨度橋面鋪裝領(lǐng)域已經(jīng)得到系統(tǒng)研究和廣泛工程應(yīng)用[4-7],對應(yīng)用于鋼橋面鋪裝的環(huán)氧瀝青混凝土疲勞特性進(jìn)行了諸多研究[8-12],然而由于環(huán)氧瀝青混合料作為機場道面新型材料,在支撐結(jié)構(gòu)、道面結(jié)構(gòu)、承受荷載類型等與鋼橋面均有所不同,同時在機場加鋪過程中,為實現(xiàn)不停航施工,需要考慮其攤鋪時間的影響,其疲勞性能也有所不同。
基于此,本文考慮工程實際以及環(huán)氧瀝青混合料設(shè)計過程中其力學(xué)性能與各因素之間的不敏感性等問題,將主要影響環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能的攤鋪等待時間、油石比、空隙率3種因素,從疲勞性能的角度分析各影響因素的推薦值,通過灰色關(guān)聯(lián)方法確定環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能與主要影響因素直接的關(guān)聯(lián)性,為機場道面環(huán)氧瀝青混合料設(shè)計提供參考。
1.1 級配設(shè)計
本次試驗所用集料為上海寶山生產(chǎn)的道面專用玄武巖集料,根據(jù)需求將集料分為以下4檔:1#(4.74 mm以下)、2#(2.36~4.74 mm)、3#(4.5~9.5 mm)、4#(9.5~16 mm)。根據(jù)規(guī)范[13-14],測試各檔集料基本性能如表1所示。用方孔標(biāo)準(zhǔn)篩對四檔集料和礦粉進(jìn)行篩分,試驗結(jié)果如表2所示。根據(jù)配合比計算,1到4號集料以及礦粉的用量分別為53%,5%,17%,22%和3%,配合比曲線如圖1所示。
表2 集料篩分結(jié)果Tab.2 The results of aggregate screening
1.2 環(huán)氧瀝青性能
本次試驗中采用句容寧武化工有限公司生產(chǎn)的2910號環(huán)氧瀝青(HLJ-2910),由環(huán)氧瀝青A組分和B組分組成,其中A組分為環(huán)氧樹脂,B組分為添加了固化劑的瀝青,工業(yè)配比為1∶2.9。A組分環(huán)氧樹脂技術(shù)指標(biāo)如表3所示,環(huán)氧瀝青性能檢測結(jié)果如表4所示。
圖1 環(huán)氧瀝青混合料級配曲線Fig.1 Epoxy asphalt mixture grading curve
疲勞試驗的荷載控制模式主要包括應(yīng)變控制和應(yīng)力控制,學(xué)者對應(yīng)變控制的研究結(jié)果為:瀝青用量的減少會降低混合料的疲勞壽命,但應(yīng)變控制的結(jié)果只適用于薄瀝青面層[10]。環(huán)氧瀝青混合料是一種熱固性的脆性材料,如果采用應(yīng)變控制,則會導(dǎo)致試件底部的拉應(yīng)變過大,當(dāng)應(yīng)力超過試件的抗拉強度而提前破壞,不能準(zhǔn)確評價其疲勞性能,以應(yīng)力控制疲勞試驗研究環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能更符合實際。因此采用應(yīng)力控制的小梁彎曲疲勞試驗作為環(huán)氧瀝青混合料疲勞特性研究方法。
2.2 疲勞試驗條件
根據(jù)規(guī)范[15],采用15℃作為本次小梁疲勞彎曲試驗的試驗溫度。加載波形為接近于實際路面所受的正弦波形,荷載頻率為10 Hz,加載應(yīng)力水平選擇6個(n=0.3~0.8),從較大的加載水平開始,再往低選取。試驗期將小梁試件放入15℃恒溫箱中保溫6小時后,利用MTS-810材料測試系統(tǒng)進(jìn)行強度試驗,得到小梁準(zhǔn)靜載條件下的破壞荷載P。根據(jù)破壞荷載和應(yīng)力水平計算各條件下的荷載值,以試件斷裂破壞作為疲勞試驗結(jié)束的標(biāo)志,對應(yīng)的加載次數(shù)為疲勞壽命。
表3 NJ環(huán)氧瀝青A組分技術(shù)指標(biāo)Tab.3 The technical index of A component of NJ epoxy asphalt
表4 環(huán)氧瀝青性能檢測結(jié)果Tab.4 The properties of epoxy asphalt
3.1 空隙率的影響
選取空隙率為3%,4%,5%和6%的環(huán)氧瀝青混合料成型車轍板試件,并切割成標(biāo)準(zhǔn)尺寸的小梁進(jìn)行疲勞試驗,試驗結(jié)果如圖2所示。
從圖2中可以清楚地看出,隨著空隙率的增大,環(huán)氧瀝青混合料的疲勞性能顯著降低。根據(jù)瀝青混合料疲勞理論,在應(yīng)力控制疲勞試驗中,應(yīng)力與疲勞壽命成雙對數(shù)關(guān)系,應(yīng)力控制疲勞方程為
