普通瀝青混凝土路面面層透水性差,為排除地表積水,不得不設(shè)置縱橫坡和排水設(shè)施,無(wú)法有效滿足雨水調(diào)蓄。傳統(tǒng)瀝青混凝土面層結(jié)構(gòu)層中的水,在冬季發(fā)生凍融后會(huì)破壞其結(jié)構(gòu)功能,導(dǎo)致道路出現(xiàn)破損,特別是城市道路工程,影響人們?nèi)粘3鲂信c行車安全。
1)透水瀝青具有較好的透水性,可迅速排除雨水并預(yù)防濕滑,對(duì)面層的噴濺和反光也有降低效果。雨天時(shí)透水瀝青表層不積水,與傳統(tǒng)瀝青面層相比有較高的摩阻力;同時(shí)透水面層不積水、不濺水,提升了面層的抗滑能力,可保證輪胎與路面之間有良好的摩擦力和附著力;車輛周圍不會(huì)濺起水珠,提高了行車舒適度,并有效降低交通事故發(fā)生概率,提高行車安全性(見(jiàn)圖1)。
圖1 透水瀝青面層道路
2)透水瀝青對(duì)降低噪聲卓有成效 面層與輪胎間的空氣流被壓至面層表面孔隙,故可有效削弱滾動(dòng)摩擦產(chǎn)生的噪聲量。車輛在行駛中產(chǎn)生的聲波,一方面在透水瀝青面層內(nèi),將部分聲波轉(zhuǎn)換成熱能的形式而減??;另一方面通過(guò)透水瀝青面層宏觀構(gòu)造產(chǎn)生漫反射等綜合效應(yīng),使行車噪聲顯著下降。
3)透水瀝青可降低面層成本 透水瀝青較傳統(tǒng)瀝青混凝土更經(jīng)濟(jì)。在同等厚度時(shí)普通瀝青混凝土需要100kg/m2,而透水瀝青混凝土僅需70~80kg/m2。
4)透水瀝青面層可降低排水系統(tǒng)的建設(shè)與維修成本 透水瀝青面層可減少地表50%~60%的徑流量,平均降低排水系統(tǒng)建設(shè)維修成本50%以上。由于地表徑流量減少,還可有效緩解雨洪內(nèi)澇的險(xiǎn)情。
通過(guò)試驗(yàn),降噪特性與面層厚度、孔隙率、骨料粒徑大小有密切關(guān)系。
1)改變?yōu)r青混凝土的孔隙率降低噪聲量 在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)對(duì)不同孔隙率的瀝青混合料試件進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明,孔隙率在16%~24%,對(duì)頻率250~1000Hz(交通噪聲的主要頻次范圍)的中頻聲具有最大的吸聲系數(shù)。但試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該面層還存在不足,如面層孔隙率大、密實(shí)度低,其壽命相對(duì)會(huì)縮短;混合料易被粉塵填滿,使孔隙率堵塞,減噪效果會(huì)逐漸降低等。
2)改變?yōu)r青混合料骨料粒徑達(dá)到降噪目的 透水瀝青面層降低噪聲的性能也與其結(jié)構(gòu)組成有關(guān)??紫犊讖叫?,吸收噪聲效果就好。據(jù)日本研究結(jié)果:面層厚度50mm時(shí),最大粒徑為13mm和20mm時(shí),在不同車速下的降噪效果和性能不同,最大粒徑13mm降噪效果稍好。混合料的孔隙率與2.36mm篩孔通過(guò)率的關(guān)系如圖2所示。由圖2可清楚看出,孔隙率隨2.36mm篩孔通過(guò)量的增長(zhǎng)而減小。透水瀝青面層的孔隙率控制在20%左右,2.36mm篩孔通過(guò)率控制范圍在12%~16%。
3)采用合理的面層厚度降低噪聲 理論分析證明,吸聲材料的垂直入射吸聲系數(shù)隨厚度的增加而增長(zhǎng),當(dāng)厚度增加到40mm左右時(shí),材料的聲學(xué)特性已趨向穩(wěn)定,孔隙率起主要的核心作用。
隨面層厚度增加,吸聲系數(shù)峰值所對(duì)應(yīng)的頻次緩慢向低頻方向運(yùn)動(dòng)。表1為不同厚度試件在相同孔隙率下的吸聲系數(shù)的峰值(αp)相對(duì)應(yīng)的頻率。
