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JJ0912_沥青混合料冻融劈裂-纵表【建筑工程常用表格系列】

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沥青混合料冻融劈裂试验检测记录表

试验室名称:记录编号:

JJ0912

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试验:复核:日期:年月日

2010年公路工程试验检测员过渡考试

2010年公路工程试验检测员过渡考试(1007) 1.水泥混凝土拌合物进行塌落度试验时,用捣棒敲击拌合物是检验混凝土拌合物的()。 A.流动性 B.粘聚性 C.保水性 D.密实性 2.沥青产品的纯洁程度用()表示。 A.密度 B.溶解度 C.针入度 D.残留蒸发损失 3.砾石成分的代号为()。 A.B B.C C.G D.S 4.承载比(CBR)试验时,通常试件要浸水()时间,测定浸水膨胀量。 A.24h B.72h C.96h D.48h 5.液塑限联合测定仪的试锥质量为()。 A.76g或100g B.小于76g C.大于100g D.A、B、C均可 6.用酒精燃烧法测定土的含水率时,试样需要重复燃烧的次数为()。 A.3次 B.5次 C.2次 D.4次 7.室内CBR试验中,贯入杆预压CBR试件上的力是()。 A.20N B.30N C.45N D.60N 8.以下指标中不属于土的基本物理性质指标是()。 A.土的密度 B.土的干密度 C.含水率 D.土粒密度 9.评价石灰质量的最主要的指标是()。 A.活性氧化钙和氧化镁含量 B.细度 C.二氧化碳含量 D.体积安定性 10.水泥胶砂强度检验方法(ISO法)成型水泥胶砂试件时所需材料有:①水泥,②标准砂, ③水,正确的加料顺序是()。 A.①③② B.③②① C.③①② D.②①③ 11.用负压筛法检验水泥细度的正确步骤():①称取有代表性的试样25g;②将负压筛压 力调整至4000pa~6000pa;③开动负压筛,持续筛析2min;④倒在负压筛上,扣上筛盖并放在筛座上;⑤称量筛余物;⑥计算。 A.①②③④⑤⑥ B.⑤④③①②⑥ C.②①④③⑤⑥ D.②⑤④③①⑥ 12.水泥的物理力学性质技术要求包括细度、凝结时间、安定性和()等。 A.烧失量 B.强度 C.碱含量 D.三氧化硫含量 13.混凝土的塌落度主要反映混凝土的()。 A.和易性 B.抗渗性 C.干缩性 D.耐久性 14.普通水泥混凝土的强度等级是以具有95%保证率()天立方体抗压强度的代表值来确定 的。 A.3 B.7 C.28 D.30 15.水泥强度低于商品标识强度的指标,应()。 A.按实测强度使用 B.视为废品 C.降低等级使用 D.视为不合格产品 16.通过采用集料表干质量计算得到的密度是()。 A.表观密度 B.毛体积密度 C.真密度 D.堆积密度 17.粗集料的压碎值较小,说明该粗集料有()。 A.较好的耐磨性 B.较差的耐磨性 C.较好的承载能力 D.较差的承载能力 18.沥青混合料稳定度试验,对试件加载速度是()。 A.10mm/min B.0.5mm/min C.1mm.min D.50mm/min

道路沥青混合料的种类与性质

第七章沥青混合料的组成设计 沥青混合料从颗粒均匀预涂沥青的沥青涂层碎石(coated stone)到沥青玛碲脂(mastic asphalt)其成分变化无穷。然而,沥青混合料大体上可以分为沥青混凝土(asphalt)和沥青碎石(macadam)两大类。 沥青混凝土与碎石的主要区别如下: ●沥青混凝土的集料级配一般由颗粒大致均匀的粗集料加上大量的细集料和很 少量的中等大小的集料组成。 ●沥青混凝土的强度与砂/填料/沥青成份的劲度即沥青砂浆有关;为了砂浆 要有足够的劲度,制造沥青混凝土时要用比较硬的沥青和含量高的填料;至于沥青碎石的强度,主要是依靠摩擦和集料颗粒间的机械互锁力,因此可以用较软等级的沥青。 ●由于沥青混凝土含的填料比例很大,也即是集料有大幅的表面积要用沥青裹 覆,因而沥青用量较高;而沥青碎石含细小的集料少,因此用以裹覆集料的沥青少量也够了;沥青碎石内的沥青主要功能是在压实时作为润滑剂和在使用过程中粘结着集料颗粒。 ●沥青混凝土的空隙率低,基本上不透水并且用予繁重交通的道路上非常耐 久;沥青碎石的空隙率相对较高而具透水性,并不如前者耐久。从沥青涂层碎石到沥青玛蹄脂各种沥青合料中,使用的沥青等级愈来愈硬,沥青、矿料和砂的含量增加,粗集料含量减少。 图7-1 各种沥青混合料的典型级配曲线

§7.1道路沥青混合料的种类与性质 7.1.1沥青混凝土 用不同粒径的碎石、天然砂、矿粉和沥青按一定比例以及最佳密实级配原则设计、在拌和机中热拌所得的混合料称沥青混凝土混合料。这种混合料的矿料部分应有严格的级配要求。它们经过压实后所得的材料具有规定的强度和孔隙率时称作沥青混凝土。沥青混凝土的强度和密实度是一般沥青混合料中最大的,但它们在常温或高温下都具有一定的塑性。沥青混凝土的高密实度使得它水稳性好,因此有较强的抗自然侵蚀能力,故寿命长、耐久性好,适合作为现代高速公路的柔性面层。从国外以及国内的工程实践来看,以沥青混凝土作为高等级公路或城市道路的路面材料已经相当普遍。 由于沥青混凝土的胶结料主要为沥青,沥青是一种对温度十分敏感的材料,这就导致了沥青混凝土的性质(主要为力学性能)受温度的影响十分突出(这也是沥青混合料最大的特点),如它们的劈裂强度随温度的变化可从零下温度的几兆帕到高温的零点几兆帕而不同。 沥青混凝土的分类从广义来说,可包括沥青玛碲脂(MA)、热压式沥青混凝土(HRA)、传统的密级配沥青混凝土(HMA)、多空隙沥青混凝土(PA)、沥青玛碲脂碎石(SMA)以及其它新型的沥青混凝土。 传统沥青混凝土、SMA和多空隙沥青混凝土典型级配曲线的比较见下图: 图7-2 三种典型混凝土级配比较 上图中,曲线1为传统沥青混凝土,孔隙率3%;曲线2为SMA,孔隙率3%;曲线3为多孔沥青混凝土、孔隙率20%。就孔隙率而言,当马歇尔设计孔隙率小于4%(或路面实际孔隙率小于8%)时,它已形成较为密实的结构,水不易进入沥青混凝土,整个结构的耐久性较好;或者路面实际孔隙率大于15%

