沥青混合料的路用性能
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第43卷第4期•136 . 2 0 1 7 年2 月山西建筑SHANXI ARCHITECTUREVol.43 No.4Feb.2017文章编号:1009-6825 (2017) 04-0136-03沥青混合料的体积指标及其与路用性能的关系樊志强(大连市政修建总公司,辽宁大连116020)摘要:介绍了沥青混合料体积指标的意义与计算方法,分析了空隙率F F、矿料间隙率V M4、沥青饱和度及沥青膜厚度对沥青混合料性能的影响,指出空隙率是沥青混合料性能的主要影响因素之一,在工程应用中应注意控制混合料的空隙率。
关键词:游青混合料,空隙率,体积指标,路用性能中图分类号:TU535 文献标识码:A〇引言沥青混合料的体积指标是影响其路用性能的一个重要指标。
目前国内高速公路由于空隙率等因素导致沥青路面产生较多早 期破坏。
提高沥青面层的使用性能,研究混合料的体积指标与其 路用性能之间的关系是十分必要的。
1密度密度是沥青混合料的主要体积指标之一,常用的密度主要包 括有:表观密度、毛体积密度、理论最大密度、表观相对密度、毛体 积相对密度、理论最大相对密度等。
另外还有表干密度、表干相 对密度等其他密度。
1) 沥青混合料的表观密度。
沥青混合料单位体积(含混合料闭口孔隙体积)的干质量。
其与同温度水的密度的比值称为表观相对密度。
2) 沥青混合料的毛体积密度。
沥青混合料单位毛体积的干燥质量。
其与同温度水的密度 的比值称为毛体积相对密度。
3) 沥青混合料的理论最大密度。
假设沥青混合料被压实至全部空隙(不含矿料自身内部孔 隙)都被沥青填充的理想状态下的最大密度。
其与25 T水的密 度的比值称为理论最大相对密度。
在JTG E20—2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程中介 绍了测量四种沥青混合料密度的试验方法(见表1)。
在测定沥青混合料密度的方法中,水中重法较为简单,其测 量的水表观密度,适用于试件表面几乎没有开口孔隙,吸水率小SO-S 9-O-S 9-O-S SO-S 9-O-S SO-S 9-O-S 9-O-S SO-S 9-O-S 9-O-S SO-S 9-O-S SO-S 9-O-S 9-O-S [10] K Mermerda,MGeso g lu,E Giineyisi,et al. Strength development of concretes incorporated with metakaolin and differenttypes of calcined kaolins [ J ]. Construction and Building Materials,2012,37(3) :766-774.于0.5%的特别密实的沥青混合料。
沥青混合料的特点
沥青混合料是一种由沥青、集料、矿粉和外加剂等组成的混合料,常用于道路、机场跑道和停车场等工程的铺设。
它具有以下特点:
1. 良好的力学性能:沥青混合料具有较高的强度和刚度,可以承受车辆和行人等荷载的作用,同时还具有一定的弹性和韧性,能够适应路面的变形和振动。
2. 良好的耐久性:沥青混合料具有良好的耐久性,可以抵抗气候变化、日照、雨雪等自然因素的影响,以及车辆荷载和交通流量等因素的作用,从而延长路面的使用寿命。
3. 良好的稳定性:沥青混合料具有良好的稳定性,可以抵抗高温和低温的影响,同时还能够抵抗沥青的老化和流变性能的变化,从而保证路面的稳定性和安全性。
4. 良好的施工性:沥青混合料具有良好的施工性,可以在较低的温度下进行施工,同时还能够适应不同的施工条件和工艺要求,从而提高施工效率和质量。
5. 环保性:相较于水泥混合料,沥青混合料在生产和施工过程中产生的粉尘和噪音较少,对环境的影响相对较小。
6. 经济性:沥青混合料的原材料成本相对较低,且施工工艺简单,可以有效降低工程造价。
总的来说,沥青混合料具有良好的力学性能、耐久性、稳定性、施工性和经济性等特点,因此在道路工程中得到了广泛的应用。
