AC-20C沥青混合料配合比设计报告
- 格式:doc
- 大小:261.00 KB
- 文档页数:8
设计说明1.AC-20C沥青混合料的级配范围来自于“路面技术交底文件”。
2.AC-20C沥青混合料所用原材料均为委托单位来样,其组成为:(1)集料:**碎石场石灰石碎石。
按9.5mm~19mm(1#)、4.75mm~9.5mm (2#)、2.36mm~4.75mm(3#)、0mm~2.36mm(4#)备料。
(2)沥青:**70号A级道路石油沥青。
(3)矿粉:拌合站自制石灰石矿粉。
3.按规范要求,混合料理论最大相对密度采用实测法。
4.室内试验的拌和温度为165(℃),试件的击实成型温度为140-145(℃)。
5.配合比设计试验及计算参数均以“JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中附录B 热拌沥青混合料配合比设计方法”中的程序及公式计算。
6.试验结果:经室内配合比设计试验与相关验证,确定AC-20C沥青混合料目标配合比设计的最佳油石比为4.1%,在进行生产配合比设计与试验时,其合成级配应尽可能与目标配合比级配曲线接近。
目标配合比的各级材料比例见相关设计图表。
一.原材料试验1.沥青试验结果2.集料试验(1)集料原材料来样筛分试验结果(3)各级粒径集料的相对密度试验结果(5)细集料试验结果二.AC-20C沥青混合料技术要求1.AC-20C型沥青混合料设计级配范围2.AC-20C沥青混合料技术指标要求孔隙率不是整数时,由内插确定要求的矿料间隙率最少值。
三.AC-20C型沥青混合料配合比试验1.各级集料在混合料中的比例及合成级配AC-20C混合料矿料合成级配曲线如下图所示:2.目标配合比马歇尔试验结果AC-20C型沥青混合料沥青用量确定图从上表及图中可以得出AC-20C沥青混合料指标与油石比的关系如下:设计空隙率为4.0%,从上图及表中可知,OAC1=4.08%(密度没有出现峰值),各项指标符合技术要求的油石比范围OAC mix~OAC max为3.86%~4.42%,因此:OAC2=(OAC mix+OAC max)/2=4.14%。
精心整理AC-20C沥青混合料目标配合比设计报告1概述1.1其桩号范围为1.2(1(2(3(4(5(6)《公路路基路面现场测试规程》(JTGE60-2008)1.3原材料来源本项目下面层AC-20C沥青砼目标配合比设计试验所采用的集料为凉水石场生产的玄武岩,集料粒径规格分别为9.5-19.0mm、4.75-9.5mm、2.36-4.75mm,机制砂规格S16(0-2.36mm);矿粉为磐石石粉厂生产;消石灰产地图们;沥青采用延边路兴沥青储运站提供的盘锦产SBSI-C类改性沥青。
2原材料试验2.1沥青沥青试验按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052-2000的要求和方法进行,沥青性能指标试验结果和设计要求见表2-1所列。
SBSI-C类改性沥青沥青试验结果表2-12.22-2 2.32.4果见表2-5由表2-5试验结果可见:矿粉及消石灰各项检测指标均符合本项目技术要求。
3 AC-20C型沥青混合料目标配合比设计根据本项目实际情况和工期安排,本合同段沥青混合料配合比设计采用马歇尔试验法。
根据本合同使用的矿料和沥青实际情况,以及其他项目的成功经验,拟定三个矿料级配进行试验,以确定各种材料的最佳组成,使之既能满足路面性能要求,又能符合经济性。
3.11)表3-123①AC-20C(方案Ⅰ)马歇尔试验结果表3-2注:1)沥青加热温度控制在170℃,上下浮动±5℃;矿料加热温度为180~200℃;混合料拌和温度为180℃,上下浮动±5℃;击实温度为170~180℃;混合料废弃温度195℃;2)沥青混合料理论最大相对密度采用计算法得到。
②最佳沥青用量确定由表3-2得出的油石比与各项测定指标的关系曲线如图3所示。
比(3-35℃;5、浸水马歇尔试验根据确定的各种矿料比例、级配和最佳油石比进行了马歇尔试件制作,并进行残留稳定度试验,以判断目标配合比沥青混合料抗水损害性能,试验结果如表3-4所列。