沥青混合料取样方法T_0701-2011_word版

T0701-2011 沥青混合料取样方法 1 目的与使用范围 本方法使用于在拌合厂及道路施工现场采集热拌沥青混合料或者常温沥青混合料试样。供施工过程中得质量检验或在试验室测定沥青混合料的各项物理学性质。所取的试样应有充分的代表性。 2 .仪具与材料 2.1 铁锹。 2.2 手铲。 2.3 搪瓷盘或者其它金属盛样容器、塑料编织袋 2.4 温度计:分度为1℃。宜采用有金属插杆的热电偶沥青温度计,金属插杆的长度应不小于150mm。量程0℃~300℃。 2.5其它:标签、溶剂(汽油)、棉纱等。 3 取样方法 3.1 取样数量 取样数量应符合下列要求; 3.1.1试样数量根据试验目的决定,宜不少于试验用量的2倍。按照现行规范规定进行沥青混合料试验的每一组代表性取样如表1. 平行试验应加倍取样。在现场取样直接装入试模或盛样盒成型时,也可等量取样。 常用沥青混合料试验项目的样品数量表1 3.1.2 取样材料用于仲裁试验时,取样数量除应满足本取样方法规定外, 还应多取一份备用样,直到仲裁结束. 3.2 取样方法 沥青混合料取样应是随机的,并具有充分的代表性.以检查拌和质量(如油石比、

矿料级配)为目的时,应从拌和机一次放料的下方或提升斗中取样,不得多次取样混合后使用。以评定混合料质量为目的时,必须分几次取样,拌和均匀后作为代表性试样。 3.2.1 在沥青混合料拌和厂取样 在拌和厂取样时,宜用专用的容器(一次可装5kg~8kg)装在拌和机卸料斗下方,每放一次料取一次样,顺次装入试样容器中,每次倒在清扫干净的平板上,连续几次取样,混合均匀,按四分法取样至足够数量。 3.2.2 在沥青混合料运料车上取样 在运料汽车上取沥青混合料样品时,宜在汽车装料一半后开车去与汽车车厢内,分别用铁锹从不同方向的3个不同高度处取样,然后混在一起用手铲适当拌和均匀,取出规定数量。这种车到达施工现场后取样时,应在卸掉一半后将车开出去从不同方向的3个不同高度处取样。宜从3辆不同的车上取样混合使用。 注意:在运料车上取样时不得仅从满载的运料车车顶上取样,且不允许只在一辆车上取样。 3.2.3 在道路施工现场取样 在道路施工现场取样时,应在摊铺后未碾压前与摊铺宽度的两侧1/2~1/3位置处取样,用铁锹将摊铺层的全厚铲出,但不得将摊铺层下的其它层料铲入,每摊铺一车料取一次样,连续3车取样后,混合均匀按四分法取样至足够数量。对现场制件的细粒式沥青混合料,也可在摊铺机经螺旋拨料杆拌匀的一端一边前进一边取样。 3.3.4对热拌沥青混合料每次取样时,都必须用温度计测量温度,准确至1℃。 3.2.5 乳化沥青常温混合料的取样方法与热拌沥青混合料相同,但宜在乳化沥青破乳水分蒸发后装袋,对袋装常温沥青混合料亦可直接从储存的混合料中随机取样。取样袋数不少于3袋,使用时将3袋混合料倒出作适当拌和 (huo)按四分法取出规定数量试样。 3.2.6 液体沥青常温沥青混合料的取样方法同上,当用汽油稀释时,必须在溶剂挥发后方可封袋保存。当用煤油或柴油稀释时,可在取样后即装袋保存,保存时应特别注意防火安全。其余与热拌沥青混合料同。 3.2.7 从碾压成型的路面上取样时,应随机选取3个以上不同地点,钻孔、切割或刨取混合料至全厚度,仔细清除杂物及不属于这一层的混合料,需重新制作事件时,应加热拌匀按四分法取样至足够数量。 3.3 试样的保存与处理 3.3.1 热拌热铺的沥青混合料试样需送至中心实验室或质量检测机构做质量评定且 二次加热会影响试验结果(如车辙试验)时,必须在取样后趁高温立即装入保温桶内,

沥青混合料A卷有答案

2014江苏省建设工程质量检测人员岗位考试 沥青混合料A卷 (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号得分 身份证号单位 一、单项选择题(共40题,每题1分,共40分。) 1. 车辙试验是规定条件下混合料试件变形进入稳定期后,每产生( B)轮辙变形试验轮所行走的次数。 A.10mm B.1mm C.1cm D.10cm 2. 沥青混合料马歇尔稳定度试验温度通常是( B )。 A .50℃ B . 60 ℃ C . 65℃ D . 80℃ 3. 矿料配合比例不变,增加沥青用量,混合料的饱和度将(A )。 A.增加 B.不变 C.减小 D.先增加后减小 4. 车辙试验检验沥青混合料( D )性能。 A .变形 B .抗裂 C .抗疲劳 D .热稳定 5. 离心分离法测定沥青混合料中沥青含量试验中,应考虑泄露入抽提液中矿粉的含量,如果忽略该部分矿粉质量,则测得结果较实际值( A ) A.大 B.小 C.相同 D.变化无规律 6. 压实沥青混合料密实度试验,吸水率大于2%的沥青混合料试件应使用( B)。 A、表干法 B、蜡封法 C、水中重法 D、体积法 7. 标准马歇尔试件的高度为(B )。 A.65.5±1.3mm B.63.5±1.3mm C.63.5±1.5mm D.95.3±2.5mm 8. 沥青混合料试件质量为1200g,高度为65.5mm,成型标准高度63.5mm的试件,混合料用量约为(C )g。 A.1152 B.1171 C.1163 D.1182

