沥青的相关知识
- 格式:docx
- 大小:51.90 KB
- 文档页数:16
沥青及沥青混合料复习知识点沥青是一种由石油或沥青矿石经过加工制得的胶状物质,广泛应用于道路建设、防水材料、屋顶覆盖等领域。
而沥青混合料(ACM)则是将沥青与骨料、添加剂等混合制成的一种复合材料,常用于道路基层、面层和修补层的施工。
1.沥青的性质和特点:-黑色、胶状的物质,可软化、溶解于温度较高的条件下。
-耐水、耐酸碱,不易受化学腐蚀。
-具有良好的黏附性和可塑性,能与骨料等材料紧密结合。
-具有较高的抗变形和耐磨损性能。
-高温时有一定的流动性,可通过压实和冷却形成坚实的结构。
2.沥青混合料的组成:-骨料:常用的骨料有沥青砂、石粉、碎石等,用于提供沥青混合料的强度和稳定性。
-沥青:作为胶结剂,用于粘合骨料并形成坚固的结构。
-添加剂:如胶粘剂、改性剂、增粘剂等,用于改善沥青混合料的性能和工艺特性。
-矿质填料:如石粉、轻骨料等,用于填充骨料之间的空隙,提高沥青混合料的致密性和抗开裂性能。
3.沥青混合料的分类:-按骨料粒径分类:粗骨料、中骨料、细骨料。
-按沥青用量分类:富沥青混合料、贫沥青混合料。
-按沥青稠度分类:厚层沥青混合料、薄层沥青混合料。
4.沥青混合料的制备工艺:-骨料干燥:将骨料经过筛分、清洗后,通过加热和干燥去除水分,确保沥青能够与骨料粘结。
-沥青加热:将固态的沥青加热至液态,以便与骨料充分混合。
-混合配比:根据设计要求,确定沥青、骨料和添加剂的配比,以保证沥青混合料的性能。
-混合搅拌:将沥青和骨料加入搅拌设备中,通过搅拌使其均匀混合,形成沥青混合料。
-施工铺设:将混合料铺设在路面上,通过压实和冷却使其形成坚实的道路结构。
5.沥青混合料的性能研究:-抗剪强度:用于评估沥青混合料的强度和抗剪切能力。
-动态稳定性:用于评估沥青混合料在交通荷载下的变形能力和稳定性。
-抗老化性能:用于评估沥青混合料在长期使用过程中的性能稳定性。
-密度和空隙率:用于评估沥青混合料的致密性和抗水损害能力。
-显微结构分析:通过显微镜等手段观察沥青混合料的内部结构,了解其性能和变形机制。
沥青知识点总结一、沥青的来源沥青是一种矿物质材料,通常来源于天然矿石或石油提炼,并在特定的工艺过程中得到。
一般情况下,沥青主要分为天然沥青和人工沥青两种类型。
1. 天然沥青天然沥青产生于地下石油、煤矿或沥青矿床中,采用挖掘、采矿等方式开采。
天然沥青的品质和成分受到地质条件的影响,不同地区的天然沥青具有不同的性质和特点,常见的有煤焦沥青、沥青石、湖沥青等。
2. 人工沥青人工沥青通常是从石油提炼过程中得到,因此也称为石油沥青。
通过不同的生产工艺和技术处理,可以得到不同性质和用途的人工沥青,如沥青混合料、改性沥青等。
二、沥青的性质沥青具有许多优秀的性质和特点,这些性质决定了沥青在道路建设和维护中的重要作用。
1. 粘结性沥青具有很强的粘结性,能够有效地将路面材料粘结在一起,形成紧密的路面结构。
这种粘结性可以减少路面破碎、抗水、抗冻融和抗车轮荷载的能力。
2. 柔性沥青是一种柔性的材料,能够很好地抵抗路面变形、挠曲和热胀冷缩的影响,保持路面形态的稳定性。
3. 耐久性沥青具有很高的耐久性,能够长期保持路面的平整和平整,减少对路面的维护和修理。
4. 抗水性沥青具有良好的抗水性,能够有效地防止水分的渗透和侵蚀,保护路面的材料不受水的影响。
5. 防腐蚀性沥青具有很好的防腐蚀性,能够有效地保护路面材料免受化学物质和盐渗透的侵害。
6. 可塑性沥青可以通过不同的加热和加工方法变得柔软或硬化,适应不同的施工和使用条件。
三、沥青的生产工艺沥青的生产工艺主要包括沥青的提炼、改性、混合和加工等过程,这些工艺可以根据不同原料和用途得到不同性质的沥青产品。
1. 提炼石油沥青的提炼主要通过蒸馏、裂化、萃取和沉淀等工艺得到。
通过这些工艺可以得到不同级别和粘度的沥青产品,为道路建设和其他工程提供合适的原料。
2. 改性沥青的改性是为了改善沥青的性能和适应不同的应用要求,常用的改性方法有添加剂、改性剂、改性沥青混合料、复合材料等。
3. 混合沥青混合料是指沥青和骨料等材料的混合物,是道路铺装中常用的材料。
沥青综合知识沥青是一种有机胶凝材料,它是由一些极其复杂的高分子碳氢化合物及其非金属(氧、氮、硫等)衍生物所组成的混合物。
在常温下,沥青呈褐色或黑褐色的固体、半固体或粘稠液体状态。
