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    抗車轍劑改性瀝青混合料在公交站路面上的應(yīng)用及路用性能研究

    2020-09-30 01:03:30劉澄源
    福建建筑 2020年9期
    關(guān)鍵詞:穩(wěn)定度車轍骨料

    劉澄源

    (福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 福建福州 350003)

    0 引言

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,國(guó)民對(duì)生活水平要求日益提高,家庭私有汽車保有量不斷提高,交通擁堵已經(jīng)逐漸成為大多數(shù)城市主要關(guān)注問(wèn)題。解決交通擁堵問(wèn)題,大多數(shù)城市均采用提倡綠色出行方式,包括公交車、地鐵、非機(jī)動(dòng)車,其中公交車是綠色低碳出行的主要方式之一。因此,保證公交車行駛的舒適性、安全性,可以很大程度提升城市居民出行的幸福感。但是,由于公交車運(yùn)行特點(diǎn),即車輛在公交站臺(tái)處常出現(xiàn)較大幅度的降速并???,導(dǎo)致公交站臺(tái)處瀝青路面常常出現(xiàn)推移、車轍、路面開裂等病害,很大程度降低了公交出行的舒適性及安全性[1]。為提升公交站臺(tái)瀝青路面結(jié)構(gòu)避免病害出現(xiàn),本文擬通過(guò)對(duì)抗車轍劑加入瀝青混合料進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn)研究,探索其對(duì)混合料性能的影響度。

    1 試驗(yàn)方案及原材指標(biāo)

    1.1 試驗(yàn)方案

    為了研究抗車轍劑對(duì)瀝青混合料性能影響,本試驗(yàn)將不同劑量抗車轍劑加入常用瀝青中面層即AC-20C通過(guò)路用性能試驗(yàn)進(jìn)行研究??管囖H劑采用廠家提供的0.15%~0.45%摻量材料,本試驗(yàn)選取4組摻量即0.15%、0.25%、0.35、0.45%進(jìn)行試驗(yàn)。通過(guò)4組不同抗車轍劑摻量與空白組進(jìn)行對(duì)比研究。在路用性能試驗(yàn)選取上,本試驗(yàn)采用動(dòng)態(tài)剪切試驗(yàn)、車轍試驗(yàn)來(lái)對(duì)混合料高溫性能進(jìn)行驗(yàn)證,最終通過(guò)水穩(wěn)定性試驗(yàn)對(duì)不同摻量組的混合料進(jìn)行判別抗車轍劑對(duì)混合料水穩(wěn)性能影響[2]。

    1.2 原材指標(biāo)

    瀝青中面層的流動(dòng)及變形是瀝青路面出現(xiàn)車轍病害的主要原因,因此本試驗(yàn)選用常作為中面層的AC-20C瀝青混合料作為載體,加入抗車轍劑進(jìn)行研究;混合料骨料采用石灰?guī)r,瀝青采用SBS改性瀝青,各材料指標(biāo)試驗(yàn)結(jié)果如表1~表3及圖1所示。

    表1 AC-20C級(jí)配各篩孔通過(guò)率

    表2 SBS改性瀝青指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果

    表3 抗車轍劑指標(biāo)

    圖1 合成級(jí)配曲線圖

    2 抗車轍劑對(duì)瀝青及混合料產(chǎn)生影響機(jī)理

    由于目前工況上抗車轍劑主要為干拌法,在拌和過(guò)程中集料溫度高,拌和時(shí)間相對(duì)較短,部分抗車轍劑融于瀝青,部分抗車轍劑粘附于集料表面,因此主要發(fā)揮以下兩部分作用[3]:

    (1)抗車轍劑融于瀝青后的改性作用:

    高溫狀態(tài)下,抗車撤劑軟化成流體狀態(tài),在拌和作用下與混合料中瀝青融合形成膠結(jié)作用,由于抗車轍劑本身性能,瀝青被改性后變粘稠,針入度降低,高溫性能得到提升,同時(shí)溫度敏感性有所下降。

    (2)部分未融于瀝青中的抗車轍劑在礦料中的作用:

    部分未融于瀝青中的抗車轍劑游離于骨料之間,在骨料高溫加熱狀態(tài)下,抗車轍劑變軟部分粘附于骨料表面??管囖H劑本質(zhì)為有機(jī)高分子材料,具有高黏高彈特性,在礦料之間起到部分加筋作用。未粘附于礦料表面的抗車轍劑變軟后填充與骨料之間,降溫硬化后也可以起到填充密實(shí)嵌擠作用,均對(duì)混合料強(qiáng)度及高溫性能有一定幫助。

    3 試驗(yàn)及分析

    3.1 瀝青膠漿DSR試驗(yàn)