圖2 不同空隙率試件疲勞壽命與應(yīng)力的雙對數(shù)曲線Fig.2 The double logarithmic curve between fatigue life and stress with different porosities
其中:Nf為疲勞壽命 (次);σ為彎拉應(yīng)力,MPa;斜率b的絕對值表示疲勞壽命對應(yīng)力的敏感性。從圖中可以看出,斜率b隨著空隙率的逐漸增大而增大,說明疲勞壽命隨著空隙率的提高對應(yīng)力的敏感性逐漸提高。在四個梯度空隙率中,空隙率為3%的疲勞壽命曲線最靠近上方,而且在常見的應(yīng)力水平條件下,其斜率和截距都優(yōu)于其他空隙率對應(yīng)的疲勞壽命曲線。因此在進(jìn)行環(huán)氧瀝青混合料設(shè)計時,從提高疲勞壽命角度考慮,空隙率應(yīng)盡量靠近3%。
3.2 攤鋪等待時間的影響
環(huán)氧瀝青混合料的路用性能不僅與環(huán)氧樹脂的適用期有關(guān),還與其攤鋪等待時間、施工可操作時間有關(guān)[16]。環(huán)氧樹脂與固化劑混合之后尚未出現(xiàn)凝固的時間稱為適用期。將環(huán)氧樹脂作為改性瀝青添加劑混合到含有固化劑的瀝青里后,環(huán)氧瀝青A、B組分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),使環(huán)氧瀝青粘度增加,粘度達(dá)到1 000 MPa·s之前的這段時間稱作施工可操作時間。規(guī)范[17]中要求的施工最佳拌合粘度為170 MPa·s左右,最佳碾壓粘度在280 MPa·s左右。對于給定的環(huán)氧瀝青,其混合料施工可操作時間一般是固定的,其結(jié)合料粘度達(dá)到170 MPa·s和280 MPa·s的時間是固定的,如果從出料到攤鋪碾壓的時間間隔過長,必然導(dǎo)致環(huán)氧瀝青混合料中環(huán)氧瀝青結(jié)合料的粘度超過280 MPa·s甚至1 000 MPa·s,導(dǎo)致施工困難,碾壓效果下降,最終無法保證壓實度,使鋪面空隙率過大,影響環(huán)氧瀝青混凝土道面的性能。本試驗中在空隙率為3%的條件下,選取100,80,60,40和20 min 5個基準(zhǔn)時間作為攤鋪等待時間,成型車轍板并切割成標(biāo)準(zhǔn)尺寸的小梁進(jìn)行疲勞試驗,實驗結(jié)果如圖3所示。
中國的扶貧開發(fā)是由黨和政府領(lǐng)導(dǎo)和組織開展的。黨和政府在扶貧開發(fā)中的領(lǐng)導(dǎo)作用主要表現(xiàn)在以下方面:第一,將扶貧置于國家改革和發(fā)展之中進(jìn)行設(shè)計和調(diào)控,將減貧寓于改革和發(fā)展的整個過程中,通過改革和發(fā)展為減貧創(chuàng)造有利的環(huán)境和條件;第二,通過建立扶貧領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)組織體系,將扶貧整合到國家的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃之中,使扶貧成為黨和政府工作的重要內(nèi)容,保證扶貧所需要的組織支持;第三,利用行政體系和資源,動員和安排扶貧資源,保證必要的扶貧投入;第四,政府根據(jù)扶貧的需要,調(diào)整相關(guān)的政策或者制定必要的法規(guī)和制度,為扶貧工作的有序開展提供制度保障。
從圖3中可以看出,隨著攤鋪等待時間的增加,環(huán)氧瀝青混合料的疲勞性能得到提升,當(dāng)時間超過40 min之后,疲勞壽命明顯減小,疲勞性能顯著下降,且40 min對應(yīng)的疲勞曲線具有較低的敏感系數(shù),由此可知,存在一個最佳攤鋪等待時間使得環(huán)氧瀝青混合料在該條件下具有最優(yōu)越的疲勞性能,以40 min左右為宜。
這主要是由于在拌合早期,環(huán)氧瀝青粘度較低,較易發(fā)生自由流動,若在較短攤鋪等待時間內(nèi)成型混合料,環(huán)氧瀝青不能均勻粘附于集料表面,試件內(nèi)部油石比沿重力方向逐步增加,空隙不均勻分布明顯,導(dǎo)致試件疲勞性能降低;若攤鋪等待時間過長,環(huán)氧瀝青粘度較高,混合料難以壓實,空隙率增加,同樣使得疲勞性能降低,因此,存在一個合適的攤鋪等待時間使得環(huán)氧瀝青混合料具有較好的疲勞性能。
3.3 油石比的影響
