【摘要】瀝青混凝土心墻材料一般采用堿性骨料,但由于工程區(qū)周邊無堿性骨料,根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行了酸性骨料在瀝青混凝土心墻中的應(yīng)用研究,酸性骨料采用本地石灰?guī)r加工而成,而當(dāng)?shù)氐奶烊涣虾由耙矊偎嵝怨橇?,在試驗階段也對河砂對瀝青混凝土性能影響進行分析研究。
【關(guān)鍵詞】河砂;瀝青;試驗分析
1、工程概況
大渡河龍頭石水電站位于雅安市石棉縣境內(nèi)安順場上游,上游與大崗山水電站銜接,下游與規(guī)劃的老鷹巖水電站銜接。水庫正常蓄水位為955.00m,正常蓄水位以下庫容約1.199億m3,總庫容約1.347億m3,擋水建筑物為瀝青混凝土心墻堆石壩??捎米鳛r青混凝土粗骨料的料為當(dāng)?shù)厥規(guī)r。
2、河砂對瀝青混凝土性能影響試驗研究
河砂對瀝青混凝土性能影響研究主要從長期水穩(wěn)定、和易性和柔性三方面進行試驗分析。
2.1長期水穩(wěn)定試驗研究
在瀝青混凝土中通過天然河砂摻配比例為0%、40%、80%、100%四個工況、浸水時間從0d、2d、20d到60d進行了長期浸水試驗,按照規(guī)范要求,試件制備采用馬歇爾擊實成型法,兩面各擊35次,試件鋼模直經(jīng)為101.6mm,試件厚度控制為63.5±0.5mm。為保證試驗數(shù)據(jù)的可靠性,每種配比和每種工況在相同條件下制備3~7個試件,共計70個試件。
養(yǎng)護完成后測定不同河砂用量條件下,劈裂荷載和劈裂軸向位移。劈裂試驗溫度20.0±0.5℃,加載速度1mm/min。
數(shù)據(jù)說明:總體上當(dāng)瀝青混凝土在水中浸泡2天,劈裂應(yīng)力均降低,水穩(wěn)定系數(shù)均大于0.85,當(dāng)繼續(xù)在水中浸泡,劈裂荷載不降反升,為了進一步研究原因,分別增加了浸泡60天試驗,以驗證數(shù)據(jù)結(jié)果。從數(shù)據(jù)分析看,水中浸泡不論河砂含量高低,隨著浸泡時間增加,劈裂荷載增大,水穩(wěn)定系數(shù)增加,水穩(wěn)定系數(shù)逐漸增加至1,甚至大于1。因此實驗結(jié)果初步說明河砂用量不影響瀝青混凝土的長期水穩(wěn)定性。實驗過程中出現(xiàn)隨河砂用量增加,劈裂應(yīng)力隨浸泡時間增加。
2.2河沙含量與瀝青混凝土和易性研究
瀝青混凝土和易性是反映瀝青混凝土施工性能的一項重要指標,和易性主要是通過孔隙率來反映。試驗通過河砂占細骨料比例不同分為0%、20%、40%和80%四種。每組試驗18個試件。試件成型采用標準馬歇爾擊實成型方法,擊實次數(shù)為正反35次,試件高度63.5mm。
由表一試驗結(jié)果可以看出,龍頭石當(dāng)?shù)睾由坝昧繉r青混凝土和易性影響較小,河砂用量由0%增加至80%,孔隙率由1.53%降至1.48%僅降低0.05%。但總體來看,還是有降低趨勢。這也說明,龍頭石河砂級配連續(xù)性好,能夠滿足和易性要求。
2.3河砂含量與瀝青混凝土柔性關(guān)系研究
瀝青混凝土的變形能力常用小梁彎曲試驗進行測定。試件先制作成板式試件,然后再切割成35×40×250 mm小梁試件。試驗條件為當(dāng)?shù)啬昶骄鶞囟?0℃,變形速率按小梁跨中1mm/min控制。試件在彎曲試驗機上進行,簡支梁支撐,中間集中加載,通過傳感器用計算機采集力和變形。試件的彎曲最大應(yīng)力和應(yīng)變按下式計算:
3、結(jié)語
①隨河砂用量增加,瀝青混凝土和易性增加。
②經(jīng)過對河砂2天、20天、60天長期水穩(wěn)定性試驗,結(jié)果表明:河砂用量增加不影響瀝青混凝土強度,河砂用量對長期水穩(wěn)定性影響不明顯。
③龍頭石工程瀝青混凝土細骨料中當(dāng)河砂含量為40%,其柔性指標最大為3.23%。因此,龍頭石工程在瀝青混凝土細骨料中使用40%河砂是比較合適的。
④通過試驗分析確定了天然河砂在瀝青混凝土中最大摻配比例,對降低工程建設(shè)成本提供了實質(zhì)性依據(jù)。
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