從降低噪聲和行車安全性出發(fā),歐洲采用40~50mm標(biāo)準(zhǔn)厚度。國(guó)外對(duì)低噪聲瀝青面層的降噪效果得出經(jīng)驗(yàn)公式為:
式中,dL為噪聲降低值(dB);H為層厚(mm);Vc為孔隙率(%)。
按該公式計(jì)算,當(dāng)?shù)驮肼暈r青路面層厚度為40mm、孔隙率為20%時(shí),其降噪達(dá)4dB,與國(guó)內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)相符。1996年我國(guó)先后在杭州—金華段高速公路和320國(guó)道上攤鋪透水瀝青試驗(yàn)路段,試驗(yàn)結(jié)果證明,此種面層在降噪和改進(jìn)行車環(huán)境舒適性方面具有明顯優(yōu)勢(shì),如今也可把此面層技術(shù)應(yīng)用在海綿城市建設(shè)中。
透水性瀝青面層在熱輻射作用下,使內(nèi)部水分變?yōu)樗哪芰恳?種方式溢出面層:一種是直接蒸發(fā);另一種是在面層結(jié)構(gòu)內(nèi)部蒸發(fā),再通過(guò)面層結(jié)構(gòu)中孔隙擴(kuò)散溢出面層表面。水分蒸發(fā)攝取大量熱能,使地表溫度和空氣溫度均得到下降,這是透水瀝青面層改善都市夏季熱環(huán)境的重要方法。透水瀝青面層降低路表溫度的能力除取決于透水瀝青面層孔隙率的大小外,與面層含水量及結(jié)構(gòu)厚度直接相關(guān)。透水瀝青面層孔隙率在20%~25%較為適宜。
圖2 孔隙率與2.36mm篩孔通過(guò)量以下細(xì)骨料含量關(guān)系
表1 不同厚度式樣的αp所對(duì)應(yīng)的頻率
通過(guò)檢測(cè)試驗(yàn)段狀況與普通瀝青混合料面層比較,暫未出現(xiàn)特殊的病害等問(wèn)題,且透水瀝青混合料也沒(méi)有明顯老化,在觀察中發(fā)現(xiàn)透水瀝青面層具有良好的抗車轍能力。車轍試驗(yàn)是評(píng)定瀝青混合料抗流動(dòng)性能的重要方法。試驗(yàn)主要模擬瀝青混合料在車輛荷載多次作用后產(chǎn)生1mm豎向變形所需的次數(shù)(動(dòng)穩(wěn)定度DS),并以此為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定瀝青混合料的抗流動(dòng)性能,滿足車行荷載要求動(dòng)穩(wěn)定度>2000次/mm。
透水性能的關(guān)鍵在于互通式孔隙率大小,但透水性能的變化與許多參數(shù)相關(guān)。目前難以控制與定量說(shuō)明。豎向透水能力與橫向透水能力相差較大,豎向約為橫向的1/2,系數(shù)在1.0~1.5cm/s內(nèi)波動(dòng),且豎向透水能力1年后與完成時(shí)平均遺失50%,隨后逐年遞減10%~15%。
一般來(lái)講,行車速度越快,附著力越小,但對(duì)于透水瀝青面層,附著力的減小較弱。但有嚴(yán)重堵塞孔隙的面層應(yīng)單獨(dú)考慮,而且附著力取決于礦料母巖的物理特性,相對(duì)密度、耐磨且硬度好的巖石具有良好的附著力。
透水瀝青面層在工程使用上具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,可解決傳統(tǒng)瀝青面層存在的許多問(wèn)題。但使用透水瀝青面層必須重新設(shè)定路面結(jié)構(gòu)層,解決面層與基層、基層與路基的排水和穩(wěn)定性等問(wèn)題。在工程管理及施工技術(shù)方面應(yīng)注意確保透水結(jié)構(gòu)的耐久性,建議研發(fā)清理透水性通孔堵塞的相關(guān)設(shè)備。
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