AC-20C沥青混合料目标配合比设计报告主要仪器设备一览表参加试验检测人员一览表目录1概述 (1)2主要设计依据及试验仪器 (1)2.1主要设计依据 (1)2.2主要试验仪器 (1)3设计结论 (1)4设计过程 (2)4.1岩石鉴定 (2)4.2试验用原材料技术性质 (2)4.3矿质混合料组成设计 (6)4.4沥青混合料马歇尔试验结果 (8)4.5沥青混合料浸水马歇尔试验 (9)AC-20C沥青混合料目标配合比设计报告1概述1.进行原材料各项物理力学指标试验,并判断材料的性能;2.按集料的筛分结果,并按《公路沥青路面施工技术规》及“设计文件”中对AC-20C 型沥青混合料矿料级配围的要求,对其进行矿料组成设计;3.按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定,进行沥青混合料马歇尔试验,确定出最佳沥青用量;4.依据确定的最佳沥青用量,进行沥青混合料水稳定性检测;2主要设计依据及试验仪器2.1主要设计依据《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JT G E20-2011)《公路沥青路面设计规》(JTG D50-2006)《公路沥青路面施工技术规》(JTG F40-2004)2.2主要试验仪器采用的主要试验仪器有:自动针入度仪(SYD-2801F)、烘箱(101-4)、沥青混合料拌和机(SYD-F02-20)、电子天平(HX100001)、车辙试验机(YLDCZ-8S)、轮碾成型机(YLDCX-6)、脱模器(LST-80)、马歇尔自动击实仪(ZYJ-H)、低温延度仪(SYD-4508G)、全自动软化点仪(SYD-2806H)、标准筛(0.075~90mm)、恒温水槽(HWY-501A)等。
3设计结论(1)最终确定的矿料级配组成通过毛体积相对密度、VV、VMA、VFA、马歇尔稳定度和流值等技术指标进行筛选,最终确定级配组成见表1。
表1 级配组成(2)马歇尔法确定最佳油石比为4.35%(折算最佳沥青用量为4.2%),结果见表2、3。
检验报告样品名称:AC-20C沥青混合料配合比设计委托单位:工程名称:报告日期:检测编号:****************检测有限公司检测报告第1页,共6页1材料 第2页,共6页1.1沥青材料AC-20C 采用70#沥青。
其主要实测性能指标如表1。
表1 70#沥青的基本性能1.2集料筛分AC-20C 混合料的集料采用洁净、干燥、表面粗糙的碎石。
碎石规格有:5-10、10-20,细集料采用0-5机制砂,矿粉采用细磨石灰石粉。
各种集料的颗粒组成见表2。
表2 各种集料的颗粒组成1.3集料性能实测上述集料的各种性能见表3。
2 AC-20C沥青混合料设计第3页,共6页2.1级配及配合比根据级配要求,由表2中各种集料的颗粒组成设计出矿料合成级配见表4,合成级配通过率如图1所示。
表4 AC-20C合成级配计算表孔径(㎜)19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 合成级配(%)96.7 83.8 70.3 61.6 40.2 29.3 23.0 16.7 11.1 7.7 5.8 要求范围(%)90-100 78-92 62-80 50-72 26-56 16-44 12-33 8-24 5-17 4-13 3-7图1 合成级配通过率示意图选用的AC-20C混合料配合比为:矿粉:0-5:5-10:10-20=5%:32%:26%:37%。
2.2混合料最佳油石比试验按0.5%的间隔取3.5%、4.0%、4.5%、5.0%、5.5%,5个不同的油石比分别成型马歇尔试件。
实测不同油石比时混合料试件的各项技术指标,取满足技术指标要求的油石比为最佳设计油石比。