對于熱固性環(huán)氧瀝青混合料來說,當(dāng)環(huán)氧樹脂和含有固化劑的瀝青發(fā)生固化反應(yīng)之后,并不存在自由瀝青問題,提高油石比時,集料之間過多的環(huán)氧瀝青一方面會發(fā)揮加筋的作用,使得環(huán)氧瀝青混合料的性能增強;而另一方面,過多的環(huán)氧瀝青將增加集料之間的接觸距離,降低集料之間的接觸面積,這又使得環(huán)氧瀝青的性能下降。選取結(jié)合料含量 (環(huán)氧樹脂和含有固化劑的瀝青混合物的含量)分別為4%,4.5%,5%,5.5%,6%的環(huán)氧瀝青混合料,成型不同油石比的車轍板,然后切割成標(biāo)準(zhǔn)尺寸的小梁試件,在15℃條件下進(jìn)行三點小梁疲勞試驗,實驗結(jié)果如圖4。
圖3 不同攤鋪等待時間環(huán)氧瀝青混合料疲勞曲線Fig.3 The fatigue curve of epoxy asphalt mixture for different paving waiting time
圖4 不同油石比環(huán)氧瀝青混合料疲勞曲線Fig.4 The fatigue curve of epoxy asphalt mixture for different aggregate ratio
從圖4中可以看出,在應(yīng)力控制模式下,不同于普通熱塑性瀝青混合料,環(huán)氧瀝青混合料最大疲勞壽命并不存在一個最佳瀝青用量。在一定的油石比區(qū)間內(nèi),隨著油石比的增加,環(huán)氧瀝青混合料疲勞疲勞壽命增加,疲勞性能增強,當(dāng)油石比達(dá)到一定程度之后,其疲勞性能并沒有出現(xiàn)單調(diào)遞增,而表現(xiàn)出一定的波動效應(yīng)。油石比從4%增加到5%,瀝青混合料疲勞性能明顯增強;當(dāng)油石比在5%以上時,疲勞性能并未明顯增加,疲勞曲線出現(xiàn)波動,5%以上油石比小梁試件疲勞曲線分布在5%油石比試件的疲勞曲線附近。
出現(xiàn)波動效應(yīng)是因為環(huán)氧瀝青混合料并不存在過多自由瀝青的問題,而過多的固化后的環(huán)氧瀝青一方面起著加筋的效果,使集料之間粘結(jié)緊密,另一方面增加了集料的接觸距離,降低的集料之間的接觸面積,這兩方面正反效果使環(huán)氧瀝青混合料在疲勞性能方面出現(xiàn)了震蕩效應(yīng)。
從上可知,環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能在5%油石比時取得了較好的效果,雖然增加油石比會在一定程度上提升其疲勞性能,但提升效果并不明顯。故從疲勞性能和工程實際角度考慮,推薦環(huán)氧瀝青混合料油石比設(shè)計值盡量接近5%,而此時混合料的空隙率在3%左右,同時也驗證了空隙率對疲勞性能影響的結(jié)論。
空隙率、油石比和攤鋪等待試件是環(huán)氧瀝青混合料設(shè)計過程和成型過程中影響其性能的重要因素。本文將用灰色關(guān)聯(lián)分析法進(jìn)一步分析各因素與疲勞壽命之間的關(guān)聯(lián)度大小,以此確定環(huán)氧瀝青混合料設(shè)計過程中優(yōu)先考慮的因素,具體計算方法可參考文獻(xiàn)[18]。為保證各因素與疲勞壽命之間的關(guān)聯(lián)度大小不因為個別試件的差異而導(dǎo)致偶然變異,選擇10組試件在4個應(yīng)力水平條件下的疲勞試驗結(jié)果作為關(guān)聯(lián)度計算原始數(shù)據(jù),如表5所示。由于空隙率與疲勞壽命之間的逆相關(guān)性,對空隙率的初始化過程中使用其倒數(shù)作為參考數(shù)據(jù),各參數(shù)初始化結(jié)果如表6所示。通過關(guān)聯(lián)度分析,各因素與不同應(yīng)力比下環(huán)氧瀝青混合料疲勞壽命之間的關(guān)聯(lián)度大小如表7所示。
表5 環(huán)氧瀝青混合料疲勞實驗結(jié)果Tab.5 The results of epoxy asphalt mixture fatigue test
表6 環(huán)氧瀝青混合料疲勞壽命和各因素初始化結(jié)果Tab.6 The initialization results between the factors and fatigue life of epoxy asphalt mixture
表7 各因素與不同應(yīng)力比下疲勞壽命關(guān)聯(lián)度Tab.7 The correlation degree between the factors and different stress ratio
從表7中可以看到,在4種應(yīng)力比下,空隙率、油石比和攤鋪等待時間與疲勞壽命之間的關(guān)聯(lián)度均存在一致的大小順序,即油石比>空隙率>攤鋪等待時間。各關(guān)聯(lián)度均大于0.6,說明各因素均與疲勞壽命之間具有較高的關(guān)聯(lián)性,但環(huán)氧瀝青混合料油石比與其疲勞壽命的關(guān)聯(lián)性高于空隙率,這與一般性瀝青混合料得出的結(jié)論相反。主要原因是在一定的油石比條件下,在不同的攤鋪等待時間壓實可以得到不同空隙率的試件,而環(huán)氧瀝青混合料存在一個最優(yōu)的攤鋪等待時間,使得此條件下壓實得到的混合料的疲勞壽命較優(yōu),這使得環(huán)氧瀝青混合料空隙率的態(tài)勢在某一區(qū)間遠(yuǎn)離疲勞壽命的發(fā)展態(tài)勢,最終出現(xiàn)了油石比與疲勞壽命的關(guān)聯(lián)性略大于空隙率。