它具有把砂、石等矿物质材料胶结成为一个整体的能力,形成具有一定强度的沥青混凝土,因此,被广泛地应用于铺筑路面、防渗墙等道路和水利工程中。
沥青是憎水性材料,几乎不溶于水,而且本身构造致密,具有良好的防水性、耐腐蚀性;它能与混凝土、砂浆、砖、石料、木材、金属等材料牢固地粘结在一起,且具有一定的塑性,能适应基材的变形。
因此,沥青材料及其制品又被广泛地应用于地下防潮、防水和屋面防水等建筑工程中沥青材料。
沥青的种类较多,按产源可分为:在工程中,最常用的是石油沥青,其次是煤沥青。
石油沥青一、石油沥青的生产工艺概述(一)石油的基属分类石油是炼制石油沥青的原料,石油沥青的性质首先与石油的基属有关。
我国目前的原油分类是按照“关键馏分特性”和“含硫量”进行分类的。
1. 关键馏分特性分类。
石油在半精馏装置中,于常压下蒸得250~275℃的馏分称为“第一关键馏分”;于5.33kPa的压力下减压蒸馏,取得275~300℃的馏分称为“第二关键馏分”。
测定以上两个关键馏分的相对密度,并对照表9-1所列相对密度范围或特性因素,决定两个关键馏分的基属,如石蜡基、中间基或环烷基。
根据原油两个关键馏分的相对密度(或特性因数)由表9-1决定其所隶属的基属,原油可分为表9-2所列七类。
表9-1 关键馏分的基属分类指标关键馏分石蜡基(P)中间基(M)环烷基(N)第一关键馏分相对密度<0.8207(K①>11.9)相对密度=0.8207~0.8506(K=11.5~11.9)相对密度>0.8506(K<11.5)第二关键馏分<0.8207(K>12.2)=0.8721~0.9302(K=11.5~12.2)>0.9302(K<11.5)注:①K为特性因素,根据关键馏分的沸点和密度指数查有关诺模图而求得。
沥青的中毒原因及相关知识沥青是什么?沥青是一种油状物质,通常是深褐色或黑色。
沥青是石油和天然气生产过程中的产物,有时也可以从煤矿或沥青矿中提取。
沥青有很多不同的用途,包括建筑材料、沥青路面和防水材料等。
然而,长期暴露在沥青中会导致中毒。
沥青的中毒原因沥青中的化学物质可以与皮肤接触并吸收到人体内。
如果长期接触沥青,会导致中毒和其他健康问题。
下面是一些沥青长期接触的常见原因:1.职业接触沥青在建筑和公路建设中广泛使用,因此建筑工人、公路维修工人和屋顶工人等职业群体长期接触沥青的概率较高。
2.路边劳作一些人可能需要在路边进行劳作,比如修理车辆、放置路牌等。
这些工作使人暴露在车辆排放的沥青烟雾中。
3.家庭使用沥青可以用于一些家庭项目中,比如铺设新的建筑材料、维修房屋或停车场。
这些活动可能导致人类接触沥青,从而导致中毒。
沥青的中毒症状长期暴露在沥青中会导致一些不适症状,其中包括:1.皮肤刺激沥青可以刺激皮肤并造成瘙痒和红肿。
2.呼吸困难在沥青烟雾中长时间呆在室内,会导致呼吸道不适,甚至引起呼吸困难。
3.慢性喉咙感染长期暴露在沥青中会对喉咙造成伤害,症状包括喉咙痛、发炎和肿胀等。
4.长期影响如果长期接触沥青,可能会导致更严重的健康问题,比如:恶性肿瘤、淋巴细胞减少、内分泌混乱等。
预防沥青中毒下面是一些预防沥青中毒的方法:1.穿透气的工作服穿着透气的工作服能够减少皮肤接触沥青的时间,减少吸入烟雾概率。
2.佩戴防护设备佩戴口罩、手套、护目镜等防护设备,这些工具能够减少呼吸和皮肤接触。
3.对工作场所通风保持工作场所的通风,这样有助于排除烟雾和有害气体。
4.避免直接接触尽量避免直接接触沥青,特别是对于未加工的沥青。
结论长期接触沥青可能会导致各种健康问题。
职业长期接触沥青人群应该采取必要的防范措施以保证工作安全。
对于个人家庭使用的沥青,也应该注意以下正确使用与储存方式,以在保证工作效率的前提下使得个人安全健康得到保障。
一、培训目的为了提高沥青作业人员的安全意识和自我保护能力,预防和减少沥青作业中的安全事故,确保员工的身体健康和生命安全,特进行沥青作业安全教育培训。
通过本次培训,使员工掌握沥青作业的基本安全知识、操作规程和应急处置措施,提高沥青作业的安全性。
二、培训对象1. 沥青作业相关人员;2. 从事沥青作业现场管理人员;3. 相关部门的负责人。
三、培训内容1. 沥青作业的基本知识(1)沥青的定义及分类:沥青是一种有机高分子化合物,主要来源于石油、煤等化石燃料。
沥青按来源可分为石油沥青、煤沥青和天然沥青;按性质可分为硬质沥青、半硬质沥青和软质沥青。