沥青混合料在市政道路施工中的应用沥青混合料是一种常用的路面材料,广泛应用于市政道路的施工中。
下面将从沥青混合料在道路施工中的特点、施工过程、施工技术和质量控制等方面进行介绍。
沥青混合料是由矿料、沥青和填料按一定比例混合而成的材料,其特点有以下几点:1. 抗水性强:沥青能够有效阻止水分进入路面结构,提高道路的耐久性和抗水性能。
2. 粘接性好:沥青能够与矿料牢固粘结,形成坚固的路面结构,提高道路的承载能力和抗车辙性能。
3. 耐久性高:沥青混合料能够长期抵御日晒、雨淋和车辆磨损等外界环境的侵蚀,保持道路的平整和良好的行车性能。
1. 矿料的加工:首先对石料进行粉碎、筛分和洗涤等加工,使其满足规定的质量要求。
可以根据道路使用的需要,调整石料的粒径分布。
2. 沥青的加热:将固态的沥青加热至液态,以便与石料充分混合。
3. 矿料和沥青的混合:将加热后的沥青均匀地混入矿料中,通过搅拌机或搅拌车进行混合,形成沥青混合料。
4. 铺设与压实:将混合料均匀地铺在道路基层上,并通过压路机等设备进行压实,使混合料与基层紧密结合。
5. 边缘处理:对混合料的边缘进行修整和加固,以确保道路边缘的平整和稳固。
沥青混合料的施工技术主要包括以下几个方面:1. 温度控制:在施工过程中,需要控制沥青和矿料的温度,保持其在一定的温度范围内,以确保混合料的质量和施工效果。
2. 压实控制:在压实过程中,需要控制压路机的振动频率和行驶速度,以及施工人员的安排和指导,保证混合料能够得到充分的压实和牢固的压实。
3. 现场管理:要加强对施工现场的管理,包括施工设备和工具的管理、施工人员的培训和安全保护措施的落实等,确保施工过程安全、顺利进行。
1. 原材料检测:对沥青、矿料和填料等原材料进行检测,确保其符合相关标准和规范的要求。
2. 施工过程检验:对混合料的温度、厚度、均匀性和密实度等进行实时和现场的检验,确保施工质量达到设计要求。
3. 施工品质检测:对施工完成后的道路进行质量检测,包括坡度、平整度、车辙等方面的检测,以确保道路满足使用要求。
浅析沥青混凝土路面路用性能摘要:本文主要从沥青混凝土路面优缺点、性能指标、设计标准进行介绍,得出该类材料是很好的路用材料,同时也提出沥青混凝土路面设计与实施中影响其质量的不确定性因素,供他人参考。
关键词:沥青混凝土路面性能指标设计标准七十年代我国以“经济建设”为中心,全国建设迈入新时期。
随着工农业发展,特别是汽车制造、石油工业迅速发展,全国人民生活质量提高,家用汽车量、货物运输、各地间交流等迅速提高,加快了公路交通工程发展进度,这使公路运输业在国民经济中地位越来越重要。
沥青混凝土路面是以沥青材料作结合料,粘结矿料修筑而成的道路面层。
沥青混凝土材料具有良好的路用性能,被广泛应用于高等级公路及城市主要道路路面材料。
1 优缺点沥青混凝土路面具有路面平整、无接缝、振动小、噪音低、行车舒适优点,具有较高的强度、耐久性、水稳性优点,具有施工期短、利于养护等优点。
沥青混凝土路面的缺点:抗弯拉强度较低,基层及路基要求高,受温度影响较大(低温易缩裂、高温不稳定),施工有污染。
通过上述优缺点比较,大部分缺点可以通过优化设计、优化施工减少,尽量避免沥青混凝土路面缺点,比如沥青混凝土中掺入外加剂改善其性能指标,路面面层多层实施进行改善其受力效应及对基层进行防水、密封;路面基层选择半刚性、刚性材料,保证路面的刚度;路基选用高强度、高透水、高压实的材料提高路基的水稳定性、整体稳定性,从道路基础上保证路面的刚度;通过选择适宜季节、有效的施工管理措施进行施工,从而达到防止沥青混凝土在施工时引起缩裂、不稳定、污染的效果。
2 性能指标性能指标是为保证工程结构质量所明确相关质量的指标,根据相关规范工程结构性能指标主要包括“安全性、适用性、耐久性”三个方面。
安全性是指正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用,在设计规定的偶然事件发生时和发生后仍能保持必要稳定性的能力;适用性是指正常使用时具有良好的工作性能;耐久性是指正常维护下,材料性能具有随时间退化而不立即出现失效的能力。
