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    椰子纖維瀝青混合料路用性能試驗(yàn)研究

    2022-04-13 08:48:50賀平
    廣東建材 2022年3期
    關(guān)鍵詞:纖維長(zhǎng)度油石椰子

    賀平

    (海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局)

    0 引言

    近年來,隨著交通量的不斷增大,重載車輛不斷增多,普通瀝青路面出現(xiàn)不同類別病害,包括車轍、裂縫、鼓包等。專家學(xué)者從不同方面研究,以解決路面病害的問題,特別是改性瀝青混合料的應(yīng)用,得到專家的普遍認(rèn)可。

    纖維改性瀝青混合料在改性瀝青路面中應(yīng)用廣泛。劉向杰[1]研究了玄武巖纖維對(duì)瀝青混合料的影響,得出纖維摻量在0.3%時(shí)動(dòng)穩(wěn)定度達(dá)到峰值;郭寅川[2]等研究了在瀝青混合料中摻入玻璃纖維對(duì)路用性能的影響,路面的高低溫性能均得到提高;林欽國(guó)[3]等研究了聚酯纖維對(duì)提高瀝青路面路用性能的效果,結(jié)果良好。但無機(jī)纖維與合成纖維的制作工藝復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)成本較高,因此天然纖維逐漸得到人們的關(guān)注。李振霞[4]等研究了玉米秸稈纖維瀝青混合料路用性能,并從微觀層面分析了玉米秸稈纖維提高瀝青混合料路用性能的原因;雷彤[5]等研究分析了棉秸稈纖維瀝青混合料的性能,并以木質(zhì)素纖維作對(duì)比,驗(yàn)證得到棉秸稈纖維與木質(zhì)素纖維對(duì)混合料性能改善效果相當(dāng);覃峰[6]通過室內(nèi)試驗(yàn)研究了蔗渣纖維在超薄面層的抗腐性能,證明了蔗渣纖維可以作為SMA 瀝青混合料的纖維穩(wěn)定劑。椰子纖維是椰子果實(shí)通過機(jī)械加工得到的副產(chǎn)品,具有韌性強(qiáng)、耐濕熱、力學(xué)性能好等優(yōu)點(diǎn)。近年來,有學(xué)者利用椰子纖維的優(yōu)良特性,將其加入瀝青混合料中進(jìn)行研究分析。Aline[7]通過椰子纖維與纖維素纖維做對(duì)比,通過間接拉伸、彈性模量、疲勞壽命等實(shí)驗(yàn),得出椰子纖維可用于SMA 瀝青混合料中;Rean[8]通過研究椰子纖維改性瀝青的流變學(xué)性能,通過剪切模量與相位角,得出椰子纖維改善了瀝青的流變學(xué)性能。

    為研究椰子纖維對(duì)瀝青混合料路用性能的影響,本研究通過正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn)。室內(nèi)試驗(yàn)為常規(guī)路用性能試驗(yàn),包括車轍、低溫彎曲、浸水馬歇爾試驗(yàn),分別分析椰子纖維對(duì)瀝青路面高溫穩(wěn)定性、低溫抗裂性、水穩(wěn)定性的影響。利用正交試驗(yàn)結(jié)果,通過極差分析,得出各響應(yīng)變量的影響因素最佳搭配水平。

    1 原材料與試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    1.1 原材料

    ⑴本次研究中瀝青混合料使用70 號(hào)瀝青,其測(cè)試結(jié)果如表1 所示。

    表1 70 號(hào)瀝青檢測(cè)結(jié)果

    ⑵集料。所選用的粗、細(xì)集料均選用石灰?guī)r,經(jīng)試驗(yàn)測(cè)定其技術(shù)指標(biāo)均符合技術(shù)要求。

    ⑶礦粉。為石灰?guī)r磨細(xì)礦粉,技術(shù)指標(biāo)符合要求。

    ⑷椰子纖維。其技術(shù)指標(biāo)如表2 所示。

    表2 椰子纖維技術(shù)指標(biāo)

    1.2 混合料級(jí)配設(shè)計(jì)