9. 对水中称重法、表干法、封蜡法、体积法的各自适用条件下述说法正确的是( C )。 A.水中称重法适用于测吸水率大于0.5%的沥青混合料的密度 B.表干法适合测沥青混凝土的密度 C.封蜡法适合测定吸水率大于2%的沥青混合料的密度 D.体积法与封蜡法适用条件相同 10. 油石比是指( B )比值。 A.沥青与矿料的质量 B.沥青与矿料的体积 C.沥青与混合料总质量 D.沥青与混合料总体积 11. 测定马歇尔稳定度的试验中,从恒温水浴中取出试件到测出最大荷载的时间不得超过( B)。 A.20s B.30s C.40s D.50s 12. 在现场取沥青混合料车辙试验用试样,需要多少( D )kg。 A.20 B.30 C.45 D.60 13. 一般石油沥青混合料的试件成型温度应在( A)范围内。 A.120℃-150℃ B.140℃-170℃ C.140℃-160℃ D.165℃-175℃ 14. 一个马歇尔试件的干质量为1225.5g,水中质量为725.1g,表干质量为1227.6g,它的吸水率为()。 A.0.17% B.17% C.1.7% D.0.42% 15. 水中重法测定沥青混合料试件密度适用于(C )。 A.吸水率>2% B.吸水率>0.5% C.吸水率<2% D.SMA 16. 沥青混合料车辙试验对重载交通轮压可增至( C )。 A.0.7MPa B.1.0MPa C.1.4MPa D.2.5MPa 17. 离心分离法所用溶剂为( B )。 A.三聚酰胺 B.三氯乙烯 C.饱和硫酸钠 D.EDTA 18. 沥青混凝土和沥青碎石的区别在于( C )不同。 A.剩余空隙率 B.矿粉用量 C.集料最大粒径 D.油石比 19. 车辙试验变形量测量需精确到( C )。 A .1mm B . 0.1mm C . 0.01mm D .0.05mm 20. 沥青含量为以下两个质量比的百分率( D )。

试验收费标准表

附件 浙江省交通建设工程质量检测和 工程材料试验收费标准表 类别序号试验项目单价(元)备注 土1.1 颗粒分析试验(筛分法)100/样 1.2 颗粒分析试验(比重计法)200/样 2 液限塑限联合测定180/样 3 重型击实1500/样 4 轻型击实500/样 5 承载比(CBR)1800/样不含击实试验 6 天然稠度200/样 7 室内回弹模量1000/样 8 粗粒土和巨粒土的最大干密度2000/样 9 自由膨胀率300/样 10 有机质含量200/样 11 含水率50/样 12 比重40/样 13 综合毛体积密度400/样 14 密度30/样环刀法 15 三轴压缩(UU)1000/样 16 三轴压缩(CU)1500/样 17 土的剪切100/样直剪 18 土无侧限抗压强度300/样 19 烧失量200/样 集料20 筛分120/样 21 针片状颗粒含量150/样 22 压碎值250/样 23 磨耗值600/样 24 磨光值2200/样 25 含泥量80/样 26 砂当量200/样 27 粗集料表观密度、饱和面干密 度、毛体积密度、含水率、吸 水率 250/样简易法28 堆积密度、振实密度、空隙率80/样

集料(续) 29 细集料饱和面干密度、毛体积 密度、吸水率 150/样 30 细集料密度100/样 31 坚固性700/样 32 碱活性1000/样 33 软弱颗粒含量250/样 34 棱角性150/样 35 含水率80/样 36 有机物含量150/样 37 亚甲蓝300/样 38 氯离子含量250/样 39 碱集料反应2000/样快速法 40 云母含量100/样 41 轻物质含量120/样 42 三氧化硫含量200/样 43 粗糙度150/样 44 膨胀率100/样 45 方解石含量250/样 46 矿粉筛分试验200/样水洗法 47 矿粉密度试验100/样 48 矿粉亲水系数试验250/样 49 矿粉塑性指数350/样 50 矿粉加热安定性200/样 岩石51 单轴抗压强度800/组 52 抗冻性1600/组 53 含水率200/样 54 密度100/样 55 毛体积密度200/样 56 抗折强度1000/组 57 吸水率100/样 58 饱水率100/样 59 坚固性700/样 水泥60 密度100/样 61 比表面积300/样 62 标准稠度用水量50/样 63 凝结时间120/样 64 安定性150/样

沥青混合料力学性能指标2

10.2 沥青路面材料的力学特性与温度稳定性——这三个你仔细看一下吧 10.2.1 沥青混合料的强度特性 表征沥青混合料力学强度的参数是:抗压强度、抗剪强度和抗拉(包括抗弯拉)强度。一般沥青混合料均具有较高的抗压强度,而抗剪和抗拉强度则较低。因此,沥青路面的损坏,往往是由拉裂或滑移开始而逐渐扩展。 1、抗剪强度(shearing strength) 沥青混合料的剪切破坏可按摩尔一库仑原理进行分析。材料在外力作用下如不产生剪切破坏,则应具备下列条件: τmax< σ tg φ+c (2-4) 式中:τmax — 在外荷载作用下,某一点所产生最大的剪应力; σ — 在外荷载作用下,在同一剪切面上的正应力; c — 材料的粘结力; φ — 材料的内摩阻角; 在沥青路面的最不利位置取一单元体,设其三个方向的主应力为σ1、σ2和σ3,且σ1>σ2>σ3。由于单元体中最不利的剪切条件取决于σ1和σ3,故仅根据σ1和σ3分析单元体的应力状况。图2-17为单元体应力状况的摩尔圆。 图2-17 应力状况摩尔圆图 图2-18 三轴剪切实验装置 1-压力环;2-活塞;3-出水口;4-保温罩;5-进水口;6-接压力盒;7-试件;8-接水银压力计 从图2-17可得: ()φσστcos 2131-= (2-5) ()φφφσσσ2231sin cos 21tg c -+= (2-6)

