沥青路面越来越多地被应用于不同等级公路其原因何在.ppt
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1、沥青路面越来越多地被应用于不同等级的公路,其原因何在?高速公路高速公路城市道路城市道路1 1沥青混合料是一种粘弹塑性材料,具有良好的力学性能,沥青混合料是一种粘弹塑性材料,具有良好的力学性能,铺筑的路面平整无缝,振动小,噪音低,行车舒适。铺筑的路面平整无缝,振动小,噪音低,行车舒适。2 2路面平整且有一定的粗糙度,耐磨好,无强烈反光,路面平整且有一定的粗糙度,耐磨好,无强烈反光,有利于行车有利于行车安全。安全。3施工方便,施工时不需要养护,能及时开通交通。施工方便,施工时不需要养护,能及时开通交通。4 4维修简单,旧沥青混合料可再生利用。维修简单,旧沥青混合料可再生利用。1 1沥青路面容易沥青
2、路面容易老化老化。2 2温度稳定性差温度稳定性差。但是但是!第五章第五章 沥青混合料沥青混合料老化定义?老化定义?在长期的大气因素作用下,因沥青塑性降在长期的大气因素作用下,因沥青塑性降低,脆性增强,粘聚力减小,导致路面表低,脆性增强,粘聚力减小,导致路面表面产生松散,引起路面破坏。面产生松散,引起路面破坏。沥青路面老化现象沥青路面老化现象夏季高温沥青易软化,路面易产生车辙、波夏季高温沥青易软化,路面易产生车辙、波浪;冬季低温时易脆裂,在车辆重复作用下浪;冬季低温时易脆裂,在车辆重复作用下易产生开裂。易产生开裂。波浪波浪车辙车辙泛油泛油温度稳定性差的表现:温度稳定性差的表现:温度稳定性差的表现
3、:温度稳定性差的表现:一、定义一、定义 沥青混合料是将经合理级配组成的矿质混合料(如碎石、砂、矿沥青混合料是将经合理级配组成的矿质混合料(如碎石、砂、矿沥青混合料是将经合理级配组成的矿质混合料(如碎石、砂、矿沥青混合料是将经合理级配组成的矿质混合料(如碎石、砂、矿粉等),与适量的沥青材料在一定温度下经拌和所组成的混合物。将粉等),与适量的沥青材料在一定温度下经拌和所组成的混合物。将粉等),与适量的沥青材料在一定温度下经拌和所组成的混合物。将粉等),与适量的沥青材料在一定温度下经拌和所组成的混合物。将沥青混合料经摊铺后碾压成型,即成为各种类型的沥青混合料路面。沥青混合料经摊铺后碾压成型,即成为各
4、种类型的沥青混合料路面。沥青混合料经摊铺后碾压成型,即成为各种类型的沥青混合料路面。沥青混合料经摊铺后碾压成型,即成为各种类型的沥青混合料路面。沥青混凝土:沥青混凝土:结构是粗集料较多、细集料和矿粉也较多。结构是粗集料较多、细集料和矿粉也较多。特点:对级配要求严格、密实度大、空隙率特点:对级配要求严格、密实度大、空隙率10%,抗渗性好。,抗渗性好。沥青碎石:沥青碎石:结构是粗集料较多,没有矿粉或矿粉含量较少。结构是粗集料较多,没有矿粉或矿粉含量较少。特点:对级配要求不很严格,不密实,空隙率特点:对级配要求不很严格,不密实,空隙率10%,热稳定性好。,热稳定性好。沥青沥青 混合料混合料矿料级配组
5、成及空隙率大小矿质混合料的级配类型 制造工 艺分公称最大粒径1.1.特粗式沥青混合料特粗式沥青混合料2.2.粗粒式沥青混合料粗粒式沥青混合料3.3.中粒式沥青混合料中粒式沥青混合料4.4.细粒式沥青混合料细粒式沥青混合料5.5.砂粒式沥青混合料砂粒式沥青混合料1.1.连续级配沥青混合料连续级配沥青混合料2.2.间断级配沥青混合料间断级配沥青混合料1.1.密级配沥青混合料密级配沥青混合料2.2.半开级配沥青混合半开级配沥青混合 料料3.3.开级配沥青混合料开级配沥青混合料1.1.热拌沥青混合料热拌沥青混合料2.2.冷拌沥青混合料冷拌沥青混合料3.3.再生沥青混合料再生沥青混合料热拌沥青混合料热拌