马歇尔试验结果见表5,根据马歇尔稳定度试验结果,分别绘制稳定度、流值、空隙率、饱和度与油石比的关系如图2-图7所示:表5 不同油石比混合料马歇尔试验结果 第4页,共6页图2 毛体积密度-油石比图3 空隙率-油石比图4 矿料间隙率-油石比图5 有效沥青饱和度-油石比图6 稳定度-油石比图7 流值-油石比油石比 (%)理论相对密度毛体积相对密度空隙率VV ,(%) 矿料间隙率VMA ,(%) 饱和度VFA ,(%)稳定度(kN )流值 (mm )3.5 2.543 2.407 5.3 14.0 61.7 8.17 2.1 4.0 2.527 2.419 4.3 14.0 69.5 8.54 2.6 4.5 2.509 2.420 3.5 14.3 75.3 8.49 3.0 5.0 2.491 2.413 3.1 15.0 79.1 8.27 3.4 5.5 2.474 2.403 2.9 15.7 81.8 7.98 3.9 技术指标——4~6≥14.065~75≥81.5~4第5页,共6页从上图中可以得出:最大毛体积相对密度时油石比a1=4.5%;最大稳定度时油石比a2=4.0%;设计空隙率中值5%时油石比a3=3.7%,沥青饱和度中值70%时油石比a4=4.0%,从而可计算最佳油石比初始值OAC1:OAC1=(a1+ a2+ a3+ a4)/4=4.05%同时,根据沥青混合料的马歇尔试验技术标准,求出各项指标均符合技术标准的沥青用量OAC min~OAC max,计算沥青最佳油石比的初始值OAC2:OAC2=(OAC min+ OAC max)/2=3.95%根据OAC1和OAC2综合确定最佳油石比OAC:OAC=(OAC1+ OAC2)/2=4.0%结论:AC-20C最佳油石比为4.0%。
亚雪公路G015线至滑雪场段C16标段AC-20沥青混凝土配合比报告龙建路桥股份有限公司二OO七年六月总说明一、工程概况亚雪公路G015线至滑雪场段,连接着绥满高速公路和亚布力滑雪场,是一条重要的旅游线路。
亚雪公路起于K4+500即亚布力管理所门前,经景阳村、尚礼村、红房子村、青山村至青云滑雪场场部终点K24+965,路线全长20.465km,原有公路为单幅两车道二级公路,原有路面为沥青混凝土路面。
亚雪公路G015线至滑雪场段改扩建工程C16标段,承担全线沥青混凝土路面的施工任务,设计上加宽部分路面为两层沥青混凝土,上面层为厚6cm密级配中粒式沥青混凝土AC-20;上面层为厚5cm改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16;旧路部分半幅铺筑AC-20密级配中粒式沥青混凝土,将双向路拱找成单向路拱后,用AC-16改性沥青混凝土罩面,全线平均厚度为7.8cm。
全线密级配中粒式沥青混凝土AC-20设计用量为12873立方米,改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16设计用量为18000立方米。
AC-20密级配中粒式沥青混凝土各种单质材料的选定、配合比的组成设计严执行亚雪公路《施工图设计》和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)的技术标准,采用计算机进行数据处理及配合比设计,具体结果如下:二、单质材料的技术指标1、沥青根据亚雪公路《施工图设计》的要求,下面层AC-20密级配中粒式沥青混凝土采用110号A级重交通道路石油沥青,经过我们的对比检测最终确定使用辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的AH-110沥青,其技术指标如下:重交通量道路石油沥青技术指标对照表从上表可以看出,辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的AH-110石油沥青其各项技术指标符合图纸及规范的要求。
2、粗集料粗集料应选用锤式破碎机生产的机轧碎石,以保证骨料的质量。
粗集料应具备良好的抗压、抗磨耗功能,整体应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。
检验报告样品名称:AC-20C沥青混合料配合比设计委托单位:工程名称:报告日期:检测编号:****************检测有限公司检测报告第1页,共6页1材料 第2页,共6页1.1沥青材料AC-20C 采用70#沥青。
其主要实测性能指标如表1。
表1 70#沥青的基本性能1.2集料筛分AC-20C 混合料的集料采用洁净、干燥、表面粗糙的碎石。