将式(2-5)、(2-6)代人式(2-4)得: ()()[]c ≤+--φσσσσφsin cos 213131 (2-7a ) ()c tg ≤--φτσφτmax max cos (2-7b) 式(2-7a)或(2-7b)为沥青路面材料强度的判别式。 式左端称为活动剪应力,当活动剪应力等于粘结力c 时,材料处于极限平衡,若大于粘结力c ,材料出现塑性变形。 根据式(2-7a)或(2-7b)可求得沥青路面材料应具有的c 和Φ值。 c 和Φ值可通过三轴剪切试验取得。三轴剪切试验的装置如图2-18所示。 三轴剪切试验所用试件的直径应大于矿料最大粒径的4倍,试件的高与直径之比应大于 2。矿料最大粒径小于25cm 时,试件直径为10cm ,高为20m 。试验时,将一组试件分别在不同侧压力下以一定加荷速度施加垂直压力,直至试件破坏。此时测得的最大垂直压力,即为沥青混合料的最大主应力σ1 ,侧压力即为最小主应力σ3(σ1=σ3)。根据各试件的侧压力和最大垂直压力给出相应的摩尔圆,这些圆的公切线称为摩尔包线,切线与τ轴相交的截距即为粘结力,切线的斜率即为内摩阻角Φ(见图2-19)。 由于温度对沥青混合料的抗剪强度有很大的影响,故试件应在高温条件(65℃或50℃)下进行测试。 粘结力c 和内摩阻角Φ值,也可根据无侧限抗压和轴向拉伸试验取得的抗压强度和抗拉强度来计算: 抗压强度 ??? ??+=242φπctg R (2-8) 抗拉强度 ??? ??+= 242φπtg c r (2-9) 从式(2-8)或(2-9)可得: ??? ??+-=r R r R -1sin φ (2-10) Rr c 5.0= (2-11)

沥青混合料A卷有答案

江苏省建设工程质量检测人员岗位考核试卷 沥青混合料A卷 一、单项选择题(共40题,每题1分,共40分。) 1.一般来说,沥青的粘度越大,沥青混合料的粘聚力()。 A.越大 B.越小 C.无影响 D.可能大也可能小 2.在进行沥青混合料质量检测时,当采集的试样温度下降不符合温度要求时,只允许加热一次,加热不宜超过()小时。 A.4 B.6 C.8 D.12 3. 表干法测定沥青混合料密度时,称得干燥试件的空中质量为1231.5g,试件的水中质量为746.6g,表干质量为1233.7g,则该试件的吸水率为()%。 A.0.5 B.0.4 C.0.3 D.0.2 4.马歇尔稳定度试验标准试件的制作时,在击实结束后,立即用镊子取掉上下面的滤纸,测得试件高度为60.8mm,高度不符合63.5±1.3mm的要求,应作调整,又测得该试件质量为1208.3g,调整后沥青混合料质量为()。 A. 1156.9 B. 1262.6 C. 1152.8 D. 以上都不对 5.对沥青混合料中的矿料级配进行筛分时,已知:9.5mm筛孔上累计筛余为18.8%,1.18 mm筛孔上累计筛余为70.9%,0.6mm筛孔上分计筛余为7.2%,求0.6mm筛孔上通过率为() A. 92.8% B. 29.1% C. 78.1% D. 21.9% 6. 某一组沥青混合料马歇尔稳定度试验结果如下:9.75,11.22,9.52,9.38(kN)则该组马歇尔稳定度为()。

A. 9.97 kN B. 9.55 kN C.9.45 kN D.9.95 kN 7.试验室沥青混合料车辙试验测得,试件宽300mm,采取曲柄连杆驱动加载轮往返运行方式,对应于时间t1的变形量为1.36mm,对应于时间t2的变形量为1.78mm,试验轮往返碾压速度为42次/min,则该试件的动稳定度为()次/mm。 A.1500? B.1530 C.1600 D.1632 8.沥青混合料谢伦堡沥青析漏试验时,测得烧杯质量为367.6g,烧杯及试验用沥青混合料总质量1364.3g,烧杯及黏附在烧杯上的沥青混合料、细集料等总质量394.1g,则沥青析漏损失为()%。 A.6.7 B.1.9 C.2.6 D.3.0 9.随沥青含量增加,沥青混合料试件空隙率将()。 A .增加 B .出现谷值 C .减少 D .保持不变 10.沥青混合料中集料优先采用()。 A.酸性 B.中性 C.碱性 D.都无影响 11.沥青混合料试件质量为1200g,高度为65.5mm,成型标准高度63.5mm的试件,混合料用量约为()。 A.1152 B.1171 C.1163 D.1182 12.随着沥青含量增加,普通沥青混合料试件的稳定度变化趋势将()。 A.呈抛物线变化 B.保持不变 C.递减 D.递增 13.某型沥青混合料的最佳油石比为5.10%,换算后最佳沥青用量为()。 A.4.85% B.5.30% C.4.90% D.5.10% 14.一般石油沥青混合料的试件成型温度应在()范围内。

沥青混合料冻融劈裂试验

沥青混合料冻融劈裂试验 1目的与适用范围 1.1本方法适用于在规定条件下对沥青混合料进行冻融循环,测定混合料试件在受到水损害前后劈裂破坏的强度比,以沥青混合料水稳定性。非经注明,试验温度为25℃,加载速率为50mm/min。 1.2本方法采用马歇尔击实法成型的圆柱体试件,击实次数为双面各50次,集料公称最大粒径不得大于26.5mm。 2仪具与材料 2.1试验机:能保持规定加载速率的材料试验机,也可采用马歇尔试验仪。试验机负荷应满足最大测定荷载不超过其量程的80%且不小于其量程的20%的要求,宜采用40kN或60kN传感器,读数精密度为10N。 2.2恒温冰箱:能保持温度为—18℃,当缺乏专用的恒温冰箱时,可采用家用电冰箱的冷冻室代替,控温准确度为2℃。 2.3恒温水槽:用于试件保温,温度范围能满足试验要求,控温准确度为0.5℃。 2.4压条:上下各一根,试件直径100mm时,压条宽度为12.7mm,内侧曲率半径50.8mm,压条两端均应磨圆。 2.5劈裂试验夹具:下压条固定在夹具上,压条可上下自由活动。 2.6其它:塑料袋、卡尺、天平、记录纸、胶皮手套等。 3方法与步骤