沥青混合料的路用性能浅析随着经济建设的飞速发展和城市建设步伐的加快,现代城市的地表逐步被钢筋混凝土的房屋和不透水的混凝土路面所覆盖。
在城市建设中,绝大多数的城市道路、公园、庭院及公共广场的设计和硬化主要关注其耐久性和强度等技术性能指标和视觉美观方面的要求,因而不透水的密级配混凝土和石板材成为首选的铺装结构。
虽然这种路面铺装简单,成本低廉,但给城市的生态环境带来了很大的负面影响。
一、沥青混合料路面原材料要求与选择与沥青混合料路面相比,一方面,一般沥青混合料由于其自身特有的大空隙结构,更容易受到空气、水、日光等环境因素的影响,导致混合料中的沥青加速老化,从而使集料与沥青的粘附性降低,造成集料的剥落和松散,混合料的耐久性降低以及透水功能减弱;另一方面,沥青混合料具有较大的路面构造深度,这要求路面所用的粗集料具有耐磨、抗冲击等特点。
二、影响沥青混合料路用性能的因素矿物組成、表面构造粘度空隙率、渗透性、沥雨量、湿度、水的pH多孔性、含土量、耐流变性、电荷极性、青含量、沥青膜厚度、值、盐分、温度、温久性、表面积、吸收成分填料类型、矿料级配、度循环、交通量、设率、含水率、形状、是否使用抗剥落剂沥青混合料类型计、施-T质量、路基等等,这些都会影响沥青混合料的路用性能。
三、路用性能分析1、高温稳定性沥青混合料的高温稳定性同混合料的级配、沥青性能、沥青用量等因素相关,诸多影响因素中,首要的应当是沥青,其次是混合料结构。
研究表明,改性沥青能够明显提高混合料的高温稳定性,其原因是对沥青进行改性可大幅度提高沥青高温下的粘滞度及粘韧性,相应提高了混合料在高温下内部沥青与骨料的粘结力c,混合料的结构更加稳定,使高温抗车辙性能提高,动稳定度增加,混合料的高温性能得到改善。
级配的变化影响到混合料的类型,也直接影响到混合料内部骨料的嵌挤力和内摩阻力巾,从而影响到混合料的抗车辙能力。
(1)掺加消石灰对混合料高温性能的影响消石灰的掺加对透水性多孔沥青混合料的高温性能有较大改善,透水性沥青混合料的马歇尔稳定度和车辙动稳定度均有不同程度的提高。
沥青路面的使用性能
(1)高温抗车辙性,即抵抗流动变形的能力;
(2)低温抗裂性,即抵抗低温收缩裂缝的;
(3)水稳定性,即抵抗沥青混合料受到水浸蚀后逐渐产生沥青膜剥离;掉粒、松散、坑槽而破坏的能力;
(4)耐疲劳性,即抵抗路面沥青混合料在反复荷载(包括交通和温度荷载)作用下破坏的能力;
(5)抗老化性,即抵抗沥青混合料受气候影响发脆而逐渐丧失粘结力等各种良好性能的能力;
(6)表面服务功能,包括低噪音及潮湿情况下的抗滑性能、雨天防溅水及车后产生水雾等性能,直接影响交通安全及环境保护;
(7)行车舒适性,主要减轻和消除因平整度不良而产生的行车颠簸现象,还包括横向平整度。
调查结果表明,影响路面使用性能的第一因素是平整度,其次是道路裂缝,最后是车辙。
因此要提高路面使用性能,主要应从改善平整度,减少路面裂缝和车辙等方面人手,而要达到这些目的,我们必须从路面设计、材料设计和施工作业等方面去考虑,而这三个方面的因素又是相互影响和关联的。
supave沥青混合料手册一、前言Supave沥青混合料是一种常用于道路建设和维护的材料,具有良好的耐久性和抗裂性能。
本手册旨在向施工人员介绍Supave沥青混合料的性能特点、施工工艺以及质量控制要求,以确保道路建设的质量和持久性。
二、Supave沥青混合料特性1.耐久性:Supave沥青混合料具有优异的耐久性,能够抵御重载车辆和环境因素的损害,延长道路的使用寿命。
2.抗裂性:Supave沥青混合料具有良好的抗裂性能,能够有效防止路面裂缝的产生。
3.抗水性:Supave沥青混合料具有良好的抗水性能,能够减少雨水对路面的侵蚀,保持道路平整。
4.抗滑性:Supave沥青混合料的表面具有较强的抗滑性,提高了车辆行驶的安全性。
5.施工性能:Supave沥青混合料具有较好的施工性能,适用于各种道路建设项目。
三、Supave沥青混合料施工工艺1.基层处理:在进行Supave沥青混合料施工前,需要对基层进行处理,确保基层的平整和坚实,防止沥青混合料的下沉或开裂。