(2)沥青的生产工艺:沥青的生产工艺主要包括原油炼制、沥青加工和沥青产品应用三个环节。
2. 沥青作业的安全隐患(1)火灾爆炸:沥青加热过程中,易产生易燃易爆气体,若遇明火或高温,易引发火灾爆炸事故。
(2)中毒窒息:沥青加热过程中,挥发出的气体对人体有害,长期接触可引起中毒窒息。
(3)灼伤:沥青加热过程中,接触高温沥青或蒸汽易引起灼伤。
(4)机械伤害:沥青作业过程中,设备操作不当、违规操作易引发机械伤害。
3. 沥青作业的安全防护措施(1)个人防护:沥青作业人员应佩戴防尘口罩、防毒面具、防护手套、防护服等个人防护用品。
(2)设备防护:沥青加热设备应配备防爆设施,防止火灾爆炸事故的发生。
(3)通风换气:沥青作业场所应保持良好的通风,降低有害气体浓度。
(4)安全操作:沥青作业人员应严格遵守操作规程,确保作业安全。
4. 沥青作业的应急处置措施(1)火灾爆炸事故:发现火灾爆炸事故时,应立即切断电源,迅速疏散人员,使用灭火器进行灭火。
(2)中毒窒息:发现中毒窒息人员,应立即将其移至通风处,进行急救。
(3)灼伤:发现灼伤人员,应立即用冷水冲洗伤处,进行消毒处理。
(4)机械伤害:发现机械伤害人员,应立即切断设备电源,进行急救。
四、培训要求1. 培训人员应认真听讲,积极参与讨论,确保掌握培训内容。
沥青材料的知识点总结1. 沥青的来源沥青是一种天然产物,主要来自石油炼制过程中的残渣。
石油中的沥青通常在炼制过程中被分离出来,形成胶状物质,后来被用于道路铺装。
此外,沥青还可以从天然沥青矿中开采,这些矿藏通常位于地下,需要进行采矿和提炼。
2. 沥青的制备沥青的制备过程包括炼制、改性和添加剂,其中炼制是最基本的过程。
在炼制过程中,石油中的沥青被加热,随后通过蒸馏、溶剂萃取或其他方法分离出来。
接着,沥青通常需要经过改性处理,以改善其性能和耐久性。
添加剂的使用也可以改善沥青的特性,使其更适合特定的应用。
3. 沥青的性质沥青具有多种有趣的性质,包括粘度、黏度和弹性。
粘度用来描述沥青的流动性和黏附性,而黏度则描述了沥青的内聚力和凝固特性。
弹性表示沥青在受力后能够恢复原状的能力。
这些性质使得沥青成为一种理想的道路材料。
4. 沥青的应用沥青主要用于道路铺装,这包括新建道路和现有道路的维护。
沥青混凝土是一种常见的道路铺装材料,它由沥青、矿料和粘合剂组成。
此外,沥青也用于屋顶防水、防水涂料和其他建筑领域。
它在修补裂缝和封闭混凝土表面方面也有广泛的应用。
5. 沥青的环境影响沥青在生产、应用和废弃阶段都会对环境产生影响。
在生产阶段,炼制和改性过程会产生大量废水和尾气,对周围环境造成污染。
此外,造成用沥青铺装覆盖的道路会导致水文循环的变化和城市热岛效应。
废弃的沥青混凝土也会对土壤和地下水产生负面影响。
总的来说,沥青是一种重要的建筑材料,它在公路建设和维护中发挥着关键作用。
然而,要注意沥青生产和应用过程中可能产生的环境问题,并采取适当的措施减少其负面影响。
沥青是什么材料
沥青是一种常见的建筑材料,它在道路建设、屋顶防水、防腐蚀涂料等领域都
有着广泛的应用。
那么,沥青究竟是什么材料呢?接下来,我们将从沥青的来源、成分、性质和用途等方面进行介绍。
首先,沥青是一种由天然矿物质或石油加工而成的有机物质,它主要存在于石
油和天然气中,也可以从煤焦油中提取。
沥青的主要成分是碳氢化合物,其中包括苯、环己烷、环辛烷等多种有机物质。
由于其来源的不同,沥青的成分和性质也会有所差异。
沥青具有许多优良的性质,其中最重要的是其粘结性和耐久性。
在道路建设中,沥青可以作为胶结材料,将石子和沙子牢固地粘结在一起,形成坚固耐用的路面。
此外,沥青还具有良好的防水性能,可以用于屋顶防水和地下建筑的防水涂料。
同时,沥青还具有一定的柔韧性,能够在温度变化较大的环境下保持稳定的性能,不易开裂变形。
除了在道路建设和防水领域,沥青还有着广泛的用途。
在建筑材料中,沥青可
以作为粘结剂、防腐蚀涂料和防火材料的原料,发挥着重要的作用。
在化工领域,沥青可以用于生产沥青混合料、沥青乳化液和沥青石油沥青等产品。
此外,沥青还可以用于制备沥青瓦、沥青砖、沥青混凝土和沥青沥青等建筑材料。
总的来说,沥青是一种非常重要的建筑材料,它不仅具有良好的粘结性、耐久
性和防水性能,还具有广泛的用途。
在未来,随着建筑技术的不断发展和进步,沥青将会有更广阔的应用前景,为人们的生活和建设提供更多的便利和保障。