6、沥青混合料定义:热拌沥青混合料是经人工组配的矿质混合料与粘稠沥青定义:热拌沥青混合料是经人工组配的矿质混合料与粘稠沥青 在专门设备中加热拌和而成,并在热态下进行摊铺和压在专门设备中加热拌和而成,并在热态下进行摊铺和压 实的混合料,也称为:热拌热铺沥青混合料。实的混合料,也称为:热拌热铺沥青混合料。一、热拌沥青混合料的组成结构及强度理论一、热拌沥青混合料的组成结构及强度理论1 1组成结构理论组成结构理论表面理论:矿料形成矿质骨架,沥青作为胶结材料。表面理论:矿料形成矿质骨架,沥青作为胶结材料。起主导作用的是:矿料的强度及其级配的密实度。起主导作用的是:矿料的强度及其级配的密实度。胶浆理论:指沥青
7、混合料是多级空间网络状结构的多级分散系。胶浆理论:指沥青混合料是多级空间网络状结构的多级分散系。以集料为分散相,分散在沥青砂浆的介质中以集料为分散相,分散在沥青砂浆的介质中起主导作用的是:沥青与填料之间的关系。起主导作用的是:沥青与填料之间的关系。分为:微分散系、细分散系、粗分散系分为:微分散系、细分散系、粗分散系 2.2.沥青混合料组成结构类型沥青混合料组成结构类型1 1)悬浮)悬浮-密实结构:属于连续型密级配,密实结构:属于连续型密级配,细集料较多,粗集料较少细集料较多,粗集料较少 特点:粘聚力大,内摩阻角小,高温稳定性差。强度主要来源于沥青的特点:粘聚力大,内摩阻角小,高温稳定性差。强度
8、主要来源于沥青的 粘结力。粘结力。沥青路面中,要求至少有一层是密级配沥青混合料。沥青路面中,要求至少有一层是密级配沥青混合料。2 2)骨架)骨架-空隙结构:属于连续开级配,粗集料多,细集料少空隙结构:属于连续开级配,粗集料多,细集料少 特点:沥青与矿料间的粘聚力差,空隙率大,耐久性差,但热稳定性特点:沥青与矿料间的粘聚力差,空隙率大,耐久性差,但热稳定性 好,内摩阻力大,强度主要来源于粗集料间的摩擦力。好,内摩阻力大,强度主要来源于粗集料间的摩擦力。使用这种混合料时,面层下面必须作下封层。使用这种混合料时,面层下面必须作下封层。3 3)骨架)骨架-密实结构:是一种理想结构,它既有一定的粗集料形
9、成骨架,又有密实结构:是一种理想结构,它既有一定的粗集料形成骨架,又有足够的细集料充填空隙,既有较高的粘聚力,又有较高的内摩阻角。足够的细集料充填空隙,既有较高的粘聚力,又有较高的内摩阻角。3.3.沥青混合料的强度理论沥青混合料的强度理论沥青混合料铺筑的路面产生破坏的主要原因:沥青混合料铺筑的路面产生破坏的主要原因:夏季高温时的抗剪强度不足导致变形过大产生推挤、拥包等现象夏季高温时的抗剪强度不足导致变形过大产生推挤、拥包等现象 冬季低温时抵抗变形能力过差导致裂缝的产生冬季低温时抵抗变形能力过差导致裂缝的产生要求沥青混合料必须具备抗剪强度和抵抗变形的能力,一般采用库伦内摩要求沥青混合料必须具备抗