2.沥青罩面层铺设:根据设计要求和工程实际情况,将Supave沥青混合料均匀铺设在基层上,并进行压实,确保沥青混合料的密实度和平整度。
3.油石密封层施工:在Supave沥青混合料罩面层铺设完成后,可以根据需要施工油石密封层,进一步提高路面的平整度和耐久性。
4.横向标线施划:在Supave沥青混合料施工完成后,根据交通标准和规范,进行横向标线的施划,提高道路交通的安全性。
四、Supave沥青混合料质量控制要求1.原材料控制:对于Supave沥青混合料的原材料,包括沥青、矿粉、骨料等,需进行严格的质量控制,确保原材料的质量稳定和符合标准要求。
2.施工设备控制:对于Supave沥青混合料施工所使用的设备,包括铺设机、压路机等,需进行定期检修和保养,确保设备的正常运行和施工质量。
3.质量检测控制:对于Supave沥青混合料施工过程中的质量检测,包括原材料检测和施工工艺检测,需进行全面、准确的检测,确保每个环节的质量符合要求。
聚酯纤维沥青混合料的路用性能分析摘要:在对公路工程实施施工时,沥青混合料的路用性能不但会对公路的质量、稳定性产生影响,还会对其使用寿命造成较大的影响。
在目前建设过程中,聚酯纤维沥青混合料的应用也逐渐广泛,因此,为保障公路建设水平,检测单位应对其路用性能进行研究。
本文首先对聚酯纤维在沥青混合料中的作用进行阐述,再通过试验,对聚酯纤维沥青混合料的原材料技术指标、物理性能以及路用性能等进行分析,最后,对其施工要点进行总结,旨在为今后公路工程建设提供参考。
关键词:聚酯纤维;沥青混合料;路用性能引言在对公路项目实施施工过程中,沥青混合料的应用较为广泛,但是在交通量不断增加的过程中,会使沥青路面出现裂缝以及坑槽等问题。
通过将聚酯纤维加入沥青混合料中,可以使沥青的耐低温、耐高温能力进一步提高,使其柔韧性得到有效提升,进而控制沥青路面的病害,具有较大的优势。
因此,应对聚酯纤维沥青混合料的相关性能进行研究,为今后公路工程施工奠定基础。
1聚酯纤维在沥青混合料的作用(1)加筋作用在对沥青混合料进行制备过程中,将聚酯纤维掺入其中,类似于将钢筋加入水泥混凝土中,可以起到良好的加筋作用。
(2)分散作用在对沥青混合料进行制备过程中,通过将聚酯纤维加入其中,可以使集料分布更加均匀,避免矿粉和沥青产生胶团,从而达到控制沥青路面油斑的目的。
(3)吸附沥青作用通过掺加聚酯纤维,可以充分吸附沥青,达到增加沥青用量的目的,从而使沥青混合料的耐久性进一步提高[1]。
(4)稳定作用在高温状态下,沥青混合料会受热发生膨胀,通过掺加聚酯纤维可以起到良好的缓冲作用,使沥青混合料高温稳定性进一步提高。
(5)增粘作用在沥青混合料中掺入聚酯纤维,可以使矿料和沥青之间的粘附性进一步提高,使混合料之间的粘结力得以提高,进而达到提高沥青混合料水稳定性的目的。
2试验方案通过对SMA-13沥青混合料实施试验,研究聚酯纤维沥青混合料的相关特点。
在试验过程中,所使用的原材料为聚酯纤维(6mm)、碎石(10~15mm、5~10mm、3-5mm)、石屑(0~3mm)、矿粉以及SBS(I-D)改性沥青,并以马歇尔试验以及矿料筛分试验数据为依据,对合成级配以及矿料配比进行确定,该混合料的最佳油石比为6.4%。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性沥青路面高温稳定性习惯上是指沥青混合料在荷载作用下抵抗永久变形的能力。
稳定性不足的问题,一般出现在高温、低加荷速率以及抗剪切能力不足时,也即沥青路面的劲度较低情况下。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性其常见的损坏形式主要有:泛油:是由于交通荷载作用使混合料内集料不断挤紧、空隙率减小,最终将沥青挤压到道路表面的现象。
如果沥青含量太高或者空隙率太小这种情况会加剧。