    本次研究過程中選擇AC-13 級(jí)配混合料。經(jīng)過對(duì)集料的篩分,得出標(biāo)準(zhǔn)篩下各篩孔的通過率,見表3、圖1。

    圖1 混合料級(jí)配曲線

    表3 AC-13 級(jí)配

    1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    為分析椰子纖維對(duì)瀝青路面路用性能的影響,進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[9-10]及工程經(jīng)驗(yàn),確定以椰子纖維摻量、椰子纖維長(zhǎng)度、油石比為影響因素,在室內(nèi)進(jìn)行車轍、低溫彎曲、浸水馬歇爾試驗(yàn),得到的動(dòng)穩(wěn)定度、最大彎拉應(yīng)變、穩(wěn)定度為因變量。每個(gè)自變量三個(gè)水平,設(shè)計(jì)正交試驗(yàn)。根據(jù)測(cè)得的因變量結(jié)果,選擇最佳的自變量搭配水平。見表4。

    表4 試驗(yàn)因素設(shè)計(jì)水平

    2 試驗(yàn)結(jié)果分析

    正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析[9]是目前最常用的工藝優(yōu)化試驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析方法,是部分因子設(shè)計(jì)的主要方法。根據(jù)正交試驗(yàn),得到正交試驗(yàn)結(jié)果,見表5。

    表5 正交試驗(yàn)結(jié)果

    K1、K2、K3 分別表示各因素各水平下各個(gè)指標(biāo)的平均值,R 表示極差,A、B、C 分別表示影響因素纖維摻量、纖維長(zhǎng)度、油石比。一般情況下,以平均值的大小來反映同一因素不同水平對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響的大小,并以此確定該因素下的最佳水平,而極差則用于反映各因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響程度的大小。見表6。

    表6 各因素各水平下各個(gè)指標(biāo)的平均值以及極差

    2.1 動(dòng)穩(wěn)定度

    根據(jù)表6 分析各因素對(duì)動(dòng)穩(wěn)定度的影響可得,纖維長(zhǎng)度影響最為顯著,極差值R 為74.33 次/mm;其次為油石比,極差值R 為57.67 次/mm;影響最小的是纖維摻量,極差值R 為31.33 次/mm。各因素的主次順序依次為纖維長(zhǎng)度、油石比、纖維摻量。

    由圖2 可知,動(dòng)穩(wěn)定度隨著纖維長(zhǎng)度的增加先增大后減小,B2 即纖維長(zhǎng)度為6mm 時(shí),達(dá)到該因素下最佳水平。這是因?yàn)樵谙嗤睦w維摻量下,纖維長(zhǎng)度過長(zhǎng)或過短都會(huì)導(dǎo)致其分散不均勻,難以達(dá)到最佳水平。動(dòng)穩(wěn)定度隨著油石比的增加先增大再減小,C2 即油石比以4.9%為最佳油石比。瀝青混合料的油石比對(duì)動(dòng)穩(wěn)定度的影響很大,油石比從小增加至最佳油石比的過程中,混合料的動(dòng)穩(wěn)定度隨之增加,這是因?yàn)橛褪鹊脑黾釉鰪?qiáng)了混合料間的粘結(jié)力和強(qiáng)度,當(dāng)油石比超過最佳瀝青用量后,隨著瀝青用量的增加,就會(huì)減小混合料間的摩阻力,自由瀝青增多,動(dòng)穩(wěn)定度降低。動(dòng)穩(wěn)定度隨著纖維摻量的增加先增大再減小,A2 即纖維摻量以0.3%為最佳摻量。這是由于少量的纖維摻入,其分散性好,本身與瀝青也有很強(qiáng)的黏附能力,在混合料中也能起到加筋作用;另外,椰子纖維的吸油率達(dá)到7.8%,它會(huì)吸收瀝青中的部分油份,瀝青的軟化點(diǎn)提高,粘聚力也增加,這些都導(dǎo)致混合料的高溫穩(wěn)定性提高。但一旦纖維摻入過量,就會(huì)導(dǎo)致分散性差,甚至可能結(jié)團(tuán)成束,阻礙混合料間的粘結(jié),降低其高溫穩(wěn)定性,因此動(dòng)穩(wěn)定度隨著纖維摻量的增加會(huì)出現(xiàn)一個(gè)峰值。如果各因素均按最佳水平考慮,則得到的最佳搭配組合為A2B2C2,即最佳方式為纖維摻量0.3%,纖維長(zhǎng)度6mm,油石比4.9%。

    圖2 動(dòng)穩(wěn)定度因素指標(biāo)趨勢(shì)圖

    2.2 最大彎拉應(yīng)變

    由表6 可知,在分析最大彎拉應(yīng)變時(shí),纖維長(zhǎng)度的影響因素最顯著,極差值R 為69με;其次為纖維摻量,極差值R 為51με;影響最小的是油石比,極差值R為47.67με。各因素影響的主次順序依次為纖維長(zhǎng)度、纖維摻量、油石比。