10、剪强度和抵抗变形的能力,一般采用库伦内摩擦理论,三个参数:抗剪强度擦理论,三个参数:抗剪强度,黏聚力黏聚力c c和内摩阻角和内摩阻角有如下关系式有如下关系式:内因:内因:1.1.沥青黏度的影响沥青黏度的影响 通常沥青的黏度越高,沥青混合料的抗剪强度越高。通常沥青的黏度越高,沥青混合料的抗剪强度越高。黏聚力黏聚力c c随着沥青黏度的提高而增加,略有上升随着沥青黏度的提高而增加,略有上升2.2.沥青与矿料的吸附作用沥青与矿料的吸附作用 物理吸附物理吸附 矿料与沥青间的分子力吸附,与沥青表面活性物质含量有关,且只矿料与沥青间的分子力吸附,与沥青表面活性物质含量有关,且只有在干燥状态下才具有一定的黏附
11、力。有在干燥状态下才具有一定的黏附力。化学吸附化学吸附4.4.影响沥青混合料抗剪强度的因素影响沥青混合料抗剪强度的因素沥青在沥青混合料中以两种形式存在,一种为结构沥青,一种为自由沥青。沥青在沥青混合料中以两种形式存在,一种为结构沥青,一种为自由沥青。沥青与矿料交互作用后,沥青在矿料表面形成一层扩散结构膜如下沥青与矿料交互作用后,沥青在矿料表面形成一层扩散结构膜如下图所示,在结构膜以内的称为结构沥青,在结构膜以外的称为自由沥青。图所示,在结构膜以内的称为结构沥青,在结构膜以外的称为自由沥青。当矿粉的用量一定时,当矿粉的用量一定时,沥青用量过少:不足以包裹矿料表面,使得沥青混合料的强度低;沥青用量
12、过少:不足以包裹矿料表面,使得沥青混合料的强度低;随着沥青的增加,完全包裹在矿料表面,逐渐形成结构沥青,使得随着沥青的增加,完全包裹在矿料表面,逐渐形成结构沥青,使得沥青与矿料间的黏结力随沥青用量的增加而增加;沥青与矿料间的黏结力随沥青用量的增加而增加;但沥青用量过多,使得未与矿粉相互作用的自由沥青含量增加,沥但沥青用量过多,使得未与矿粉相互作用的自由沥青含量增加,沥青胶结物的粘聚力随自由沥青含量的增加而降低。同时,内摩擦角也降青胶结物的粘聚力随自由沥青含量的增加而降低。同时,内摩擦角也降低。低。3.3.沥青与矿粉用量比例沥青与矿粉用量比例当沥青的用量一定时,当沥青的用量一定时,矿粉量越多,能
13、提高结构沥青的比例,沥青和矿料的黏结力就高。矿粉量越多,能提高结构沥青的比例,沥青和矿料的黏结力就高。但矿粉量也不能太多,否则使沥青混合料结团成型,不易施工。但矿粉量也不能太多,否则使沥青混合料结团成型,不易施工。故存在着最佳沥青用量故存在着最佳沥青用量4.4.矿料级配类型及表面性质的影响矿料级配类型及表面性质的影响矿料的级配类型:密级配矿料的级配类型:密级配cc、;开级配;开级配cc、;间断;间断 级配级配cc、。矿料的表面状态:集料颗粒具有棱角、近似正方体、表面有矿料的表面状态:集料颗粒具有棱角、近似正方体、表面有 明显的粗糙度时,具有很大的内摩擦角(明显的粗糙度时,具有很大的内摩擦角()
14、,混合料),混合料的的 抗剪强度高(抗剪强度高()。)。5.5.温度及形变速率产生的影响温度及形变速率产生的影响温度升高:沥青易变形,黏聚力温度升高:沥青易变形,黏聚力C C下降,强度降低;下降,强度降低;温度降低:黏聚力温度降低:黏聚力C C升高,内摩擦角变化不大,故抗剪强度升高,内摩擦角变化不大,故抗剪强度 增加,变形能力降低,所以温度过低使沥青混增加,变形能力降低,所以温度过低使沥青混 合料路面开裂。合料路面开裂。加荷频率高,产生不可恢复的永久变形。随着形变速率加荷频率高,产生不可恢复的永久变形。随着形变速率的增加,黏聚力的增加,黏聚力c c显著提高,内磨擦角变化很小,故强度增加。显著提