    基于我國(guó)目前常用檢測(cè)瀝青高溫性能的試驗(yàn),主要通過(guò)軟化點(diǎn)、針入度、粘度試驗(yàn)等,這些試驗(yàn)多為單一溫度條件下通過(guò)靜載測(cè)試,無(wú)法較好地對(duì)瀝青高溫流變性能進(jìn)行分析評(píng)價(jià),本試驗(yàn)通過(guò)美國(guó)SHRP中的動(dòng)態(tài)剪切試驗(yàn)對(duì)不同摻量的瀝青膠漿進(jìn)行高溫性能測(cè)定。試驗(yàn)分別在52℃、58℃、64℃、70℃、76℃溫度條件下進(jìn)行,根據(jù)G*復(fù)數(shù)模量與δ相位角以及抗車轍因此G*/sinδ變化,判斷抗車轍劑對(duì)瀝青膠漿高溫性能影響。抗車轍因子數(shù)值越大,瀝青膠結(jié)料高溫性能越好[4],試驗(yàn)結(jié)果如表4和圖2所示。

    表4 不同溫度下抗車轍因子隨抗車轍劑摻量變化結(jié)果 kPa

    圖2 不同溫度下抗車轍因子隨抗車轍劑摻量變化柱狀圖

    根據(jù)表4、圖2可以看出,隨著抗車轍劑的增加,不同溫度下瀝青膠漿抗車因子G*/sinδ(kPa)隨著抗車轍劑量的增加而變大,改善最明顯的是0.45%摻量,相對(duì)于空白組,0.45%抗車轍劑摻量在52℃-76℃溫度組中分別對(duì)瀝青膠結(jié)料抗車轍因子提升了8.9、8.6、23.5、26.9、21.3倍,提升效果明顯。

    3.2 車轍試驗(yàn)

    國(guó)內(nèi)目前采用車轍試驗(yàn)對(duì)瀝青混合料高溫性能進(jìn)行檢測(cè)較多,車轍試驗(yàn)較好地還原了混合料高溫狀態(tài)下車輪碾壓后的變形情況,試驗(yàn)方法參照《公路工程瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E20-2011)[4]。試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。

    表5 車轍試驗(yàn)結(jié)果

    圖3顯示了不同溫度動(dòng)穩(wěn)定度隨抗車轍劑摻量變化。

    圖3 不同溫度動(dòng)穩(wěn)定度隨抗車轍劑摻量變化

    根據(jù)表5與圖3可以看出,抗車轍劑添加組動(dòng)穩(wěn)定數(shù)值明顯高于空白組,且隨著抗車轍劑添加量的上升,瀝青混合料動(dòng)穩(wěn)定度呈上升趨勢(shì),0.15%~0.45%組混合料較空白組動(dòng)穩(wěn)定度分別增長(zhǎng)了1.8、2.1、2.5、3倍,增長(zhǎng)效果明顯;但隨著抗車轍劑添加量增長(zhǎng),同組中45℃與60℃動(dòng)穩(wěn)定度差額逐漸變小。主要因?yàn)檩^多游離狀態(tài)的抗車轍劑在混合料空隙中填充,使混合料變得密實(shí),嵌擠力不斷增大,導(dǎo)致混合料感溫性能相對(duì)降低。

    3.3 水穩(wěn)定性試驗(yàn)

    路面公交站輪跡處因公交車車載常年作用導(dǎo)致路面坡度突變,存在排水不暢現(xiàn)象,短暫的積水在車輪沖擊力下容易進(jìn)入混合料中,因此混合料的水穩(wěn)定性也是公交站臺(tái)路面質(zhì)量的重要考核指標(biāo)?;耍驹囼?yàn)采用凍融劈裂試驗(yàn)對(duì)混合料水穩(wěn)定性能進(jìn)行驗(yàn)證。試驗(yàn)參照《公路工程瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E20-2011),具體試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。

    表6 不同摻量組混合料凍融劈裂試驗(yàn)結(jié)果 %

    圖4顯示了凍融劈裂強(qiáng)度比隨抗車轍劑摻量變化情態(tài)。

    圖4 凍融劈裂強(qiáng)度比隨抗車轍劑摻量變化圖

    根據(jù)圖4變化曲線可以看出,隨著抗車轍劑摻量的增加,凍裂劈裂強(qiáng)度比前期呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)后期降低,在0.35%摻量時(shí)達(dá)到最大,最大值為86.9%,比較空白組增長(zhǎng)了13.2%,因此可以推斷適量的抗車轍劑對(duì)提升瀝青混合料水穩(wěn)定性有一定幫助。

    4 結(jié)論

    (1)根據(jù)瀝青膠結(jié)料和瀝青混合料高溫性能試驗(yàn)可知,抗車轍劑可以有效改善瀝青混合料及膠結(jié)料高溫性能,并且隨著抗車轍劑數(shù)量增加,改善性能越明顯。

    (2)根據(jù)水穩(wěn)定性能可知,一定計(jì)量抗車轍劑可以改善混合料水穩(wěn)定性能。

    (3)由綜合高溫性能及水穩(wěn)定性試驗(yàn)可以看出,0.35%抗車轍劑添加量對(duì)瀝青混合料性能提升效果最佳,既可以提升AC-20C瀝青混合料高溫性能,又可提升水穩(wěn)定性,該種性能的瀝青混合料較適用于城市瀝青路面的公交車站路面結(jié)構(gòu)。

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