希望本文对大家了解沥青有所帮助,谢谢阅读!。
一、沥青的基本性质1. 物理性质:沥青是一种由油质和沥青矿物质组成的混合物,它具有很强的粘附性和黏附性。
在室温下,沥青呈固态,但在高温下会变成液态。
这种特性使得沥青成为一种很好的道路建筑材料。
2. 化学性质:沥青主要由碳、氢、氧和少量的硫、氮组成,它的主要成分是碳氢化合物。
它在加热时会发生热解,产生一些气体和液体。
3. 工程性质:在道路建设中,沥青主要用作黏结剂,它能够将道路表层材料牢固地黏结在一起,形成一个坚实的路面。
同时,它还能够保护路面不受水的侵蚀,延长路面的使用寿命。
二、沥青的分类1. 按来源分:沥青主要分为天然沥青和人工合成沥青两种。
天然沥青是从天然矿石或含油页岩中提炼而来,它的成分与性质是非常稳定的。
人工合成沥青是通过化学方法合成的一种沥青,它的质量和性能可以根据需要进行调整。
2. 按用途分:根据不同的用途,沥青又可以分为路用沥青、建筑沥青和工业沥青。
路用沥青主要用于道路建设,它的要求是比较高的;建筑沥青主要用于建筑材料的制备;工业沥青主要用于某些特殊工业领域。
三、沥青的性能要求1. 稳定性:道路表层材料需要在不同的气候条件下保持稳定的性能,因此,路用沥青需要具有一定的抗变形能力和抗裂能力。
这就需要沥青具有较高的粘度和弹性模量。
2. 粘附性:沥青的粘结性能是其最重要的性能之一,它需要能够将道路表层材料牢固地黏结在一起,形成一个坚实的路面。
因此,沥青的粘附性需要足够高。
3. 耐水性:路面经常会受到雨水的侵蚀,因此,沥青需要具有一定的耐水性,保持良好的黏结性能。
同时,沥青还需要具有较高的耐老化性能和耐腐蚀性能。
四、沥青的应用1. 道路建设:沥青是道路建设中常用的一种材料,它主要用于路面层的施工。
在道路建设中,沥青需要根据不同的道路类型和交通量进行选用,以满足其性能需求。
2. 建筑材料:沥青还可以用于建筑材料的制备,例如防水卷材、涂料等。
这些材料在建筑工程中也起到了非常重要的作用。
3. 工业应用:工业沥青主要用于某些特殊的工业领域,如化工、能源等。
沥青是什么?沥青知识大百科在我们日常的时候,很多时候都会听到身边的朋友提到沥青,在我们日常生活见得最多的沥青也是用来做马路路面的,但是沥青是什么?想必许多朋友对于沥青并不了解,下面新浪装修抢工长就为大家普及一下沥青知识。
沥青是什么?沥青介绍沥青是原油加工过程的一种产品,在常温下是黑色或黑褐色的粘稠液体或者是固体,主要含有可溶液三氯乙烯烃类衍生物,其性质和组成随来源和生成方法的不同而变化。
沥青同石油一样,是复杂的有机混合物,没有固定的化学成分和物理常数,并且许多油矿物以过渡形式构成连续系列。
这就给分类和鉴别带来很多困难。
沥青是什么?沥青应用与特性应用:在土木工程中,沥青是应用广泛的防水材料和防腐材料,主要应用于屋面、地面、地下结构的防水,木材、钢材的防腐。
沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料,它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面。
溶解性:属于憎水性材料,它不透水,也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇,溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。
健康危害:中等毒性。
沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性,有光毒作用和致癌作用。
我国三种主要沥青的毒性:煤焦沥青>页岩沥青>石油沥青,前二者有致癌性。
沥青的主要皮肤损害有:光毒性皮炎,皮损限于面、颈部等暴露部分;黑变病,皮损常对称分布于暴露部位,呈片状,呈褐-深褐-褐黑色;职业性痤疮;疣状赘生物及事故引起的热烧伤。
此外,尚有头昏、头胀,头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。
沥青是什么?沥青分类沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。