沥青移向道路表面令路面光滑,溜光的路面在潮湿气候时抗滑能力很差。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性其常见的损坏形式主要有:推移、拥包、搓板等类:损坏主要是由于沥青路面在水平荷载作用下抗剪强度不足所引起的,它大量发生在表处、贯入、路拌等次高级沥青路面的交叉口和变坡路段。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性其常见的损坏形式主要有:车辙:对于渠化交通的沥青混凝土路面来说,高温稳定性主要表现为车辙。
车辙致使路表过量的变形,影响了路面的平整度;轮迹处沥青层厚度减薄,削弱了面层及路面结构的整体强度,从而易于诱发其它病害;雨天路表排水不畅,降低了路面的抗滑能力,甚至会由于车辙内积水而导致车辆飘滑,影响了高速行车的安全;车辆在超车或更换车道时方向失控,影响了车辆操纵的稳定性。
可见由于车辙的产生,严重影响了路面的使用寿命和服务质量。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性1.车辙的主要成因根据车辙形成原因不同,可将其分为四大类型:①失稳型车辙这类车辙是目前研究的主要对象。
它是由于沥青路面结构层在车轮荷载作用下,其内部材料的流动产生横向位移而产生。
通常发生在轮迹处。
当沥青混合料的高温稳定性不足时,在外力的作用下就会产生这种车辙。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性1.车辙的主要成因根据车辙形成原因不同,可将其分为四大类型:②结构型车辙这类车辙是由于路面结构在交通荷载作用下产生整体永久变形而形成。
这种变形主要由于路基变形传递到面层而产生。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性1.车辙的主要成因根据车辙形成原因不同,可将其分为四大类型:③磨耗型车辙由于沥青路面结构顶层的材料在车轮磨耗和自然环境因素作用下持续不断地损失形成,尤其是汽车使用了防滑链和突钉轮胎后,这种车辙更容易发生。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性1.车辙的主要成因根据车辙形成原因不同,可将其分为四大类型:④水损害型车辙由于沥青路面的中下面层产生明显的水损害,而失去了沥青膜的粘结作用,从而在荷载的作用下出现变形累积而形成的车辙。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性1.车辙的主要成因根据车辙形成原因不同,可将其分为四大类型:⑤再压实型车辙由于沥青混合料的压实度未达到规定要求,在行车荷载的反复作用下,混合料局部的压实度进一步增加,从而产生压缩变形,形成车辙。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性1.车辙的主要成因纵观车辙形成过程可简单地分为三个阶段:①开始阶段的压密过程②沥青混合料的流动③矿质骨料的重排及矿质骨架的破坏据测量车辙开始形成时,轮胎下的下沉体积一般要大于两侧隆起的体积,说明车载的初期主要是再压实造成的;这以后,两部分体积逐渐相等,说明再压实已经完成,车辙主要是由流动变形产生的。
根据AASHO试验路的测定,车辙量随沥青层厚度的增加而增加,到25cm时达到稳定状态,沥青层厚度增加而车辙深度不再增加。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性2.车辙的主要影响因素影响沥青路面车辙的因素主要有集料、混合料、混合料类型、荷载、环境等通常情况下,为提高混合料的抗车辙性能可采取以下技术途径:①使用高粘度沥青②使用棱角性好的集料③降低沥青用量④增加VMA⑤降低环境温度⑥缩短荷载作用时间⑦降低轴载沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性2.车辙的主要影响因素影响沥青路面车辙的因素主要有集料、混合料、混合料类型、荷载、环境等沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性2.车辙的主要影响因素影响沥青路面车辙的因素主要有集料、混合料、混合料类型、荷载、环境等沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法可用于沥青混合料高温稳定性评价的试验方法有多种,目前主要可分为两类,一类是简单力学试验,如:单轴加载试验、三轴加载试验径向加载试验、弯曲蠕变试验、扭转剪切试验、简单剪切试验等。
