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    高黏瀝青PAC-13透水瀝青混合料性能研究

    2020-12-23 09:24:26冷濱濱
    交通科技 2020年6期
    關(guān)鍵詞:橡膠粉抗凍穩(wěn)定度

    冷濱濱

    (青島冠通市政建設(shè)有限公司 青島 266000)

    透水瀝青路面具有良好的排水和降噪功能,能夠顯著提高路面的抗滑性能和行車安全性,同時(shí)可以減小輪胎與路面的空氣泵作用,有效地降低噪聲污染[1-3]。設(shè)計(jì)良好的透水瀝青路面還具有足夠的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,滿足路面使用性能,同時(shí)可有效補(bǔ)給地下水,其越來越多地被應(yīng)用于城市道路和高速公路[4-5]。透水瀝青混合料是典型的骨架-空隙結(jié)構(gòu),混合料中粗集料所占比重較大,約為85%,形成骨架嵌擠結(jié)構(gòu),集料和集料之間通過瀝青結(jié)合料以點(diǎn)接觸的方式黏結(jié)[6-8],而高黏瀝青可有效增強(qiáng)集料之間的黏結(jié),保證這種骨架-空隙結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。

    本文采用自制ZZH高黏瀝青配制PAC-13瀝青混合料,并對(duì)其技術(shù)性能進(jìn)行了評(píng)價(jià)。與采用LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青分別配制的透水瀝青混合料的性能進(jìn)行對(duì)比,分析和評(píng)價(jià)不同高黏瀝青制備PAC-13瀝青混合料的性能。

    1 實(shí)驗(yàn)

    1.1 原料

    試驗(yàn)制備3種高黏瀝青,采用的基質(zhì)瀝青均為韓國雙龍70-A道路石油瀝青,以3種高黏瀝青軟化點(diǎn)達(dá)到80 ℃為控制標(biāo)準(zhǔn)(CJJ/T 190要求高黏瀝青軟化點(diǎn)≥80 ℃),三者高黏瀝青技術(shù)指標(biāo)見表1。第一種為自制高黏瀝青,代號(hào)為ZZH,是一種橡膠粉/SBS復(fù)合改性高黏瀝青,增黏劑主要成分為橡膠粉和SBS改性劑,其中橡膠粉規(guī)格為250~180 μm,添加量為瀝青質(zhì)量的15%,SBS改性劑添加量為瀝青質(zhì)量的3%,采用濕法添加工藝,橡膠粉物理指標(biāo)和化學(xué)指標(biāo)滿足表2和表3的要求;第二種高黏瀝青代號(hào)為L(zhǎng)FT,增黏劑主要成分為石油樹脂,添加量為瀝青質(zhì)量的12%,采用濕法添加工藝;第三種高黏瀝青代號(hào)為GZHJ,是一種SBS復(fù)合改性類高黏瀝青,由SBS改性劑和瀝青融合劑構(gòu)成,其中SBS改性劑(與ZZH不是同一種)添加量為瀝青質(zhì)量的5%,瀝青融合劑添加量為瀝青質(zhì)量的0.2%,采用濕法添加工藝。試驗(yàn)所用細(xì)集料為沂水石灰?guī)r機(jī)制砂;粗集料采用棲霞玄武巖碎石和玄武巖石屑,礦粉原材料為沂水石灰?guī)r,纖維選用木質(zhì)素纖維,各項(xiàng)指標(biāo)均滿足JTG F40-2004 《公路工程瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》要求。

    表1 3種高黏瀝青技術(shù)指標(biāo)

    表2 橡膠粉的物理技術(shù)要求

    表3 橡膠粉的化學(xué)技術(shù)要求

    1.2 方案

    采用ZZH高黏瀝青配制的PAC-13為研究對(duì)象,確定混合料的級(jí)配和油石比。為保證試驗(yàn)級(jí)配的穩(wěn)定性,采用逐檔配料的方法合成級(jí)配。2.36 mm 篩孔的通過率在中值級(jí)配附近,以±3%左右的差值確定3個(gè)級(jí)配,并按礦料表面黏附瀝青膜厚14 μm,用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算暫定初始油石比,按照3個(gè)級(jí)配成型馬歇爾試件(雙面擊實(shí)50次,成型溫度為165 ℃,每組試件為6個(gè)),測(cè)定試件的空隙率,確定是否與目標(biāo)空隙率一致或者目標(biāo)空隙率在這3組級(jí)配得到的空隙率范圍內(nèi),并根據(jù)2.36 mm篩孔通過率同空隙率的關(guān)系對(duì)集料級(jí)配進(jìn)行調(diào)整,獲得透水瀝青混合料的合成級(jí)配。