煤焦沥青煤焦沥青是炼焦的副产品,即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。
它与精制焦油只是物理性质有分别,没有明显的界限,一般的划分方法是规定软化点在26.7℃(立方块法)以下的为焦油,26.7℃以上的为沥青。
煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。
这些物质具有毒性,由于这些成分的含量不同,煤焦沥青的性质也因而不同。
1、按来源,1天然沥青(湖沥青,岩沥青)、2石油沥青、3焦油。
2、沥青路面必须满足的基本要求:具有一定的强度刚度、稳定性、耐久性、平整性、抗滑性。
3、老化:沥青中的有机高分子材料,在环境因素的作用下发生氧化等各种反应。
4、原油是由不同分子量和沸点幅度的碳氢化合物组成的混合物。
5、根据基属不同,分为石蜡基沥青、中间基沥青、环烷基沥青。
6、实验对沥青质的影响:溶剂的性质、溶剂的用量、温度。
7、沥青质的含量增加,软化点升高,胶质芳香族增加,软化点下降,饱和族对软化点影响较小。
8、沥青质含量增加,针入度减小,软化点增高,粘度增大。
9、胶质化学稳定性差,能使沥青具有足够的粘附力,对沥青的粘弹性形成良好的胶体溶液等方面都有重要作用。
10、油分,混合烃及非化合物组成的混合物,起柔软和润滑作用。
11、腊,原油、渣油及沥青在冷冻时,能结晶出的熔点在25以上的混合组分.测定腊含量(脱胶步骤,脱腊步骤)12、沥青分子的结构形态和状态与胶体性质、流变性质和路用性质有关。
13、胶体结构的分类:溶胶型结构,溶-凝胶型结构,凝胶型结构(-2《PI《2)14、优质路用沥青:化学组分比例适当,腊含量少,化学结构环数多,芳环多,烷侧链少,溶-凝胶型结构的沥青。
15、评价沥青与矿料的粘附性:1沥青与集料粘附性实验,2沥青混合料粘附性实验16、改善沥青粘附性措施:1活化集料表面 2在沥青中加入抗剥落剂17、耐久性:保持良好的流变性能、凝聚力和粘附性的能力18、沥青变脆变硬的原因:蒸发损失,暗处氧化,光照氧化19、延性:沥青在外力作用下发生拉伸变形而不破坏的能力20、延性的影响因素:内,化学组分,化学结构;外,试验温度,拉伸速度。
21、沥青的低温性质:沥青低温脆性,温度收缩系数和低温延性22、改性沥青混合料:掺和橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细橡胶粉或其他改性剂,从而使沥青或沥青混合料改善的沥青结合料23、改性剂:在沥青或沥青混合料中加入天然的或人工的有机无机材料,可熔融,分散在沥青中,改善和提高沥青路面性能的材料24、高聚物基本特征:巨大的分子量,复杂的链结构,晶态与非晶态共存,同一种高聚物可加工成不同性质的材料,高的品质系数25、高聚物的性能用途分:塑料,橡胶,纤维26、聚乙烯:强度高,延伸率大,耐寒性好,优良的改性剂27、改性沥青聚合物:热塑性橡胶类(SBS),橡胶类(SBR),树脂类(EVA,PE)28、1老化试验仪,2动态剪切流变仪-粘弹性,3旋转式粘度计-粘度,4弯曲梁流变仪-低温劲度,5直接拉伸试验仪-低温变形29、岩石:岩浆岩,沉积岩,变质岩30、石料的技术性质:1物理性质,密度,吸水性,耐水性,抗冻性,耐热性,坚固性。
沥青是黑色固体、半固体或粘稠状物,主要为高分子桂类所组成,完全溶解于二硫化碳。
可有天然和人工两种制备方法。
一、天然沥青。
地下原油从岩石裂缝渗透到地表,并长期暴露于大气中,其中所含轻质部分蒸发后残留物经氧化成为天然沥青,可存在于岩石裂缝、地面或形成湖泊,如著名的特立尼达湖沥青(湖沥青硕度很大,不能拌和沥青混合料,口资源有限,现仅把将其用作粘稠沥青材料性能改善的添加料)。
二、人工沥青,即石油沥青。
(1)直馅沥青。
原汕经常减压蒸憾法一>常温粘稠或半固体的产品。
(2)溶剂脱沥青。
减压渣油经溶剂沉淀法T常温固体或半固体的脱油产品。
(3)氧化沥青。
减压潰汕经吹风氧化->常温固体的产品。
(4)调和沥青。
两种以上不同稠度的沥青按比例调配-一定稠度的产品。
(5)乳化沥青。
将粘稠沥青加热至热熔状态,经机械强力搅拌作用,使沥青以细微液滴状态分布在含有乳化剂的水溶液中,成为水包油状的沥青乳液。
(6)改性沥青。
将基质沥青与一种或数种改性剂经适宜的加工工艺T混合物c三、各种石油沥青的路用性能(1)常压渣油:通常稠度较低,一般仅能川作透层汕,不宜直接用于修筑表面处治和具它更高级的沥青路面。