另一类是模拟试验,如:车辙试验、环道试验、直道试验、野外现场试验等。
马歇尔稳定度与流值蠕变试验v单轴静载、三轴静载、单轴重复加载和三轴重复加载。
v压缩蠕变、弯曲蠕变和劈裂蠕变试验。
蠕变试验无侧限静态蠕变试验重复剪切荷载试验(SST)有侧限动模量试验剪切动模量试验剪切动模量试验沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验车辙试验方法最初由英国道路研究所(TRRL)开发的,由于试验方法本身比较简单,试验结果直观而且与实际沥青路面的车辙相关性甚好,因此在日本、欧洲、北美、澳大利亚等国得到了广泛应用。
路面分析仪APA旋转加载车辙仪RLWT经验试验—汉堡轮迹试验机沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验车辙试验是用负有一定荷载的轮子,在规定的高温下对沥青混合料板状试件在同一轨迹上作一定时间的反复碾压,形成辙槽,以辙槽深度RD和动稳定度DS来评价沥青混合料抗车辙能力的一种试验方法,也有通过一定作用次数产生的形变来评价的。
沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验01234567890102030405060时间(min )车辙深度(m m )AC-30ATB-25ATB-30LSM-30A21456042)4560(C C D D DS ××−×−=沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验30.27954.95.99824.615.715194.3AK-16C13.86854.98.68854.618.98924.3SAC-1645.57195.413.25035.118.712114.8AC-16I9.77414.917.79654.611.915984.3AK -16A变异系数(%)平均值油石比(%)级配类型沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验8.86682AC-302.743000ATB-25 1.645115ATB-30 2.872858OGFC-16 2.054630LSM-30A 总变形量(mm )动稳定度(次/mm )级配沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验20040060080010001200140016001800油石比动稳定度(次/m m )AK —16A AC —16I SAC —16AK —16COAC-0.3 OAC OAC+0.3沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验23953317565.5中粒式364457.0细粒式45160713509127.507.508.962596198515345.105.666.534564.5粗粒式52249630411.2813.6420.52146711578036.698.7010.174565.5中粒式5585163609.859.8314.051913122710766.197.057.714565.5细粒式60DS Δh(mm)DS Δh(mm)单-90单-70厚度(cm )沥青用量(℃)混合料种类试验温度(℃)沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验100020003000400050006000沥青用量动稳定度(次/m m )6cm 8cmOAC+0.3OAC-0.3OAC沥青混合料的路用性能一、沥青混合料的高温稳定性3.沥青混合料高温稳定性的评价方法车辙试验沥青混合料的路用性能二、沥青路面的低温抗裂性沥青路面开裂可以分为两类:荷载型裂缝和非和荷载型裂缝。