3.1按本规程T0702方法制作圆柱体试件。用马歇尔击实仪双面击实各50次,试件数目不少于8个。 3.2按本规程的规定方法测定试件的直径及高度,准确至0.1mm。试件尺寸应符合直径101.6mm±0.25mm,高63.5mm±1.3mm的要求。在试件两侧通过圆心画上对称的十字标记。 3.3按本规程规定的方法测定试件的密度、空隙率等各项物理指标。 3.4将试件随机分成两组,每组不少于4个,将第一组试件置于平台上,在室温下保存备用。 3.5将第二组试件按本规程T0717标准的饱水试验方法真空饱水,在98.3kPa—98.7kPa(730mmHg—740mmHg)真空条件下保持15min,然后打开阀门,恢复常压,试件在水中放置0.5h。 3.6取出试件放入塑料袋中,加入约10mL的水,扎紧袋口,将试件放入恒温冰箱(或家用冰箱的冷冻室),冷冻温度为—18℃±2℃,保持16h±1h. 3.7将试件取出后,立即放入保温为60℃±0.5℃的恒温水槽中,撤去塑料袋,保温24h。 3.8将第一组与第二组全部试件浸入温度为25℃±0.5℃的恒温水槽中不少于2h,水温高时可适当加入冷水或冰块调节,保温时试件之间的距离不少于10mm。 3.9取出试件立即按本规程T0716用50mm/min的加载速率进行劈裂试验,得到试验的最大荷载。

沥青混合料劈裂试验

沥青混合料劈裂试验 1 目的与适用范围 1.1本方法适用于测定沥青混合料在规定温度和加载速率时劈裂 破坏或处于弹性阶段时的力学性质,亦可供沥青路面结构设计选择沥 青混合料力学设计参数及评价沥青混合料低温抗裂性能时使用。试验 温度与加载速率可由当地气候条件根据试验目的或有关规定选用,但 试验温度不得高于30℃,如无特殊规定,宜采用试验温度15℃± 0.5℃,加载速率为50mm/min。当用于评价沥青混合料低温抗裂性能 时,宜采用试验温度—10℃±0.5℃及加载速率1mm/min。 1.2本方法测定时采用沥青混合料的泊松比υ值,但计算的υ必 须在0.2—0.5范围内。 劈裂试验使用的泊松比υ 表一 试验温度 ≤10 15 20 25 30 (℃) 泊松比u 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 值 1.3 本方法采用的圆柱体试件应符合下列要求 1.3.1 最大粒径不超过26.5mm(圆孔筛30mm)时,用马歇尔标 准击实法成型的直径为φ101.6mm±0.25mm试件,高为63.5mm± 1.3mm。 1.3.2 从轮碾机成型的板块试件或从道路现场钻取直径φ

100mm±2mm或φ150mm±2.5mm,高为40mm±5mm的圆柱体试件。 2仪具与材料 2.1 试验机:能保持规定的加载速率及试验温度的材料试验机,当采用50mm/min的加载速率时,也可采用具有相当传感器的自动马歇尔试验仪代替。但均必须配置有荷载及试件变形的测定记录装置。荷载由传感器测定,应满足最大测定荷载不超过其量程的80%且不小于其量程的20%的要求,一般宜采用40RN或60RN传感器,测定精密度为10N。 2.2 位移传感器厅采用LVDT或电测百分表:水平变形宜用非接触式位移传感器测定,其量程应大于预计最大变形的1.2倍,通常不小于5mm,测定垂直变形精密度不低于0.01mm,测定水平变形的精密度不低于0.005mm。 2.3 数据采集系统或X-Y记录仪:能自动采集传感器及位移计的电测信号,在数据采集系统 中储存或在Z、Y记录仪上绘制荷载与跨中挠度曲线。 2.4 恒温水槽或冰箱、烘箱:用于试件保温,温度范围能满足试验要求,控温程度±0.5c。当试验温度低于0℃时,恒温水槽可采用1:1的甲醇水溶液或防冻液作冷媒介质.恒温水槽中的液体应能循环回流. 2.5 压条:如图1所示,上下各一根,试件直径为100mm±2mm或101.6mm±0.25mm时,压条宽度为12.7,内则曲率半径50.8mm,试件直径为150mm±2.5mm时,压条宽度为19mm,内侧曲率半径75mm,压条两

沥青混合料试件制作方法

沥青混合料试件制作方法(击实法) 1 目的与适用范围 1.1 本方法适用于标准击实法或大型击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质试验使用。 1.2 标准击实法适用于马歇尔试验、间接抗拉试验(劈裂法)等所使用的φ101.6mm×63.5mm圆柱体试件的成型。大型击实法适用于φ15 2.4mm×95.3mm的大型圆柱体试件的成型。 1.3 沥青混合料试件制作时的矿料规格及试件数量应符合如下规定: 1)沥青混合料配合比设计及在试验室人工配制沥青混合料制作试件时,试件尺寸应符合试件直径不小于集料公称最大粒径的4倍,厚度不小于集料公称最大粒径的1~1.5倍的规定。对直径φ101.6mm的试件,集料公称最大粒径应不大于26.5mmm、。对粒径大于26.5mm的粗粒式沥青混合料,其大于26.5mm的集料应用等量的13.2mm~26.5mm集料代替(替代法),也可采用直径φ152.4mm的大型圆柱体试件。大型圆柱体试件适用于集料公称最大粒径不大于37.5mm的情况。试验室成型的一组试件的数量不得少于4个,必要时宜增加至5~6个。 2)用拌和厂及施工现场采集的拌和沥青混合料成品试样制作直径φ101.6mm的试件时,按下列规定选用不同的方法及试件数量:(1)当集料公称最大粒径小于或等于26.5mm时,可直接取样(直接法)。一组试件的数量通常为4个。 (2)当集料公称最大粒径大于26.5mm,但不大于31.5mm,宜将大于26.5mm的集料筛除后使用(过筛法),一组试件数量仍为4个,如采用直接法,一组试件的数量应增加至6个。 (3)当集料公称最大粒径大于31.5mm时,必须采用过筛法。过筛的筛孔为26.5mm,一组试件仍为4个。 2 仪具与材料 2.1 标准击实仪:由击实锤、φ98.5mm平圆形压实头及带手柄的导向棒组成。用人工或机械将压实锤举起,从457.2mm±1.5mm高度沿导向棒自由落下击实,标准击实锤质量4536g±9g。 大型击实仪:由击实锤、φ149.5mm平圆形压实头及带手柄的导向棒(直径15.9mm)组成。用机械将压实锤举起,从457.2mm±2.5mm 高度沿导向棒自由落下击实,大型击实锤质量10210g±10g。