    然后,以PAC-13為研究對(duì)象,分別采用LFT高黏瀝青、GZHJ高黏瀝青和ZZH高黏瀝青配制透水瀝青混合料,對(duì)比研究3種混合料的技術(shù)性能差異。凍融劈裂試驗(yàn)、車轍試驗(yàn)、浸水馬歇爾試驗(yàn)、肯塔堡飛散試驗(yàn),以及滲水系數(shù)試驗(yàn)分別按JTG E20(T0729-2011,T0719-2011,T0708-2011,T0733-2011,T0730-2011)的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。

    2 試驗(yàn)結(jié)論分析

    2.1 級(jí)配和油石比確定

    采用ZZH高黏瀝青配制的PAC-13為研究對(duì)象,根據(jù)上述方法確定的3個(gè)透水瀝青混合料的級(jí)配見表4。按重載交通設(shè)計(jì)添加纖維,纖維含量為瀝青混合料質(zhì)量的0.3%。按礦料表面黏附瀝青膜厚14 μm,用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算初始油石比為5%。在馬歇爾試驗(yàn)制備過程中,集料加熱溫度為190 ℃,高黏瀝青加熱溫度為170 ℃。按照體積法測(cè)得的空隙率等物理指標(biāo),見表5。以目標(biāo)空隙率為20%為控制基準(zhǔn),試驗(yàn)確定得到的合成級(jí)配2為性能驗(yàn)證所用級(jí)配。此時(shí),瀝青混合料級(jí)配2.36 mm通過率為12.8%,目標(biāo)空隙率為20.5%,各項(xiàng)指標(biāo)滿足CJJ/T 190-2012中相關(guān)技術(shù)要求。

    表4 透水瀝青混合料級(jí)配

    表5 透水瀝青混合料不同級(jí)配物理指標(biāo)

    2.2 性能驗(yàn)證

    為了檢驗(yàn)自制(ZZH)透水瀝青混合料PAC-13的水穩(wěn)定能力、抗凍性能、高溫穩(wěn)定性和滲水能力,采用LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青分別按5%的油石比制備試件,并且分別進(jìn)行浸水馬歇爾試驗(yàn)、凍融劈裂試驗(yàn)、車轍試驗(yàn)、肯塔堡飛散試驗(yàn)和滲水系數(shù)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果分別見表6~表10。其中浸水馬歇爾試驗(yàn)、凍融劈裂試驗(yàn)試驗(yàn)和肯塔堡飛散試驗(yàn)結(jié)果為4組數(shù)據(jù)的平均值,車轍試驗(yàn)和滲水系數(shù)試驗(yàn)結(jié)果為3組數(shù)據(jù)的平均值。

    表6 浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果

    表7 凍融劈裂試驗(yàn)結(jié)果

    表8 車轍試驗(yàn)結(jié)果

    表9 飛散試驗(yàn)結(jié)果 %

    表10 滲水試驗(yàn)結(jié)果

    一般采用浸水殘留穩(wěn)定度來評(píng)價(jià)瀝青混合料的水穩(wěn)定性,浸水殘留穩(wěn)定度越大,其水穩(wěn)定性越好。試件成型溫度145 ℃,雙面擊實(shí)75次。由表6可見,ZZH高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13浸水殘留穩(wěn)定度最大,LFT高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13次之,GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13最小,說明ZZH高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13水穩(wěn)定性能優(yōu)于LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13。上述結(jié)果符合3種瀝青黏度規(guī)律,一般黏度高的瀝青制備的混合料穩(wěn)定度高,且抵抗水侵害的性能好。