碎石规格有:5-10、10-20,细集料采用0-5机制砂,矿粉采用细磨石灰石粉。
各种集料的颗粒组成见表2。
表2 各种集料的颗粒组成1.3集料性能实测上述集料的各种性能见表3。
2 AC-20C沥青混合料设计第3页,共6页2.1级配及配合比根据级配要求,由表2中各种集料的颗粒组成设计出矿料合成级配见表4,合成级配通过率如图1所示。
表4 AC-20C合成级配计算表孔径(㎜)19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 合成级配(%)96.7 83.8 70.3 61.6 40.2 29.3 23.0 16.7 11.1 7.7 5.8 要求范围(%)90-100 78-92 62-80 50-72 26-56 16-44 12-33 8-24 5-17 4-13 3-7图1 合成级配通过率示意图选用的AC-20C混合料配合比为:矿粉:0-5:5-10:10-20=5%:32%:26%:37%。
2.2混合料最佳油石比试验按0.5%的间隔取3.5%、4.0%、4.5%、5.0%、5.5%,5个不同的油石比分别成型马歇尔试件。
实测不同油石比时混合料试件的各项技术指标,取满足技术指标要求的油石比为最佳设计油石比。
马歇尔试验结果见表5,根据马歇尔稳定度试验结果,分别绘制稳定度、流值、空隙率、饱和度与油石比的关系如图2-图7所示:表5 不同油石比混合料马歇尔试验结果 第4页,共6页图2 毛体积密度-油石比图3 空隙率-油石比图4 矿料间隙率-油石比图5 有效沥青饱和度-油石比图6 稳定度-油石比图7 流值-油石比油石比 (%)理论相对密度毛体积相对密度空隙率VV ,(%) 矿料间隙率VMA ,(%) 饱和度VFA ,(%)稳定度(kN )流值 (mm )3.5 2.543 2.407 5.3 14.0 61.7 8.17 2.1 4.0 2.527 2.419 4.3 14.0 69.5 8.54 2.6 4.5 2.509 2.420 3.5 14.3 75.3 8.49 3.0 5.0 2.491 2.413 3.1 15.0 79.1 8.27 3.4 5.5 2.474 2.403 2.9 15.7 81.8 7.98 3.9 技术指标——4~6≥14.065~75≥81.5~4第5页,共6页从上图中可以得出:最大毛体积相对密度时油石比a1=4.5%;最大稳定度时油石比a2=4.0%;设计空隙率中值5%时油石比a3=3.7%,沥青饱和度中值70%时油石比a4=4.0%,从而可计算最佳油石比初始值OAC1:OAC1=(a1+ a2+ a3+ a4)/4=4.05%同时,根据沥青混合料的马歇尔试验技术标准,求出各项指标均符合技术标准的沥青用量OAC min~OAC max,计算沥青最佳油石比的初始值OAC2:OAC2=(OAC min+ OAC max)/2=3.95%根据OAC1和OAC2综合确定最佳油石比OAC:OAC=(OAC1+ OAC2)/2=4.0%结论:AC-20C最佳油石比为4.0%。
委托单编号:试验报告编号:检测报告------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------样品名称: AC-20C沥青混合料目标配合比委托单位: / 检验类别: /*****************检测有限公司检测报告日期:2014 年05月22日注意事项1、报告无“************有限公司检测专用章”无效。
2、复制报告未加盖“***********检测有限公司检测专用章”无效。
3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
4、报告涂改无效。
5、委托单位对检测报告有异议,应在收到报告之日起三十日内向检测单位提出。
对于不可重复的试验或检测,试验检测中心不接受异议申请。
6、委托试验仅对来样负责。