冻融劈裂作业指导书

文件编号:ZY01-047-2008 作业指导书 (沥青混合料冻融劈裂试验) 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:持有者姓名: 分发号:持有者部门: 江苏省交通科学研究院股份有限公司

目录 1.主要设备及开展项目 (3) 2.仪器设备操作规程 (3) 3.检测工作程序及剩余样品处置 (5) 4.试验操作过程 (5) 5.数据处理规定 (12) 6.测量不确定度报告 (13) 7.原始记录表格 (16)

1. 试验主要设备及开展项目 表1 主要仪器设备 表2 开展检测项目 2.仪器设备操作规程 2.1马歇尔电动击实仪 马歇尔电动击实仪

2.1.1接通电源,检查仪器设备是否完好 2.1.2设定击实次数 接通电源 设定击实次数 2.1.3 待温度达到击实温度后,立即进行马歇尔试件成型 2.1.4试验完毕清理仪器,保持整洁 2.2马歇尔稳定度仪 马歇尔稳定度仪 2.2.1接通电源 2.2.2合适的压头,冻融劈裂选用小压头,T283选用大压头

冻融劈裂选用小压头 2.2.3安装好试件,按“启动”键,仪器开始自动试验,待试件破坏时试验自动停止 启动键 2.2.4取出破坏试件,记录试验数据 2.2.5清理机器,保持仪器整洁 3.检测工作程序及剩余样品处置 委托送样:接样员判断样品是否接收→如可接收,接收样品并填写委托单→样品编号→样品区→下放通知单至主管处→主管根据计划下发通知单给试验员→试验员从待检样品区取样品→试验员进行试验检测(未进行完试验放入在检样品区)→试验检测完毕→填写仪器使用记录→对试验区卫生进行清理→剩余样品放入已检样品区按规定集中处理→由指定人员出具报告→报告审核、批准→报告盖章、发送。 4.试验操作过程 4.1 试验准备

沥青混合料路用性能影响因素

广西南友公路沥青混合料路用性能的影响 因素与试验分析 二航局四公司汪继平 摘要:据南友高速公路沿线的气候、水文地质等情况分析影响沥青混合料路用性能的主要因素,根据矿料级配试验研究的成果,提出采取的级配范围。 关键词:沥青混合料路用性能影响因素改善措施级配试验 1工程概况 国道主干线衡阳-昆明公路支线南宁至友谊关公路主线全长179.19km,联线长41.848km,为广西首条采用全沥青路面的高速公路,工程于2003年底开工,要求2005年10月1日前竣工通车。 南友公路位于北回归线以南,属亚热带季风气候,年平均降雨量1400mm以上,年平均日照1700h以上,年平均气温21~22.1℃,年无霜期352d,年平均蒸发量1350mm。根据沿线的气象条件,按文献[1],南友路属于东南湿热区中的华南沿海台风区(VI7);按照文献[2]附录A的沥青路面施工气候分区,广西属于热区,最低月平均气温>0℃,另外根据广西南宁地区的降雨量>1000mm,属于多雨潮湿地区。根据文献[3]的沥青路用性能气候分区,广西南宁地区属夏炎热冬温区1-4区。 在这样的气候条件下,高温、降雨以及重车渠化等将是影响沥青混合料路用性能的主要因素,沥青混合料需着重考虑高温稳定性、水稳性、耐久性以及面层的抗滑性能。下面就影响沥青混合料路用性能的主要因素结合南友公路的特点作出级配的试验研究,并提出一些建议和改善措施,为沥青面层的施工提供参考。 2 沥青混合料路用性能的影响因素 2.1沥青混合料 沥青混合料是用具有一定粘度和适当用量的沥青材料与一定级配的矿质集料经过充分拌和而形成的混合物。其路用性能主要有:高温稳定性、水稳定性、抗疲劳性能、耐久性、低温抗开裂性能、表面特性。 影响沥青混合料路用性能的因素是多方面的,其中矿料的级配组成较为关键,从使用性能上来说,骨架密实结构是最理想的级配组成。 2.2.影响沥青混合料路用性能的主要因素 2.2.1集料级配 沥青混合料高温稳定性的形成机理来源于沥青结合料的高温粘性和矿料级配的嵌挤作用,提高矿料的嵌挤作用是改善沥青混合料高温稳定性的主要途径。 综合集料级配对沥青混合料高温稳定性、水稳性、耐久性、抗疲劳性的影响,从而找出适