(2)减压渣油:稠度较常压渣油为高,可作为表面处治或贯入式路面用油。
(3)直馅沥青:温度感应性人,高温稳定性差;直馆沥青的优点是低温性能较好。
(4)氧化沥青:氧化沥青稠度较髙、温度感应性较低,即高温时抗变形能力较好,但同吋低温时变形能力也较差,但氧化沥青含蜡量却变化很少。
(5)溶剂脱沥青:润滑汕原料在炼制高级润滑汕时,用溶剂脱沥青装置萃取脱沥青汕示,剩下的沥青称为溶剂沥青。
目前溶剂为内烷、内■丁烷、丁烷等。
如丙烷为溶剂吋,得到的沥青含蜡量大大降低,从而使沥青路用性能得到改善。
(6)改性沥青:国内外普遍使用的道路改性沥青主要是SBS弹性体改性沥青、SBR T苯橡胶改性沥青以及PE、EVA塑料类改性沥青,其中SBS具有优良的高温稳定性、低温抗裂性能、抗疲劳、抗老化和抗水损坏性能,路川性能明显优于其它聚合物改性沥青,因而在新建的高速公路工程中的基木上均是SBS改性沥青。
粘层油、透层油和封层油分别有什么作用以及适用条件?答:一、透层施工技术(一)作用与适用条件1.透层的作用:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。
2.符合下列情况,应浇洒透层沥青:(1)沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;(2)水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土;(3)粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。
(二)一般要求1.凡是用水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层、级配砂砾、级配碎石基层都应喷洒透层油。
2.透层油沥青的稠度宜通过试验确定,对于表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的稀透层沥青;对级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用软稠的透层沥青。
3.透层油沥青宜采用慢裂的洒布型乳化石油沥青,或者是中、慢裂液体石油沥青或煤沥青。
4.使用乳化石油沥青时,用于制作乳化沥青的沥青标号应根据基层种类、当地气候等条件确定。
5.透层沥青的品种和用量应根据基层的种类通过试验确定,并符合有关的技术要求。
(三)注意事项1.透层油洒布后应不致流淌,应渗入基层一定深度,不得在表面形成油膜。
2.如遇大风或将下雨时,不能喷洒透层油。
气温低于10℃时不宜喷洒透层油。
3.应按设计喷油量一次均匀洒布,当有漏洒时,应人工补洒。
4.喷洒透层袖后一定要严格禁止人和车辆通行。
5.在摊铺沥青前,应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除。
6.透层油布洒后应待充分渗透,一般不少于24h后才能摊铺上层,但也不能在透层油喷洒后很久不傲上层施工,应尽早施工。
7.对无机结合料稳定的半刚性基层喷洒透层油后,如果不能及时铺筑面层时,并还需要开放交通,应铺撒适量的石屑或粗砂,此时宜将透层油增加10%的用量。
用6~8t钢筒式压路机稳压一遍,并控制车速。
在摊铺上层时发现局部沥青剥落,应修补,还需清扫浮动石屑或砂。
二、粘层施工技术(一)作用与适用条件1.粘层的作用:使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。
2.符合下列情况,应浇洒粘层沥青:(1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。
(2)旧沥青路面层上加铺沥青层。
或桥面铺装前。
(3)水泥混凝土路面上铺筑沥青面层,(4)与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
(二)一般要求1.粘层沥青的技术要求粘层沥青材料目前一般多采用乳化沥青。
使用乳化沥青时,宜使用快裂型的乳化沥青,也可以使用快、中凝液体石油沥青或煤沥青。
粘层油的规格、质量应符合有关的要求。
粘层沥青的种类、标号宜与面层所用沥青相同,但需经乳化或稀释。