检测单位地址:***********************************邮政编码: 电话:传真:(0371) 电子信箱:开户名称:*************有限公司开户银行:浦发高新支银行帐号: 66676160154800000908************检测有限公司检测报告编写:审核:批准:一、设计依据:1、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)2、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2011)3、《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005)二、原材料检测(1)沥青对70#A级道路石油沥青按JTGF40-2004规范要求进行了规定项目的试验检测,试验检测结果见表1。
表1 沥青检测结果(2)粗集料粗集料为、10~20㎜碎石,5~10㎜碎石,检测结果见表2表2 粗集料技术性质(3)细集料细集料采用0-3mm石屑,试验项目及试验结果见表3.表3 细集料技术性质三、目标配合比设计:矿料级配的确定见附表,配比如下:10~20㎜:5~10mm:0~5mm(石屑) =42%:27%:31%3、沥青混合料试验:①马歇尔试件成型:根据矿料的最大公称粒径及矿料的配合比,采用油石比3.5%、4.0%、4.5%、5.0%、5.5%,分别进行马歇尔试件的成型。
AC-20沥青混合料配合比设计报告AC-20沥青混合料是一种常用的路面铺设材料,其特点是强度高、耐久性好,适用于高速公路、城市道路等重要路段。
在进行AC-20沥青混合料的配合比设计时,需要考虑沥青含量、骨料配合比、沥青粘结剂选择等因素,以确保混合料的质量和性能满足需求。
本文将详细介绍AC-20沥青混合料配合比设计的流程和步骤。
首先,在进行AC-20沥青混合料配合比设计之前,我们需要根据路面的使用要求和设计要求确定混合料的级配要求。
级配是指不同颗粒大小的骨料在混合料中的分布情况,对于混合料的性能具有重要影响。
根据目标密度和最大骨料粒度等参数,我们可以通过筛分试验和密度试验来确定所需的骨料级配。
其次,根据混合料的设计厚度和使用要求,我们需要确定AC-20沥青混合料中沥青的含量。
沥青含量对混合料的性能具有显著影响,一般情况下,含量过高会导致混合料易软化,含量过低则会影响混合料的抗水性和耐久性。
通过试验室的沥青含量试验和稳定性试验,确定合适的沥青含量范围。
接下来,根据确定的沥青含量和级配要求,我们需要进行骨料的粘结剂选择。
骨料粘结剂是指沥青的粘结性能,对混合料的稳定性和耐久性有重要影响。
常用的粘结剂有聚合物改性沥青、橡胶改性沥青等,根据实际情况选择适合的粘结剂,并进行试验评估其性能。
最后,我们需要进行混合料的稳定性和流动性试验。
稳定性试验是通过马歇尔稳定性试验来评估混合料的抗压能力和抗变形性能,以保证混合料在使用过程中不会产生塌陷和变形。
流动性试验是通过滚筒法来评估混合料的可铺性和可塑性,以保证混合料在施工过程中的流动性和铺设质量。
通过以上的步骤和试验,我们可以得到合适的AC-20沥青混合料配合比设计。
在实际施工过程中,要严格按照设计要求进行配料和施工,保证混合料的质量和性能符合标准,以提高路面的使用寿命和性能。
另外,在使用过程中要进行定期检测和维护,及时修补和维护损坏的路面,以确保路面的安全和舒适性。
AC-20C沥青混合料目标配合比设计报告主要仪器设备一览表参加试验检测人员一览表目录1概述 02主要设计依据及试验仪器 02.1主要设计依据 02.2主要试验仪器 03设计结论 04设计过程 (1)4.1岩石鉴定 (1)4.2试验用原材料技术性质 (1)4.3矿质混合料组成设计 (5)4.4沥青混合料马歇尔试验结果 (6)4.5沥青混合料浸水马歇尔试验 (8)AC-20C沥青混合料目标配合比设计报告1概述1.进行原材料各项物理力学指标试验,并判断材料的性能;2.按集料的筛分结果,并按《公路沥青路面施工技术规范》及“设计文件”中对AC-20C 型沥青混合料矿料级配范围的要求,对其进行矿料组成设计;3.按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定,进行沥青混合料马歇尔试验,确定出最佳沥青用量;4.