沥青混合料劈裂夹具

沥青混合料劈裂夹具 沥青混合料劈裂夹具符合最新国家标准,使用稳定,精度高,现已广泛装备于各质检中心,大学院校,施工单位,是检测此参数的理想产品。 沥青混合料试件制作方法 1、目的与适用范围 (1)采用标准击实法或大型击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质试验使用。 (2)标准击实法适用于马歇尔试验、间接抗拉试验(劈裂法)等所使用的101.6mm×63.5mm 圆柱体试件的成型。大型击实法适用于52.4mm~95.3mm的大型圆柱体试件的成型。 (3)沥青混合料试件制作时的矿料规格及试件数量应符合如下规定: 1)沥青混合料配合比设计及在试验室人工配制沥青混合料制作试件时,试件尺寸应符合试件直径不小于集料公称最大粒径的4倍,厚度不小于集料公称最大粒径的1~1. 5倍的规定。对直径101.6mm的试件,集料公称最大粒径应不大于26.5mm。对粒径大于26.5mm的粗粒式沥青混合料,其大于26.5mm的集料应用等量的13.2mm~26.5mm集料代替(替代法),也可采用直径152.4mm的大型圆柱体试件。大型圆柱体试件适用于集料公称最大粒径不大于37.5mm的情况。试验室成型的—组试件的数量不得少于4个,必要时宜增加至5~6个。2)用拌和厂及施工现场采集的拌和沥青混合料成品试样制作直径101.6mm的试件时,按下列规定选用不同的方法及试件数量: ①当集料公称最大粒径小于或等于26.5mm时,可直接取样(直接法)。一组试件的数量通常为4个。 ②当集料公称最大粒径大于26.5mm,但不大于31.5mm,宜将大于26.5mm的集料筛除后使用(过筛法),一组试件数量仍为4个,如采用直接法,一组试件的数量应增加至6个。 ③当集料公称最大粒径大于31.5mm时,必须采用过筛法。过筛的筛孔为26.5mm,一组试件秒5为4个。 2、仪具与材料 (1)击实仪:击实仪由击实锤、压实头和套向棒组成、分为标准击实仪和重型击实仪两类:1)标准击实仪:由击实锤98.5mm平圆形压实头及带手柄的导向棒组成。用人工或机械将压实锤举起,从457.2mm±0.5mm高度沿导向棒自由落下击实,标准击实锤质量4536g±9g。2)大型击实仪:由击实锤149.5mm平圆形压实头及带手柄的导向棒(直径15.9mm)组成。用机械将压实锤举起,从457.2mm±2.5mm高度沿导向棒自由落下击实,大型击实锤质量10 210g±10g。 (2)标准击实台:用以固定试模,在200mm×200mm×457mm的硬木墩上面有一块305mm ×305mm×25mm的钢板,木墩用4根型钢固定在下面的水泥混凝土板上。木墩采用青冈栎、松或其它干密度为0.67 ~0.77 的硬木制成。人工击实或机械击实均必须有此标准击实台。自动击实仪是将标准击实锤及标准击实台安装一体并用电力驱动使击实锤连续击实试件且可自动记数的设备,击实速度为60次/min±5次/min。大型击实法电动击实的功率不小于250W。 (3)试验室用沥青混合料拌和机:能保证拌和温度并充分拌和均匀,可控制拌和时间,容量不小于10L,搅拌叶自转速度70r/rain~80r/rain,公转速度40r/min~50r/min。 (4)脱模器:电动或手动,可无破损地推出圆柱体试件,备有标准圆柱体试件及大型圆柱体试件尺寸的推出环。 (5)试模:由高碳钢或工具钢制成,每组包括内径101.6mm±0.2mm,高87mm的圆柱形金属筒、底座(直径约120.6mm)和套筒(内径101.6mm、高70mm)各1个。

沥青与沥青混合料试题计算题50道

1、现有三组混凝土试块,试块尺寸都为100mm×100mm×100mm,其破坏荷载(kN)分别为第一组265、255、320;第二组310、295、280;第三组320、220、270,计算三组混凝土试块的抗压强度值。 答:分别比较每组中最大值和最小值与中间值的差是否超过中间值的15%,结果表明: 第一组中只有最大值320超过了中间值的15%,所以直接去中间值260kN,其抗压强度为 f=260×1000÷100×100×0.95=24.7MPa 第二组中最大值与最小值均未超过中间值的15%,所以首先计算平均值,其抗压强度为 f=(310+295+280)÷3×1000÷100×100×0.95=28.0MPa 第三组中最大值与最小值均超过了中间值的15%,所以试验无效。 2、已知某普通水泥混凝土,其水胶比(W/B)为0.45,砂率(SP)为35%,每立方米混凝土用水量M w为185kg,,矿物掺合料粉煤灰的掺量(M f)为水泥用量(M c)的15%,减水剂掺量(M j)为2.5%,假定其每立方米混凝土质量为2400kg,试计算其试验室混凝土配合比?若工地所用砂的含水率为3%,碎石的含水率为1%,求:该混凝土的施工配合比? 答:胶凝材料总质量=M w÷W/B=185÷0.45=411.1kg M c=411.1÷1.15=357.5kg

M f=411.1-357.5=53.6kg 因为,M砂+M石=2400-411.1-185=1830.9 且SP=35% 所以,砂质量M砂=631.4kg,碎石质量M石=1199.5kg 混凝土试验室配合比为水泥:水:粉煤灰:砂:石=357.5:185:53.6:631.4:1199.5(1:0.52:0.15:1.77:3.36) 施工配合比:水泥用量M c =357.5kg 粉煤灰用量M f==53.6kg 砂用量M砂=631.4×(1+ 3%)=650.3kg 石用量M石=1199.5×(1+1%)=1211.5kg 施工配合比为水泥:水:粉煤灰:砂:石=357.5:185:53.6:650.3:1211.5((1:0.52:0.15:1.82:3.39) 3.有一根直径为20mm的HRB335钢筋,其初试标距为断后标距为119.2mm,其断裂位置如下图: 20mm o S 65 .5