沥青面层上的非荷载型裂缝主要是温度裂缝,温度裂缝又有两种,一种是低温收缩裂缝或者简称低温裂缝,由于一般道路沥青面层的宽度都不很大,横向收缩所受到的约束较小,所以低温开裂主要是横向的。
另一种是温度疲劳裂缝,温度疲劳开裂可能发生在冬季,也可能发生在别的季节,北方冰冻地区可能发生这种裂缝,南方非冰冻地区也可以发生这种裂缝。
初期产生的裂缝对沥青路面的使用性能并没有明显的影响,只是有损美观。
但是随着表面雨水和雪水的进入,导致裂缝两侧的路面结构层,特别是裂缝附近土基的含水量增大,甚至饱和。
其结果是路面强度明显降低,在大量行车荷载的反复作用下,产生冲刷和唧浆现象,从而使裂缝发展成为网裂、龟裂而使路面很快产生结构破坏。
沥青混合料的路用性能二、沥青路面的低温抗裂性沥青混合料的路用性能二、沥青路面的低温抗裂性0510152025300204060803%I 3%II 5%I 5%II沥青混合料的路用性能二、沥青路面的低温抗裂性沥青混合料的路用性能二、沥青路面的低温抗裂性试验方法v温度应力试验、收缩系数试验、直接拉伸试验或间接拉伸试验、应力松弛试验、劲度模量试验、低温性能J-积分、低温弯曲、低温蠕变试验。
间接拉伸(劈裂试验)约束试件的温度应力试验(TSRST)试验方法国外主要研究机构测定性质模拟现场条件试验结果在力学模式中的应用对老化和水化的适应性对大粒径集料的适用性操作性设备成本及通用性备注①间接拉伸试验佛罗里达大学阿尔贝诺大学低温拉伸应力应变特性,拉伸强度不可接用于低温开裂模式中高易中等通用证明步骤完善,在专业应用之前很重要②等速拉伸的直接拉伸试验滑铁卢大学沥青协会,布朗斯切维克技术大学拉伸应力应变特性,拉伸强度不同上中高易中等通用证明步骤完善,在专业应用之前很重要③拉伸蠕变滑铁卢大学,安大略运输省拉伸应力应变特性,拉伸强度不同上中高易中等通用专业上未大量应用④简支梁的弯曲试验威斯康复大学、北海道大学应力应变特性,拉伸强度、应力松弛性能不同上低高易中等通用专业上未大量应用试验方法国外主要研究机构测定性质模拟现场条件试验结果在力学模式中的应用对老化和水化的适应性对大粒径集料的适用性操作性设备成本及通用性备注⑤约束试件温度应力试验加州大学贝莱分校,英国石油协会,北海道大学,USACR-REL犹他州运输部,布郎斯切维克技术大学低温温度应力特性,拉伸破坏温度是直接用于低温开裂和疲劳中高易中等不通用证明步骤完善在专业应用之前很重要⑥受约束梁的三点弯曲试验德克萨斯A&M大学临界能释放速率不间接应用低低难中等通用证明步骤完善但不能应用到大集料混合料⑦C*线积分试验CLT实验室俄亥俄州立大学能量释放速率线积分不间接应用中中中中等通用证明步骤完善⑧温度胀缩系数犹他州运输部阿拉斯加运输部温度胀缩系数是间接应用,连同应力应变特性使用中高易低成本,不通用证明步骤完善试验方法主要研究机构测定指标可操作性应用程度试验规程①劈裂试验“七五”、“八五”公关破坏应力、应变及劲度脆化点易生产常用T 0716②压缩试验“七五”公关破坏强度、破坏应变劲度模量易较少T 0713T 0714③弯曲(或劈裂)蠕变试验“八五”公关部公路所哈建大蠕变速率蠕变劲度模量中等中等T 0728④约束试件温度应力试验(TSRST)陕西理工大学长沙交通学院温度应力特性拉伸破坏温度难研究用无⑤弯曲试验“七五”公关项目极限弯曲应变、强度劲度模量易生产常用T 0715⑥直接拉伸试验西安公路交通大学拉伸强度难研究用无⑦线收缩系数试验部公路所温度胀缩系数易常用T 0720⑧应力松弛试验东南大学哈建工剩余应力比、松弛模量难研究用无⑨低频疲劳试验哈建大部公路所温度应力疲劳寿命中等中等无⑩切口小梁弯曲部公路所可用于收缩反射裂缝评价中等中等无沥青混合料的路用性能三、沥青混合料的抗疲劳性能随着公路交通量日益增长,汽车轴重不断增大,汽车对路面的破坏作用变得越来越明显。