    透水瀝青混合料與普通瀝青混合料不同的是,在凍融過程中,可能伴隨水分的存在。因此,對(duì)混合料在完全浸水狀態(tài)時(shí)經(jīng)歷凍融循環(huán)后,通過路用性能的衰減程度,評(píng)價(jià)透水瀝青混合料的抗凍性。一般劈裂強(qiáng)度比越大,其抗凍性越好。試件成型溫度145 ℃,雙面擊實(shí)50次。凍融循環(huán)的低溫為-18 ℃,高溫為(20±2)℃,1個(gè)循環(huán)持續(xù)24 h。由表7可見,LFT高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13劈裂強(qiáng)度比最大,ZZH高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13次之,GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13最小,說明LFT高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13的抗凍性優(yōu)于后兩者。此結(jié)果與3種瀝青延度指標(biāo)一致,一般低溫延度高的瀝青制備的混合料低溫性能較好,抗凍性能好。

    車轍試驗(yàn)動(dòng)穩(wěn)定度作為瀝青混合料的高溫性能技術(shù)指標(biāo),一般動(dòng)穩(wěn)定度越大,其高溫性能越好。由表8可見,ZZH高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13動(dòng)穩(wěn)定度比LFT高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13和GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13大,說明ZZN高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13的抗車轍能力優(yōu)于后兩者,也就是高溫穩(wěn)定性能優(yōu)于LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13。此結(jié)果符合3種瀝青黏度規(guī)律,并與3種瀝青混合料穩(wěn)定度結(jié)果一致,黏度高的瀝青制備的混合料動(dòng)穩(wěn)定度高,高溫性能好。

    飛散試驗(yàn)可有效評(píng)價(jià)在交通載荷下,路面表面集料脫落而散失的程度,并且可用于評(píng)價(jià)瀝青混合料的水穩(wěn)定性。一般來說,飛散損失越小,混合料抗剝落能力越強(qiáng)。由表9可見,ZZH高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13飛散損失比LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13飛散損失小,則前者的混合料抗剝落能力優(yōu)于后兩者,并且前者的混合料水穩(wěn)定性能優(yōu)于后兩者。這與浸水馬歇爾實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致,黏度高的瀝青可增加瀝青與集料之間的有效黏結(jié),增強(qiáng)混合料抗剝落能力。

    滲透系數(shù)是衡量透水瀝青混合料滲透能力的重要參數(shù),滲水系數(shù)越大,滲透能力越強(qiáng)。由表10可見,連通孔隙率越大,混合料的滲水系數(shù)越大。ZZH高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料滲水系數(shù)比LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料滲水系數(shù)大,則前者的滲水能力優(yōu)于后兩者。暴雨~大暴雨24 h降水量75.0~174.9 mm,所制備透水瀝青路面滲透系數(shù)達(dá)到至1 000 mL/(15 s)(24 h降水量81.5 mm)以上,可見,在排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理的情況下,所制備透水瀝青路面可有效解決路面積水問題。

    3 結(jié)論

    不同高黏瀝青或不同高黏瀝青在相同配比和油石比條件下,所制備的PAC-13透水瀝青混合料性能存在顯著差異。

    1) ZZH自制高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料水穩(wěn)定性能最好,LFT高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13次之。

    2) LFT高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料的抗凍性能優(yōu)于ZZH高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的透水瀝青混合料PAC-13。

    3) ZZH高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性能優(yōu)于LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料。

    4) ZZH自制高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料抗剝落能力比LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料抗剝落能力好。

    5) ZZH自制高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料滲透性能比LFT高黏瀝青和GZHJ高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料滲透性能好。

    綜上,3種透水瀝青混合料中,ZZH高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料水穩(wěn)定性、高溫性能、抗飛散性能和滲水性能指標(biāo)最好,LFT高黏瀝青所制備的PAC-13透水瀝青混合料抗凍性最好。ZZH自制高黏瀝青制備的PAC-13透水瀝青混合料各項(xiàng)指標(biāo)滿足規(guī)范要求,具備良好的各項(xiàng)路用性能,可應(yīng)用于透水瀝青混合料生產(chǎn)。

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