2.粘层沥青的用量、品种选择路面的基层结构不一样,使用粘层沥青的品种就不一样。
如级配碎石基层的渗透性好,可采用慢裂乳化沥青,而半刚性基层使用慢裂石油沥青洒布后会严重流淌,应使用快裂型沥青。
乳化沥青分为阳离子乳化沥青和阴离子乳化沥青。
阳离子乳化沥青的沥青微粒带正电荷,阴离子乳化沥青微粒带负电荷。
当阳离子乳化沥青与骨料表面接触时,由于所带电荷不同,产生异性相吸,两者在有水膜的情况下能使沥青微粒裹覆在骨料表面,仍能很好吸附结合。
因而在阴湿、低温情况下(5℃以上)仍可以施工。
但阴离子乳化沥青正好相反,它与潮湿骨料表面都带负电荷,使其产生同性相斥,沥青微粒不能很快粘附在骨料表面上,若要使沥青微粒裹覆在骨料表面,必须待乳化液中水分蒸发后才行,所以遇上阴湿或低韫季节时就难以施工。
(三)注意事项(1)喷洒表面一定清扫干净,并表面干燥。
(2)当气温低于lo℃或路面潮湿时禁止喷洒。
(3)喷洒粘层后,严禁车辆行人通过。
(4)粘层沥青喷洒后,一定要等乳化沥青破乳,水分蒸发完后才能铺筑上层沥青混凝土。
三、封层的施工技术(一)作用与适用条件1.封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水作用;二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用;三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;四是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现水毁。
封层可分为上封层和下封层;就施工类型来分,可采用拌合法或层铺法的单层式表面处治,也可以采用乳化沥青稀浆封层。
2.符合下列情况之一时,应在沥青面层上铺筑上封层(1)沥青面层的空隙较大,透水严重。
(2)有裂缝或已修补的旧沥青路面。
(3)需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面。
(4)需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。
(二)一般要求1.使用层铺法沥青表面处治铺筑上封层时,施工方法按层铺法表面处治工艺施工。
其材料用量要求应符合有关规定。
沥青用量可采用规定范围的中、低限。
2.使用层铺法沥青表面处治铺筑下封层时,施工工艺同上封层。
矿料用量应根据矿料尺寸、形状、种类等情况确定,宜为5~8m3/1000m2。
沥青用量可采用规定范围的中、高限。
3.采用拌合法施工上、下封层时,应按照热拌沥青混凝土路面的施工工艺进行。
当为下封层铺筑时,宜采用AC-5(或LH-5)砂粒式沥青混凝土,厚度宜为lcm。
4.使用乳化沥青稀浆封层施工上、下封层。
(1)稀浆封层的厚度宜为3~6mm。
(2)稀浆封层的矿料类型及矿料级配,应根据封层的目的、道路等级进行选择,铺筑厚度、集料尺寸及摊铺用量等因素选用。
(3)稀浆封层使用的乳化沥青可采用慢裂或中裂的拌合型乳化沥青,当需要减缓破乳速度时,可掺加适量的氧化乳作外加剂。
当需要加快破乳时,可采用一定数量的水泥或消石灰粉作填料。
(4)乳化沥青的合理用量通过试验确定。
(5)混合料的湿轮磨耗试验的磨耗损失不宜大于800g/m~;轮荷压砂试验的砂吸收量不宜大于600g/m2。
(6)稀浆封层混合料的加水量应根据施工摊铺和易性由稠度试验确定,要求的稠度应为2~3cm。
(三)注意事项1.当在被磨损的旧路面上铺筑稀浆封层时,施工前应先修补坑槽、整平路面。
2.稀浆封层施工时应在干燥情况下进行。
3.稀浆封层施工应使用稀浆封层铺筑机,其工作速度宜匀速铺筑,应达到厚度均匀表面平整的要求。
4.稀浆封层铺筑后,必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。
5.稀浆封层施工气温不得低于10℃。
(2)、水泥的初凝、终凝和延迟概念。
答:初凝时间是指从水泥加水到开始失去塑性的时间,而终凝时间是指从加水到完全失去塑性的时间。
水泥浆的凝结时间(jelling time)有初凝与终凝之分。
凝结时间的快慢,对施工方法和工程进度有很大的影响,所以要进行凝结时间的测定,以检验其是否满足混凝土施工所提出的要求。