依据确定的最佳沥青用量,进行沥青混合料水稳定性检测;2主要设计依据及试验仪器2.1主要设计依据《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JT G E20-2011)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)2.2主要试验仪器采用的主要试验仪器有:自动针入度仪(SYD-2801F)、烘箱(101-4)、沥青混合料拌和机(SYD-F02-20)、电子天平(HX100001)、车辙试验机(YLDCZ-8S)、轮碾成型机(YLDCX-6)、脱模器(LST-80)、马歇尔自动击实仪(ZYJ-H)、低温延度仪(SYD-4508G)、全自动软化点仪(SYD-2806H)、标准筛(0.075~90mm)、恒温水槽(HWY-501A)等。
3设计结论(1)最终确定的矿料级配组成通过毛体积相对密度、VV、VMA、VFA、马歇尔稳定度和流值等技术指标进行筛选,最终确定级配组成见表1。
表1 级配组成(2)马歇尔法确定最佳油石比为4.35%(折算最佳沥青用量为4.2%),结果见表2、3。
设计说明
1.AC-20C沥青混合料的级配范围来自于《湖南省高速公路沥青混凝土面层施工技术指南》。
2.AC-20C沥青混合料所用原材料均为委托单位来样,其组成为:
(1)集料:按13.2mm~19mm(1#)、9.5mm~13.2mm(2#)、4.75mm~9.5mm(3#)、
2.36mm~4.75mm(4#)、0mm~2.36mm(5#)备料。
(2)沥青:XX生产SBS改性沥青。
(3)矿粉:自产。
3.按规范要求,混合料理论最大相对密度采用计算法。
4.采用马歇尔试验进行配合比设计,室内试验的拌和温度为165-175(℃),试件的击实成型温度为155-160(℃)。
5.配合比设计试验及计算参数均以“JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中附录B 热拌沥青混合料配合比设计方法”中的程序及公式计算。
6.试验结果:经室内配合比设计试验与相关验证,确定AC-20C沥青混合料目标配合比设计的最佳油石比为4.4%,在进行生产配合比设计与试验时,油石比宜控制在4.3%-4.6%之间,其合成级配应尽可能与目标配合比级配曲线接近。
目标配合比的各级材料比例见相关设计图表。
7.采用旋转压实仪成型进行验证,旋转压实仪的单位压力为600KPa,设定旋转压实次数为125次。
2012年7月2日
一.原材料试验
1.沥青试验结果
2.集料试验
(1)集料原材料来样筛分试验结果
(3)各级粒径集料的相对密度试验结果
(5)细集料的砂当量试验结果
二.AC-20C沥青混合料技术要求
1.XX高速公路AC-20C型沥青混合料级配范围
2.郴宁高速公路AC-20C沥青混合料马歇尔试验技术要求
三.AC-20C型沥青混合料配合比试验
1.各级集料在混合料中的比例及合成级配
AC-20C混合料矿料合成级配曲线如下图所示:
2.目标配合比马歇尔试验结果
AC-20C 型沥青混合料沥青用量确定图
从上表及图中可以得出AC-20C沥青混合料指标与油石比的关系如下:
从上图及表中可知,OAC1=4.50%,各项指标符合技术要求的油石比范围OAC mix~OAC max 为4.12%~4.50%,因此:
OAC2=(OAC mix+OAC max)/2=4.31%。
取OAC1与OAC2的中值为最佳油石比,得:
OAC=(OAC1+OAC2)/2=4.41%。
由上述计算确定郴宁高速公路AC-20C的最佳油石比OAC为4.4%。
3. AC-20C型在最佳油石比OAC=
4.4%时,其各项体积指标与强度指标如下表:
(1)马歇尔试验结果
(2)浸水马歇尔、冻融劈裂强度、车辙试验结果
(3)AC-20C型沥青混合料旋转压实验证试验结果
经过马歇尔试验及其相关的验证试验,郴宁高速公路路面AC-20C沥青混合料在最佳油石比取为4.4%时,各项技术指标满足相应的技术要求。
在进行生产配合比设计与试验时,应根据拌和机的除尘效果,确定矿粉的掺量,以使混合集料的级配尽可能与目标配合比的级配一致。
主检:审核:审批:
2012 年7月2 日。