    由圖3 可以明顯看出,最大彎拉應(yīng)變隨著纖維長(zhǎng)度的增加先增大后減小,B2 即纖維長(zhǎng)度為6mm 時(shí),達(dá)到最大彎拉應(yīng)變的最佳水平。一般而言,同直徑的纖維,長(zhǎng)度越短對(duì)裂縫的阻滯效應(yīng)越明顯,但也不能過短,這樣會(huì)在裂縫處直接被拔出,因此纖維長(zhǎng)度有一合適值,以達(dá)到效果最優(yōu)。最大彎拉應(yīng)變隨著纖維摻量的增加先增大再減小,A2 即纖維摻量0.3%為最佳摻量。纖維具有吸水性,對(duì)瀝青也有一定的吸收作用,而且與瀝青共同包裹集料,使結(jié)構(gòu)瀝青占比增加,增大最佳瀝青用量,在此情況下較高的瀝青含量使混合料的低溫延展性更好。另外,在混合料試件開裂時(shí),橫跨裂縫的纖維能夠起到“加筋”作用,增加其極限強(qiáng)度、極限應(yīng)變等,從而最大彎拉應(yīng)變也得到提高。但當(dāng)過量摻入纖維時(shí),可能會(huì)結(jié)團(tuán)成束,降低其對(duì)最大彎拉應(yīng)變的增強(qiáng)效果。最大彎拉應(yīng)變隨著油石比的增加先增大再減小,C2 即油石比以4.9%為最佳油石比。主次因素都取最好水平,得到最佳組合搭配為A2B2C2,即最佳方式為纖維摻量0.3%,纖維長(zhǎng)度6mm,油石比4.9%。

    圖3 最大彎拉應(yīng)變因素指標(biāo)趨勢(shì)圖

    2.3 穩(wěn)定度

    由表6 可知,分析穩(wěn)定度時(shí),油石比的影響最為顯著,極差值R 為0.66KN;纖維摻量和纖維長(zhǎng)度的極差值一致,同為0.48KN,二者對(duì)穩(wěn)定度的影響應(yīng)非常接近。

    由圖4 可以明顯看出,穩(wěn)定度隨著油石比的增加先增大再減小,C2 即油石比以4.9%為最佳油石比。隨著纖維摻量、纖維長(zhǎng)度的增加也呈現(xiàn)出先增加后減小的趨勢(shì),即A2 為最佳摻量,B2 為最佳長(zhǎng)度。纖維用量不同,則其在混合料中的分散程度、對(duì)混合料的加強(qiáng)效果不盡相同。當(dāng)摻入適量纖維后,由于纖維與瀝青有較強(qiáng)的黏附作用,它與瀝青一同包裹于集料表面,增加了結(jié)構(gòu)瀝青的薄膜厚度,又或者纖維間形成相互交錯(cuò)的纖維骨架網(wǎng),需要結(jié)構(gòu)瀝青包裹,這些都增加了結(jié)構(gòu)瀝青的比例,使混合料性能得以改善。但纖維摻入一旦過量,纖維的分散性會(huì)很差,甚至可能出現(xiàn)結(jié)團(tuán)成束現(xiàn)象,其加強(qiáng)效應(yīng)就不明顯。因此纖維摻入有合適劑量,并不是越多越好。各因素均按最佳水平考慮,得到的最佳搭配組合也為A2B2C2。

    3 結(jié)論

    ⑴動(dòng)穩(wěn)定度以及最大彎拉應(yīng)變的最顯著影響因素均為纖維長(zhǎng)度,其次要因素二者有差別。穩(wěn)定度的最顯著影響因素為油石比,纖維長(zhǎng)度和纖維摻量對(duì)其影響程度相等。

    ⑵通過正交試驗(yàn)分析三種因素分別對(duì)動(dòng)穩(wěn)定度、最大彎拉應(yīng)變以及穩(wěn)定度的影響規(guī)律,可以得出纖維摻量、纖維長(zhǎng)度以及油石比都有其對(duì)應(yīng)的最佳值,過大或過小都會(huì)造成不利影響。

    ⑶通過椰子纖維對(duì)瀝青路面的高溫穩(wěn)定性、低溫抗裂性以及水穩(wěn)定性的綜合考慮,在選定影響因素范圍內(nèi),當(dāng)纖維摻量為0.3%、纖維長(zhǎng)度為6mm、油石比為4.9%時(shí),是椰子纖維瀝青混合料的最佳搭配組合。

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