15、高,内磨擦角变化很小,故强度增加。外因:外因:二、沥青混合料的技术性质和技术标准二、沥青混合料的技术性质和技术标准沥青路面使用性能的气候分区沥青路面使用性能的气候分区(3)耐久性(二)技术性质(二)技术性质马歇尔试验稳定度 车辙试验动稳定度(1)高温稳定性(2)低温抗裂性低温弯曲试验水稳性耐老化性耐疲劳性浸水马歇尔试验残留稳定度(%)冻融劈裂试验残留强度比(%)(4)抗滑性(5)施工和易性1.1.高温稳定性高温稳定性 指沥青混合料在夏季高温条件下,经车辆荷载长期重复作用后,不产指沥青混合料在夏季高温条件下,经车辆荷载长期重复作用后,不产生车辙和波浪等病害的性能。生车辙和波浪等病害的性能。评定高
16、温稳定性的方法:评定高温稳定性的方法:目前我国普遍采用的是马歇尔试验,通过测定沥青混合料稳定度(目前我国普遍采用的是马歇尔试验,通过测定沥青混合料稳定度(KNKN)和)和流值(以流值(以0.1mm0.1mm计)两项指标,反映沥青混合料的高温稳定性。此外,对于路计)两项指标,反映沥青混合料的高温稳定性。此外,对于路面性能要求较高的还应通过车辙试验(次面性能要求较高的还应通过车辙试验(次/mm/mm)测定其抗车辙能力。)测定其抗车辙能力。提高温度稳定性的措施:提高温度稳定性的措施:提高粘聚力:采用高稠度沥青;提高粘聚力:采用高稠度沥青;控制沥青最佳用量控制沥青最佳用量 采用碱性矿粉;采用碱性矿粉;
17、提高内摩租角:增加粗集料用量提高内摩租角:增加粗集料用量 采用表面粗糙有棱角的集料等采用表面粗糙有棱角的集料等 2.2.低温抗裂性低温抗裂性 沥青混合料随温度的降低,变形能力下降,路面由于低温而收缩以沥青混合料随温度的降低,变形能力下降,路面由于低温而收缩以及行车荷载的作用,在薄弱部位产生裂缝,从而影响道路的正常使用。及行车荷载的作用,在薄弱部位产生裂缝,从而影响道路的正常使用。低温裂缝引起的原因:混合料低温脆化、低温缩裂、温度疲劳引起的;低温裂缝引起的原因:混合料低温脆化、低温缩裂、温度疲劳引起的;低温脆化是指其在低温条件下,变形能力降低。低温缩裂通常是由低温脆化是指其在低温条件下,变形能力
18、降低。低温缩裂通常是由于材料本身的抗拉强度不足而造成的。温度疲劳,由于多次温度循环而于材料本身的抗拉强度不足而造成的。温度疲劳,由于多次温度循环而造成的疲劳破坏。造成的疲劳破坏。措施:设计时选择沥青要稠度较低、温度敏感性低、抗老化能力强措施:设计时选择沥青要稠度较低、温度敏感性低、抗老化能力强 指在长期的荷载作用和自然因素影响下,保持正常使用状态而不指在长期的荷载作用和自然因素影响下,保持正常使用状态而不出现剥落和松散等损坏的能力。出现剥落和松散等损坏的能力。3.3.耐久性耐久性影响因素:沥青的化学性质、矿料的矿物成分、混合料的组成结构等;影响因素:沥青的化学性质、矿料的矿物成分、混合料的组成
19、结构等;针对混合料的组成结构:针对混合料的组成结构:混合料的空隙率混合料的空隙率 空隙率尽可能小空隙率尽可能小 但仍要留一定的空隙率,规定混合料中应残留但仍要留一定的空隙率,规定混合料中应残留3%3%的空隙率的空隙率沥青的用量沥青的用量 沥青的用量低于最佳用量时,残留空隙率增大,耐久性下降。沥青的用量低于最佳用量时,残留空隙率增大,耐久性下降。沥青与矿料间的作用沥青与矿料间的作用 尽量提高结构沥青的比例,提高混合料的粘聚力,防止路面剥落。尽量提高结构沥青的比例,提高混合料的粘聚力,防止路面剥落。F空隙率(残留空隙率):空隙率(残留空隙率):评价沥青混合料压实程度的指标。评价沥青混合料压实程度的
