沥青混合料GTM法和马歇尔法的比较研究毕业论文.doc
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1、河南交通职业技术学院 毕 业 论 文题目:沥青混合料GTM法和马歇尔法的比较研究系 别:公路学院专 业:道路桥梁工程技术班 级:*姓 名:*学 号:*指导教师:*沥青混合料GTM法和马歇尔法的比较研究摘要: 沥青混合料的结构和性能与成型方法密切相关,本文对同一级配的AC-13混合料,分别按GTM法和马歇尔法进行试验,并对其试验结果作了对比分析,得出振动法成型的混合料的性能明显优于马歇尔法确定的混合料的性能。 关键词:GTM法 马歇尔法 沥青混合料 比较目 录摘要2前言 4 一、 原材料5二、 仪器参数5三、确定混合料设计级配及工程级配范围53.1确定混合料初拟合成级配53.2确定混合料设计级配
2、及工程级配范围5四、施工影响预防处理措施64.1试验温度64.2旋转试验及最佳油石比的确定7五 路用性能及对比分析75.1最佳油石比75.2试件密度85.3体积参数105.4试件密度115.4.1高温抗车辙能力115.4.2低温抗裂能力115.4.3抗水损害能力125.4.4关于GTM方法设计的沥青混合料耐久性12六 结论13七 致谢13参考文献14前 言 GTM(Gyratory Testing Machine)旋转试验机不仅仅是一种试件成型设备,其成型试件的优点也不仅仅是最大限度地模拟了路面施工时的碾压工况,更为有价值的是,它以汽车轮胎的接地压强作为成型试件的一个主要控制条件,不固定压实功
3、能而以沥青混合料试件达到极限平衡状态作为结束条件,而且在试验过程中能够反映沥青混合料的物理力学特性。由设计过程,GTM设计方法根据混合料力学指标的变化规律确定最大油石比,实现了根据性能设计沥青混合料的目标。但该试验方法确定的混合料的性能究竟如何,尚需与马歇尔方法确定的混合料的性能进行比较验证。本文对同一级配的AC-13混合料,分别按GTM法和马歇尔法进行试验,并对其试验结果作了对比分析,得出振动法成型的混合料的性能明显优于马歇尔法确定的混合料的性能。一、原 材 料试验所用粗集料为玄武岩,规格分别为:9.5mm16mm、4.75mm9.5mm、2.36mm4.75mm;细集料位石灰岩,规格为:0
4、mm2.36mm;矿粉为石灰岩矿粉;沥青为SBS改姓沥青。其实测密度见表1。表1 集料密度集料类型表观相对密度毛体积相对密度实测有效相对密度9.5mm16mm2.8692.7262.7404.75mm9.5mm2.8662.6372.6562.36mm4.75mm2.9432.6812.7260mm2.36mm2.8632.6822.734矿粉2.847-2.802沥青-1.037二、仪器参数GTM旋转参数:垂直压力0.7MPa、试验结束条件为极限平衡状态三、确定混合料设计级配及工程级配范围 3.1确定混合料初拟合成级配以表2作为初拟工程级配范围,按照集料筛分结果进行配合,合成级配见表2。表2
5、 初拟级配及级配范围表筛孔尺寸(mm)1613.29.54.752.361.180.60.30.150.075初拟级配上限100100855840282015118初拟级配下限1009575483222161175初拟合成级配10097.882.553.035.524.216.611.68.26.5 3.2确定混合料设计级配及工程级配范围按照公称最大粒径将初拟合成级配分为粗集料(16mm2.36mm)及细集料(0.075mm2.36mm)部分,实测粗集料松装密度及细集料插捣密度,根据研究成果计算粗细集料比例,计算过程及计算结果见表3。表3 设计级配粗细集料比例计算表序号项目及计算公式单位中值级
6、配1粗集料松堆密度t/m31.561 2细集料插捣密度t/m31.610 3粗集料选择密度系数-1.0404细集料选择密度系数-1.0355粗集料选择密度(1)*(3)t/m31.623 6细集料选择密度(2)*(4)t/m31.666 7合成粗集料毛体积密度-2.6898选择密度下的粗集料间隙率(1-(5)/(7)*10039.6 91立方米单位体积粗集料质量t1.529 101立方米单位体积细集料质量(6)*(8)/100t0.660 111立方米单位体积粗细集料质量=(9)+(10)t2.189 121立方米单位体积矿粉质量t0.152 131立方米单位体积集料重总质量t2.341 14
7、2.36mm通过率34.7 由表3计算结果,2.36mm通过率为34.7,与初拟级配接近,因此不再调整,将初拟级配作为最终设计级配。见表4。表4 设计级配及工程级配范围表筛孔尺寸(mm)1613.29.54.752.361.180.60.30.150.075工程级配上限100100875839272014108工程级配下限100957748312114965设计合成级配10097.882.553.035.524.216.611.68.26.5四、GTM方法配合比设计结果4.1试验温度:集料加热温度195,拌合温度180,试件成型温度165170。4.2旋转试验及最佳油石比的确定按照GTM旋转参
8、数及成型温度,选择4.8、5.2、5.6、6.0四组油石比进行试验,每组油石比成型试件68块,试验过程中采集GTM力学参数,根据力学参数GSI变化规律及GSF值的大小确定最大油石比。表干法确定GTM旋转试件毛体积相对密度,混合料理论最大密度根据集料有效相对密度计算得到,以此为基础计算试件体积参数VV、VMA、VFA等。试验统计结果见表5及图1。GTM之间体积参数见表6。表5 AC13型改性沥青混合料GTM试验结果油石比(%)表干法毛体积相对密度GSIGSF4.82.4311.01 1.39 5.2 2.4571.02 1.41 5.62.4611.09 1.40 6.02.4581.12 1.