国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6h30min;普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h。
硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥是两个概念。
我国水泥标准规定,硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h延时:应该是指水泥凝结时间的延迟。
水泥的凝结时间会随温度的降低或缓凝剂的加入有所延迟。
2、沥青路面车辙深度与沥青路面面层厚度的关系?答:由于路床变形而产生车辙的可能性极小,变形仅限于沥青混合料层(磨耗层和基层),当沥青层厚超过180mm时,两者之间已不存在显著的相关关系,充分说明变形仅限于沥青层上部分。
因此认为对于施工良好的沥青路面,沥青层厚度大于180mm时,车辙的发生速率迅速降低。
也就是说,当沥青层厚度小于180mm时,增加沥青层厚度会使车辙显著增加,而沥青层厚度超过180mm时再增加厚度对车辙增大的影响就很小了。
同时TRL在对45条密级配沥青稳定碎石基层的柔性路面进行调查后认为,沥青层厚度在180mm~360mm时,车辙深度与沥青层厚度关系并不大。
沥青稳定基层的柔性路面与半刚性基层沥青路面的车辙并无多大差别,对厚的沥青路面,车辙主要发生在沥青面层的上部分十多厘米的范围内3、沥青指标针入度、软化点、延度和黏度等沥青检测指标代表了沥青的什么性能?沥青黏度和稠度的区别?答:稠度:表示沥青的稀稠程度。
黏度:沥青试样在规定条件下流动时形成的抵抗力或者内部阻力的度量,也称粘滞度。
a) 旋转粘度、毛细管粘度、稠度本质上都是剪应力与剪变率的比值,对于具有牛顿流体特性的高温时基质沥青,它们属于绝对粘度的范畴;但是对于表现为非牛顿流动特性的改性沥青而言,三指标属于表观粘度的范畴,仅仅反映了特定测试条件下沥青的粘稠程度;b) 由于测试原理上的差别,旋转粘度计一般只能测试 60 C 以上温度时的粘度,旋转粘度计和毛细管粘度计对于改性沥青尤其是高粘度改性沥青 60℃时粘度的测试无能为力;沥青稠度测试仪在测力量程内能测试与沥青路面高温实际状况相关的 60 C 沥青稠度;c)沥青稠度体现的是沥青材料内粘性和弹性抵抗变形的能力综合;由于粘度计和稠度仪测试温度的差异和沥青在不同温度区域内不同的流动特性,粘度与稠度没有任何数值上的关系,也不符合粘温曲线的关系,两者只是反映了各自温度区间内沥青的抗变形能力;d) 稠度一般只限于描述低于 60℃条件时的沥青粘稠程度,粘度一般反映的是较高温度下沥青的抗变形能力。
4、沥青四组分的变化对沥青性能有什么影响,蜡含量对沥青性能的影响?答:沥青四组分主要是沥青质,饱和分,芳香分和胶质。
芳香分:分子量最低,由环烷芳香化合物组成,是胶溶沥青质、分散介质的主要部分,非极性碳链,溶解力极强。
作用:提高了沥青分散介质的芳香度,使胶体体系稳定,对沥青低温性能起作用,赋予沥青流动性。
饱和分:有直链或支链脂肪属烃以及烷烃基组成,非极性稠状油类。
作用:可以软化胶质和沥青质,使胶体体系稳定,饱和分不能过多,过多的话会使芳香度降低。
饱和分和芳香分作为油分,在沥青中起到润滑和柔软的作用,油分含量越多,,沥青软化点越低,针入度越大,稠度越低。
胶质:红褐色至黑褐色粘稠液体,是沥青的扩散剂和胶溶剂,胶质与沥青质的比例在一定程度上决定了沥青是溶胶还是凝胶的特性。
作用:增加胶体的稳定性,提高沥青的粘附性和可塑性,极性高于芳香分,对沥青的流动性,粘度,粘结力有影响。
溶于两种分。
沥青质:黑色或棕色无定型固体。
作用:极性强,随沥青质含量增加沥青的粘结力,粘度增加,温度稳定性好,硬度提高,针入度小,软化点高,可以改变感温性。
沥青中蜡含量对沥青性能有明显的影响。
,蜡的存在使沥青的感温性增强,表现为高温粘度减小,易发生永久变形和开裂。
5、A、B、C三种沥青各具有什么性能,评价三种沥青的好坏?答:三种沥青的针入度都随温度增大而增大,A的斜率最大,感温性最敏感,所以A沥青要劣于B、C沥青。
B、C沥青斜率相近,而且较为平缓,说明其感温性良好,但是在同一温度下,B针入度大于C,说明B更适合低温地区,C更适合高温地区。
6、石油沥青工程性质评价方法(低温、高温)?答:1 粘滞性粘滞性的研究方法:(1)条件粘度法:针入度、软化点;(2)绝对粘度法。