[浅谈公路路面病害控制及预防措施]-沥青混凝土路面病害.docx
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1、浅谈公路路面病害控制及预防措施 沥青混凝土路面病害 摘要:本文通过笔者自己的实际经验总结一些减小混凝土自缩的途径;从裂缝产生的原因入手,对沥青路面层间应力进行了较详细的分析,并有针对性地提出了预防裂缝出现的相应措施 关键词:路面病害控制预防措施 近年来,随着混凝土科学的发展,尤其是高效减水剂和矿物掺合料在混凝土中的广泛应用,混凝土的水灰比(或水胶比)大大降低。这种低水灰比的混凝土(水灰比不大于0.40)有很高的强度和很低的渗透性,在不发生裂缝的前提下是十分耐久的。但在低水灰比的情况下,强烈的水化会促使混凝土中毛细管弯月面快速向内推进和相对湿度的很快下降,在混凝土中出现自干燥现象。混凝土的自干燥
2、必将引起混凝土宏观体积的减小,这种现象被称为混凝土的自缩。在低水灰比的情况下,混凝土在硬化的早期就会产生很大的自缩。在实际的混凝土工程中,混凝土又不可避免地受到约束的作用。在约束存在的情况下,这种高自缩的混凝土发生开裂的可能性大大增加。由于混凝土的自缩与混凝土的早期开裂现象关系紧密,因此有必要对混凝土的自缩性能加以研究。下面就水泥砼路面自缩及沥青路面裂缝问题稍做浅析。 A、水泥砼路面 1、混凝土的自缩及产生机理。混凝土的自缩是指混凝土硬化阶段(终凝以后),在恒温、与外界无水分交换的条件下混凝土宏观体积的减小。自缩和干缩不同,它在混凝土体内相当均匀地发生,而不仅仅在混凝土表面发生。其中影响混凝土
3、自缩的因素有水泥、外加剂、矿物掺合料及其他因素。 2、控制自缩的方法综上所述,混凝土的自缩是在混凝土硬化阶段中由于水泥水化产生的毛细管张力作用的结果,自缩值的大小受到原材料的种类、配合比以及外界条件的影响。综合水泥、矿物掺合料对自缩的影响,可将其影响分为材料的活性和材料的细度两个方面。 在材料活性相近的情况下,同样龄期时较细的材料引起的自缩值较大,正如较细的水泥或矿渣产生较大的自缩。这是由于(1)较细的材料水化较快,产生较大的水的消耗;(2)较细的材料使毛细管细化,较细的毛细管失水时产生较大的张力。在材料细度相近的情况下,在同样龄期时,活性较高的材料引起较大的自缩。就不同品种的水泥而言,铝酸盐
4、水泥和早强水泥的活性较普通硅酸盐水泥大,其自缩值也较大;中热、低热水泥的活性较普通硅酸盐水泥小,其自缩值也较小。 就使用的矿物掺合料而言,硅灰和偏高岭土均属于特细的材料,其中硅灰更细一些,若二者的活性相近,硅灰的自缩值应更大一些。但由于偏高岭土中含有大量铝的氧化物,其活性远高于硅灰。因此,在10%偏高岭土取代量的情况下,普通硅酸盐水泥的水化和偏高岭土的火山灰反应能达到匹配,达到最大自缩值;而掺加硅灰时的自缩值则随其掺量的增加而增大。 就比表面积相近的矿渣和粉煤灰矿物掺合料而言,矿渣的活性要大于粉煤灰,因而掺加粉煤灰可以减少自缩而掺加矿渣则不能减少自缩。而由于矿渣水泥中矿渣的颗粒很粗,活性较小,
5、所以矿渣水泥的自缩值小于普通硅酸盐水泥的自缩值。加入经防水处理的粉末能减小自缩值,其原因可能有以下两点:(1)这种憎水性物质的活性很低,就相当于加入了惰性材料,减少了活性材料;(2)这种物质的加入使毛细管的管径变粗。 通过上述分析,从原材料的种类、配合比来综合考虑控制混凝土的自缩的方法。减少混凝土自缩的途径大致可分为以下几点。 (1)尽量避免使用高细度的水泥和矿渣。 (2)硅灰和矿渣的掺量不要太大;使用偏高岭土做矿物掺合料时,避免使用10%的取代量。 (3)在混凝土中掺加一定量的粉煤灰作为矿物掺合料。 (4)考虑使用于缩减少剂或经防水处理的硅质粉末。 (5)考虑使用有吸水性的人工或天然骨料,并
6、在使用前吸足水分。 (6)在情况许可的情况下,适当加大骨料的含量以及水胶比。 B、沥青路面 1、沥青路面裂缝分析 (1)沥青路面开裂的主要原因可分为两大类:一种是由于行车荷载的作用而产生的结构性破坏裂缝,一般称之为荷载型裂缝。另一种主要是由于沥青面层温度变化而产生的温度裂缝,包括低温收缩裂缝和疲劳裂缝,一般称之为非荷载型裂缝。 (2)由于我国现行沥青路面设计规范中规定或推荐沥青路面采用半刚性基层。所以还存在着因为半刚性基层的温缩裂缝或干缩裂缝引起沥青面层产生的反射裂缝或对应裂缝。此类裂缝主要是非荷载型的,在某些情况下也可能是由温度和荷载共同完成的。 2、沥青路面裂缝应力分析 2.1结构性破坏裂
7、缝 沥青路面的结构性破坏裂缝主要是由于行车荷载引起的。在车轮荷载作用下,大于半刚性基层材料的抗拉强度时,半刚性基层的底部就会很快开裂。在半刚性基层下采用半刚性材料做底基层,可使基层底面由行车荷载产生的拉应力明显减小,甚至还小于半刚性底基层底面产生的拉应力,这对半刚性基层承受行车荷载的反复作用是十分有利的。 2.2温度裂缝 沥青面层上的非荷载型裂缝主要是温度裂缝。温度裂缝有两种,一种是低温收缩裂缝或简称低温裂缝,另一种是温度疲劳裂缝。 2.2.1低温裂缝 沥青材料在较高温度条件下,具有良好的应力松驰性能,温度升降产生的变形不致于产生过大的温度应力,但当气温大幅度下降时,沥青材料逐渐发硬并开始收缩
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