20、指标。压实后,空隙的体积占沥青混合料总体积的百分率。压实后,空隙的体积占沥青混合料总体积的百分率。F沥青饱和度(即沥青的填隙率)沥青饱和度(即沥青的填隙率)沥青体积占矿料间隙体积的百分率沥青体积占矿料间隙体积的百分率 饱和度过小,沥青难以充分裹覆矿料,粘聚性下降,空隙饱和度过小,沥青难以充分裹覆矿料,粘聚性下降,空隙 率也增大。所以耐久性下降;饱和度过大,夏季引起路面泛率也增大。所以耐久性下降;饱和度过大,夏季引起路面泛 油,降低了面层的高温稳定性。而且自由沥青多,粘聚力下降。油,降低了面层的高温稳定性。而且自由沥青多,粘聚力下降。饱和度要适中。饱和度要适中。一般采用马歇尔试验测定沥青混合料试
21、件的空隙率、饱和度一般采用马歇尔试验测定沥青混合料试件的空隙率、饱和度和残留稳定度等指标,来评价沥青混合料的耐久性。和残留稳定度等指标,来评价沥青混合料的耐久性。F残留稳定度残留稳定度 残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。4.4.抗滑性抗滑性 随着公路等级的提高和车辆行驶速度的加快,路面的抗滑性显随着公路等级的提高和车辆行驶速度的加快,路面的抗滑性显得尤为重要。路面的抗滑能力与沥青混合料的粗糙度、级配组成、得尤为重要
22、。路面的抗滑能力与沥青混合料的粗糙度、级配组成、沥青用量和矿质集料的微表面性质等因素有关。面层集料应选用质沥青用量和矿质集料的微表面性质等因素有关。面层集料应选用质地坚硬具有棱角的碎石,采取适当增大集料粒径,适当减少一些沥地坚硬具有棱角的碎石,采取适当增大集料粒径,适当减少一些沥青用量及严格控制沥青的含蜡量等措施,均可提高路面的抗滑性。青用量及严格控制沥青的含蜡量等措施,均可提高路面的抗滑性。5.5.施工和易性施工和易性影响因素:影响因素:矿料级配:不易离析现象矿料级配:不易离析现象沥青用量沥青用量 沥青用量多,容易结块,不容易摊铺。沥青用量多,容易结块,不容易摊铺。沥青用量少,混合料较松散,
23、不易压实。沥青用量少,混合料较松散,不易压实。故沥青用量要适量故沥青用量要适量 另外,气候情况,机械性能,施工能力等外部条件也会不同程度地另外,气候情况,机械性能,施工能力等外部条件也会不同程度地影响施工和易性影响施工和易性目前,评价施工和易性还没有一个定量的指标,只能凭经验来目估。目前,评价施工和易性还没有一个定量的指标,只能凭经验来目估。沥青混合料在施工过程中是否容易拌和、摊铺、压实的性能。沥青混合料在施工过程中是否容易拌和、摊铺、压实的性能。(三)热拌沥青混合料的技术标准(三)热拌沥青混合料的技术标准 按热拌沥青混合料马歇尔试验指标要求,按热拌沥青混合料马歇尔试验指标要求,参照参照公路沥
24、青路面施工技术规范公路沥青路面施工技术规范技术标准。技术标准。沥青混合料的拌合沥青混合料的拌合沥青混合料的拌合沥青混合料的拌合沥青混合料的运输沥青混合料的运输沥青混合料的运输沥青混合料的运输沥青混合料的摊铺沥青混合料的摊铺沥青混合料的摊铺沥青混合料的摊铺沥青混合料的碾压沥青混合料的碾压沥青混合料的碾压沥青混合料的碾压这就是建材课程要解决的问题这就是建材课程要解决的问题这是路面施工要解决的问题沥青材料沥青材料沥青混合料组成材料沥青混合料组成材料 粗集料粗集料细集料细集料填料填料基质沥青改性沥青各种粒径的碎石(方孔筛)天然砂机制砂石屑矿粉最好都是碱性材料(1 1)沥青材料)沥青材料 不同型号的沥青
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