1)環(huán)氧瀝青混合料疲勞性能隨著空隙率的增加而降低,空隙率為3%時其應(yīng)力-疲勞壽命方程曲線的斜率和截距都優(yōu)于其他空隙率對應(yīng)的疲勞方程曲線,推薦混合料設(shè)計空隙率為3%左右。
2)攤鋪等待時間為40 min對應(yīng)的疲勞壽命最大,隨著時間的推移,環(huán)氧瀝青混合料疲勞壽命降低,推薦的攤鋪等待時間為40 min左右。
3)隨著用油量的增加,環(huán)氧瀝青混合料疲勞壽命增加,不同于普通瀝青混合料,環(huán)氧瀝青混合料并不存在一個最佳油石比使其具有最大的疲勞壽命。但其疲勞壽命增長率存在一個拐點,油石比超過5%時增長率開始降低,因此推薦5%作為混合料的油石比設(shè)計參考值。
4)在4種應(yīng)力比下,空隙率、油石比和攤鋪等待時間與疲勞壽命之間的關(guān)聯(lián)度均存在一致的大小順序,即油石比>空隙率>攤鋪等待時間,在設(shè)計混合料時優(yōu)先考慮推薦的油石比,并選擇推薦的攤鋪等待時間成型試件。
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Analysis on Influence Factors of Fatigue Performance for Epoxy Asphalt Mixture Based on Grey Relation Degree Theory
Ling Jianming1,Ji Gengzhan1,Kong Erchun2,Liang Guoxi3
(1.Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of the Ministry of Education,Tongji University,Shanghai 201804,China;2.CCCC Airport Investigation and Design Institute Co.,Ltd.,Guangzhou 510000,China;3.Guangdong Provincial ChangDa Highway Engineering Co.,Ltd.,Guangzhou 514445,China)
Effects of porosity,paving waiting time and aggregate ratio on epoxy asphalt mixture fatigue performance were researched through the three-point flexure fatigue tests controlled by loading.The recommended value of each factor was respectively given and the correlation degree of each factor associated with the epoxy asphalt mixture fatigue life was analyzed by the grey relation degree theory,which could provide reference for the design of epoxy asphalt mixture.Results showed that:the optimum porosity was 3%,the optimum waiting time was 40 min and the optimum aggregate ratio was 5%.The influence degree on the fatigue performance of epoxy asphalt mixture was arranged and the sequencing was aggregate ratio>porosity>paving waiting time.
epoxy asphalt mixture;porosity;paving waiting time;aggregate ratio;grey relation degree theory
U414
:A
1005-0523(2017)01-0014-07
(責(zé)任編輯 王建華)
2016-06-14
空軍后勤科研項目(KJYZ0991)
凌建明(1966—),男,教授,工學(xué)博士,博士生導(dǎo)師,主要研究方向為道路與機場工程。
紀(jì)更占(1994—),男,碩士研究生,主要研究方向為道路工程。