高速公路乳化沥青厂拌冷再生基层配比设计及施工工艺研究.doc
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1、高速公路乳化沥青厂拌冷再生基层配比设计与施工摘要:借鉴国内外沥青路面冷再生技术方面的经历,对掺加水泥的乳化沥青冷再生混合料进展配合比设计及路用性能评价,在最正确乳化沥青与水泥用量下进展乳化沥青冷再生混合料性能试验,分析了乳化沥青厂拌冷再生技术的施工工艺及质量控制,并将再生的混合料应用于高速公路沥青路面上基层,实践说明其满足相应的路用性能要求。关键词:道路工程 乳化沥青 冷再生 配合比 施工工艺0概述目前我国的公路建立飞速开展,每年投资规模已经超过2000亿元。据统计,截至2021年底,我国公路通车总里程达368万公里,其中高速公路6.03万公里。但是,我国于20世纪90年代陆续建成的高速公路大
2、局部已进入维修期,大量翻挖、铣刨的沥青混合料被废弃,既污染环境,又浪费资源。采用再生技术,加大可再生能源的开发,使得旧路面的材料得到重新利用,对降低建立本钱、合理利用资源、保护生态环境以及促进我国公路建立都有着极其重大的意义,也是一项符合可持续开展规律的有效措施。九景(九江景德镇)高速公路为国家高速公路网杭瑞高速杭州云南瑞丽在江西省的一段,起点九江,终点景德镇,全长134.712公里,该工程于1997年4月开工建立,2000年12月建成通车,总投资亿元,到目前为止使用年限已达8年。近年来随着社会经济文化的开展,交通量特别是重型与超重型车辆的增加,全路段各种公路病害发育,出现程度不等的病害如裂缝
3、、翻浆、沉陷等病害,PCI数值根本在60-70之间,原有路面构造已经无法满足日益增长交通量的需求。2021年7月江西省交通厅决定对九景高速公路沥青路面进展大修技术改造施工,并在K126+480K132+560处铺筑双幅6.08公里的试验路。试验路施工于2021年8月8日开场,2021年11月17日完毕,2021年进展了全线技术改造。为了贯彻可持续开展与建立节约型社会战略,充分利用九景高速公路旧沥青路面材料,节约资源、保护环境、减少投资。经过比拟研究,试验路主要采用了乳化沥青并掺加少量水泥的厂拌冷再生新技术对原有沥青路面进展技术改造,其最大特点是能够保证再生混合料的生产质量,混合料级配、水泥用量
4、以及拌与均匀程度等均可由再生拌与设备自行控制。1 原路面状况及冷再生基层沥青路面构造方案1.1 原路面状况九景高速公路原沥青路面构造为:12cm沥青混合料构造层+20cm水泥稳定碎石+30cm级配碎石,这种路面构造由于沥青面层较薄,在车辆荷载的作用下,水泥稳定基层这个承重层首先发生了损坏,使路面的损坏成为构造性破坏,无法通过沥青面层的简单维修得到解决。经过近八年的运营,目前路面承载能力急剧下降,路面强度偏低、平整度较差,各种裂缝、翻浆、车辙、水损害等常见的路面损害形式均有不同程度的表达,路面破损面积较大,水泥稳定碎石基层已出现严重构造性破坏。通过对原路面进展调查发现,原沥青路面在行、超车道普遍
5、存在水损坏、翻浆、车辙、松散及严重的纵横裂缝以及修补不良等病害现象,见附图1、图2图1沥青路面水损坏、冒浆 图2沥青路面水损坏、坑槽冷再生基层沥青路面构造方案技术改造后的路面构造形式为:30cm级配碎石+20cm水泥稳定碎石+12cm再生沥青混合料+8cmAC-25+6cmAC-20+4cmAC-13。处治方案为:铣刨掉旧油面层;处理已破坏的原有水泥稳定碎石基层;在处理完的基层上再铺12cm的再生沥青混合料上基层;然后再铺三层共18cm的沥青混凝土面层。2乳化沥青冷再生施工配比设计国外沥青稳定基层的级配范围较宽。根据国外经历,乳化沥青稳定基层材料不宜采用碎石级配,而应采用连续级配,以保证足够的
6、细料数量来增加粘结力。在国内的技术手册中,对于热拌与冷拌的级配要求其实相差不大。因为乳化沥青中的沥青与普通热沥青实质上是同一种材料,最终将得到一样的粘结效果,只不过乳化沥青有一个粘附、脱水与蒸干的过程。因此,它的材料组成及技术要求与普通沥青混合料根本一样。综合考虑国内外关于冷再生与沥青稳定基层的级配范围,并参考?公路沥青路面冷再生技术标准?JTG F41-2021中的级配范围,设定适合本地区的工程设计级配范围如表1。表1乳化沥青冷再生基层级配表方孔筛尺寸mm水洗法通过率含填料1008010060802560154532017九景高速公路原有沥青路面经过长期的自然因素及行车荷载作用,旧沥青混合料
7、的骨架已经遭到破坏,为了更好的提高再生混合料的性能,需要掺加的新的骨料来对旧沥青混合料级配进展调整,以便于更好的适应新的交通量要求与提高新的道路力学与路用性能。本工程采用门山顶产碎石,规格为1122mm,测得其压碎值为19.9,针片状颗粒含量为3.6。同时,为了提高冷再生混合料的早期强度及路用性能,在旧沥青混合料冷再生过程中添加了一定量的普通硅酸盐水泥。经过设计,各种材料的掺配比例为:RAP1030mm:RAP010mm:新矿料:矿粉:水泥=50:30:16:2:2。乳化沥青冷再生混合料级配组成曲线见图3所示,以干筛合成级配作为设计级配,抽提合成级配作为参考。图3 级配组成曲线目前全球范围内还
8、没有得到普遍认可的冷再生混合料配合比设计方法。冷再生混合料的成型方法对各项指标的影响显著。我国已有的冷再生工程中有采用马歇尔击实成型试样的,也有采用旋转压实成型的,所得马歇尔稳定度相差一倍甚至更高,而工程实际的压实功更加接近旋转压实的情况。所以标准鼓励采用旋转压实方法进展混合料设计。本工程就采用了旋转压实方法进展了乳化沥青冷再生混合料配合比设计。1)、确定最正确含水量采用上述图3中的混合料设计级配,固定乳化沥青用量为3.0,变化拌与用水量采用土工击实法成型冷再生试件,确定最大干密度为2.248g/cm3时对应的最正确含水量为3.7。2)、确定最正确油石比采用旋转压实仪成型试件,控制总含水量为3
9、.70.3,试模直径为150mm,压实仪转角1.25,压头压力为600kpa,旋转50次后放入60鼓风枯燥箱中6h再旋转25次后立即脱模,放入60鼓风枯燥箱中养生48h。养生完毕后待试件冷却至室温后进展劈裂强度、浸水劈裂强度等指标的测试,其各项指标检测结果见表2。表2 各项指标检测结果油石比拌与用水量劈裂强度Mpa浸水劈裂强度Mpa干湿劈裂强度比图4 劈裂强度与油石比的关系图5 浸水劈裂强度与油石比的关系从上述检测结果可知,对应劈裂强度最大时的油石比为3.0,对应浸水劈裂强度最大时的油石比为3.0,取油石比3.0作为设计油石比。在设计油石比下测得成型后试件湿密度为2.256 g/cm3。1)、
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