第4.4节 沥青混合料水稳定性试验检测方法

第四节沥青混合料水稳定性试验检测方法 由水引起的沥青路面损坏通称为水损坏,它是一个普通的问题,已引起世界各国的注意,道路工作者对此进行了广泛的研究,提出了许多理论方法。就评价沥青路面水稳性方面)通常采用的方法分为两大类:第一类是沥青与矿料的粘附性试验;这类试验方法主要是用于判断沥青与粗集料(不包含矿粉)的粘附性,属于这类的试验方法有水煮法和静态浸水法;第二类是沥青混合料的水稳性试验、这类试验方法适用于级配矿料与适量沥青拌和成混合料、制成试样后,测定沥青混合料在水的作用下力学性质发生变化的程度,这类方法与沥青在路面中的使用状态较为接近。测试方法有浸水马歇尔试验、真空饱水马歇尔试验以及冻融劈裂试验(“八五”攻关最新研究成果)。 一、沥青与矿料的粘附性试验方法 1.目的和适用范围 (1)沥青与矿料粘附性试验是根据沥青粘附在粗集料表面的薄膜在一定温度下,受水的作用产生剥离的程度,以判断沥青与集料表面的粘附性能。 (2)本方法适用于测定沥青与矿料的粘附性及评定集料的抗水剥离能力。根据沥青混合料的最大集料粒径,对于大于13.2mm及小于(或等于)13.2mm的集料分别选用水煮法或水浸法进行试验,对同一种料源既有大于又有小于13.2mm不同粒径的集料时,取大于13.2mm水煮法试验为标准,对细粒式沥青混合料以水浸法试验为标准。 2.仪具与材料 本试验需要下列仪具与材料: (1)天平:称量500g感量不大于0.01g。 (2)恒温水槽:能保持温度80℃±1℃。 (3)拌和用小型容器:5mL。 (4)烧杯:100mL。 (5)试验架。 (6)细线:尼龙线或棉线、铜丝线。 (7)铁丝网。 (8)标准筛9.5mm、13.2mm、19mm各1个(也可用圆孔筛:10mm、15mm、25mm 代替)。 (9)烘箱:装有目动温度调节器。 (10)电炉、燃气炉。 (11)玻璃板:200mm x 00mm左右。 (12)搪瓷盘:300mm x 400mm左右。 (13)其他:拌和铲、石棉网、纱布、手套等。 3.适用于大于13.2mm粗集料的试验方法(水煮法) (1)准备工作 ①将集料用13.2mm、19mm(或圆孔筛15mm、25mm)过筛,取粒径13.2-19mm(圆孔筛15-25mm)形状接近立方体的规则集料5个,用洁净水洗净,置温度为(105±5)℃的烘箱中烘干,然后放在干燥器中备用。 ②将大烧杯中盛水,并置加热炉的石棉网上煮沸。 (2)试验步骤 ①将集料逐个用细线在中部系牢,再置于105℃土5℃烘箱内1h。准备沥青试样。 ②逐个取出加热的矿料颗粒用线提起,浸人预先加热的沥青(石油沥青130℃-150℃、煤沥青100℃-110℃)试样中45s后,轻轻拿出,使集料颗粒完全为沥青膜所裹覆。 ③将裹覆沥青的集料颗粒悬挂于试验架上,下面垫一张废纸,使多余的沥青流掉,并在

沥青混合料试验规范流程

目录

1 沥青弯曲蠕变劲度试验 (弯曲梁流变仪法)一、目的与适用围

2.2.2加载系统:能向试件施加35mN ±5mN 的接触荷载,试验过程中将试验荷载 1.1本方法用弯曲梁流变仪测定沥青的弯曲蠕变劲度和m 值。测量的弯曲蠕变劲度围为20~1OOOMPa 。 1.2本方法适用干原样沥青、压力老化后的沥青和薄膜烘箱(或旋转薄膜烘箱)后的老化沥青。 1.3根据本方法进行试验时,若试件的形变大于4mm 或小于0.08mm 时,试验结果无效。 二、仪具与材料 2.1弯曲梁流变仪试验系统 由以下几部分组成: 2.2 试验系统基本技术要求和参数 2.2.1加载框:由一套试件支架、加载轴、荷载传感器、荷载调零装置、加载装置及位 移测量传感器等组成。示意图如图T 0627-1所示。 2.1.带有试件支架的加载框。 2.1.将试件保持在试验温度下并提供浮力以抵消试件重力的恒温浴。 2.1.计算机控制和数据自动采集系统元件。 2.1.试样梁模具。 2.1. 检量和校正系统的梁。 图T 0627-1弯曲梁流变仪示意图 1-温度传感器;2-沥青试件;3-控制与数据采集;4-位移传感器; 5-加载轴;6-空气轴承;7-荷载传感器;8-水槽;9-试件支架

保持在980mN±50mN以。技术要求如下: 1)加载系统要求:试验荷载的升压时间应不少于5s。开始试验时系统在0.5~5s将接触荷载从35mN±5mN增加到初始试验荷载980mN±50mN,此时试验荷载应稳定在平均试验荷载±50mN之,之后稳定在平均试验荷载±10mN。 2)加载轴:带有半径为6.3mm±1.3mm球形接触点。 3)荷载传感器:用来测量初始接触荷载和试验荷载。最小量程应不小于2.00N,分辨率不小于2.5mN。 4)线性差动式位移传感器(LVDT):量程不小于6mm,分辨率不小于2.5μm。 5)试件支架:接触半径为3.0mm士0.3mm由不锈钢或其他防腐蚀金属制成的支架。 2.2.3温度传感器:测量围为0~-36℃,精确至士O.1℃。 2.2.4恒温浴:在-36~0℃围能将浴各点温度保持在试验温度±0.1℃。 2.2.5数据采集系统分辨率:最小荷载2.5mN,最小形变为2.5pm和最小恒温浴温度变化为±0.1℃。当接触荷载转换到试验荷载信号被激活时,数据采集系统将及时感受该点。数据采集系统将记录在8.0s、15.0s、30.0s、60.0s、120.0s和240.0s的荷载和形变。 2.2.6试件模具:材料为铝板或不锈钢(也可用硅橡胶)。模具部尺寸为:长127mm±2.Omm、厚 6.35mm±0.05mm、宽 12.70mm ±0.05mmo 图 T0627-2为试件成型示意图。 图T 0627-2试件成型示意图(铝板) 1 -醋酸盐塑料;2-0形橡胶圈;3-沥青样品;4-铝模 2.2.7 不锈钢(厚)梁:长 127mm±2.Omm、宽12.7mm±0.1mm、厚6.4mm土0.1mm;不锈钢(薄)梁:长127mm±0.5mm、宽12.7mm±0.1mm、厚1.0~1.6mm。 2.2.8标准砝码:通常需要4个,每个质量100.0g±0.2g,用于BBR荷载传感器的标定。 2.2.9标准温度计:分度值0.1℃;的浸入式玻璃液体温度计,用于检査温度传感器的温度。 2.2.10塑料片:厚度为0.08~0.15mm的干净塑料片,塑料片不会因热沥青的作用而变形。 2.2.11丙三醇一滑石粉混合物:用作金属模具端面上的隔离剂。可用20%的丙三醇和80%的滑石粉。

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