9、40 图3 GTM力学参数随油石比变化图根据GTM设计原理,判定沥青混合料这种粒状塑性材料是否会出现塑性变形过大现象的指标GSI(稳定系数)随油石比的增加而增加,当油石比大于5.2%后,曲线呈急剧增加趋势,表明混合料中的沥青已过量,试件的塑性变形过大;从反映沥青混合料抗剪强度方面的参数GSF(安全系数)随油石比的变化情况来看,油石比等于5.2%时,GSF值最大,超过5.2后,GSF随油石比的增加而减小。综合考虑GTM试验结果并参考体积参数的大小及其变化趋势,将最佳油石比确定为5.2%。表6 AC13型改性沥青混合料GTM试件体积参数及马歇尔稳定度试验结果油石比(%)理论最大相对密度表干法毛体积
10、相对密度VV(%)VMA(%)VFA(%)稳定度(kN)流值(0.1mm)4.82.5342.4314.014.872.618.5835.95.22.5202.4572.514.282.518.9339.05.62.5062.4611.814.487.519.4439.86.02.4932.4581.414.890.620.7042.5GTM方法配合比设计结果为:级配为表4设计级配,最佳油石比5.2,最佳油石比下GTM旋转试件表干法毛体积相对密度为2.457。4.2 马歇尔方法配合比设计结果马歇尔配合比设计采用GTM方法设计级配,集料加热温度、拌合温度及击实温度与GTM方法相同。试验结果见表7
11、。表7 马歇尔试件体积参数及马歇尔试验结果油石比()理论最大相对密度毛体积相对密度空隙率()VMA()VFA()稳定度(KN)流值(0.1mm)4.82.534 2.346 7.4 17.8 58.3 12.35 26.5 5.22.520 2.373 5.8 17.1 66.0 13.28 28.5 5.6 2.506 2.392 4.6 16.8 72.9 15.8930.2 6.02.493 2.412 3.2 16.4 80.2 15.4333.1 6.42.475 2.406 3.0 16.9 82.4 15.3135.9 按照JTG F40-2004规定的计算方法,确定最佳油石比5
12、.6,最佳油石比下马歇尔试件表干法毛体积相对密度为2.407。五、 路用性能及对比分析GTM方法与马歇尔设计方法设计结果及路用性能见表8:5.1最佳油石比GTM方法确定的沥青混合料最佳油石比为5.2,马歇尔方法设计的沥青混合料最佳油石比为5.6。如以GTM设计的油石比为基础,马歇尔方法确定的油石比增大了7.7。这主要是由于GTM采用旋转压实方式,以极限平衡状态作为旋转结束条件,使得集料在揉搓作用下更容易在三维空间移动,直到达到稳定状态,从而形成密度较大的、结构更为稳定的沥青混合料。GTM设计方法又以避免沥青混合料达到过饱和状态导致抗剪切强度及抗变形能力下降为判据,由于压实方式有效、压实功较大,
13、试件密度较大,因此在油石比较小的情况下混合料即达到过饱和状态。与GTM设计方法相比,马歇尔方法由于击实功较小,试件密度较小,因此VMA较大,根据体积法设计特点,体积参数要达到相应的指标,沥青用量必然较大。因此马歇尔方法确定的最佳油石比大于GTM方法确定的油石比。表8 不同方法设计的AC-13型沥青混合料体积参数及路用性能试验项目指标单位试验结果试验方法设计方法-马歇尔方法GTM方法最佳油石比-5.65.2-最佳油石比下的体积参数试件毛体积密度-2.3922.457T0705-2000空隙率VV4.62.5矿料间隙率VMA16.814.2饱和度VFA72.982.5高温抗车辙能力60动稳定度次/
14、mm37385700T0719-199365动稳定度次/mm23664680低温抗裂能力弯曲试验破坏应变()-2319.72299.5T0715-1993抗弯拉强度MPa8.5111.24弯曲劲度模量MPa38344888应变能kJ/m2103.9142.2抗水破坏能力马歇尔稳定度KN15.8918.93T0709-2000浸水后稳定度KN13.0816.51残留稳定度82.387.2冻融前强度MPa1.252.13T0729-2000冻融后强度MPa0.981.91冻融劈裂强度比78.589.5渗水系数mL/min24.00T0730-20005.2试件密度密度是表征沥青混合料特性的最重要的
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