温拌阻燃沥青施工技术研究沥青.ppt
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1、温拌阻燃改性沥青路面施工技术研究温拌沥青混合料施工技术研究项目概况1温拌混合料施工技术研究2阻燃沥青施工技术研究3下一步工作安排4一、项目概况二、温拌沥青混合料施工技术研究1、基于表面活性技术的温拌沥青胶结料性能试验研究、2、温拌沥青路面施工控制指标研究3、路用性能试验控制指标研究2 2.1.1基于表面活基于表面活基于表面活基于表面活性技术的温拌沥性技术的温拌沥性技术的温拌沥性技术的温拌沥青及沥青混合料青及沥青混合料青及沥青混合料青及沥青混合料路用性能研究路用性能研究路用性能研究路用性能研究、基于表面活性技术的温拌沥青胶结料性能试验研究 沥青混合料的可压实温度主要取决于沥青,而加入温拌剂后沥青
2、性能的变化趋势是我们所关心的主要方面。分别对SBS 改性沥青以及SBS 改性沥青添加 EvothermTM-DAT温拌剂的温拌沥青进行常规指标试验,以及SHRPPG(性能分级)试验(沥青胶结料性能分级与平均7 d 路面最高设计温度和路面最低设计温度有关)。低温性能 (1)延度 沥青混凝土路面的低温收缩裂缝主要与沥青的低温品质以及沥青混合料的温度收缩性能有关,表现为寒冷季节混合料的沥青膜拉伸破坏,进而导致集料的破裂。沥青结合料的低温拉伸变形能力决定着沥青混凝土路面的低温抗裂性能。当前,低温延度、弯曲梁流变试验(BBR)和直接拉伸试验(DTT)等是测定沥青胶结料低温抗裂性能的主要方法。沥青胶结料的
3、低温延度是影响沥青混凝土路面低温裂缝的重要因素。Kandhal 通过对宾夕法尼亚州10 条试验路的研究发现,延度是表征沥青混凝土路用性能的重要指标,延度小的沥青混凝土路面使用效果明显变坏。俄亥俄州对47 条公路调查研究结果也表明路表状态与回收沥青的延度有关,延度小的沥青混凝土路面使用效果明显变坏,而且低延度对荷载引起的纵向裂缝也有很大影响。通过对SBS和添加EvothermTM后的沥青胶结料进行了延度试验,结果如表2.1 所示。表表2.1 2.1 沥青胶结料延度试验沥青胶结料延度试验 项目项目SBSE-SBS5延度/cm24.034.010延度/cm59.069.0RTFOT 5延度/cm15
4、.519.0 由试验结果可以看出,在添加Evotherm后,无论是5延度还是10延度,无论是原样还是经过RTFOT(旋转薄膜老化)后,胶结料的延度都有一定程度的增加,说明添加Evotherm后沥青胶结料的低温延度得到了改善。这对沥青混合料低温性能有利。(2)蠕变劲度模量试验(BBR)路面温缩开裂通常是由于沥青使用过程中不断老化,劲度模量不断增加,沥青的低温柔性逐渐转变为脆性。对SBS改性沥青以及 SBS改性沥青添加Evotherm温拌剂的温拌沥青,经过RTFOT又经过压力老化试验(PAV)后,用弯曲梁流变仪(BBR)测定沥青胶结料的低温弯曲蠕变劲度模量S和斜率m(60s)时蠕变劲度对数与时间对
5、数的双对数曲线的斜率如果蠕变劲度过高,沥青就会呈现脆性,裂缝发生的可能性就较大。为防止裂缝,要求60 s 时的低温弯曲劲度模量S不得大于300 MPa。斜率m 值是用来控制好低温下胶结料劲度随时间变化的速率,高的m值是所期望的值。m),结果见表2。因为温度不断降低,热应力就会累积,劲度变化相对较快,而相对较快的劲度 变化意味着胶结料有松弛应力的趋势,否则此应力积聚到一定程度就会造成低温开裂。因此,斜率m不得小于0.3。这些指标反映了沥青在路面中经过510年后的低温性能,是 SHRP PG(性能分级)的低温指标。表表2.2 2.2 沥青胶结料弯曲蠕变劲度试验(沥青胶结料弯曲蠕变劲度试验(BBRB
6、BR)通过添加温拌剂以及未添加温拌剂的 SBS 改性沥青试验结果可以看出,添加Evotherm温拌剂后的沥青劲度模量同未添加温拌剂的条件条件项目项目SBSE-SBSPAV后(-6)蠕变劲度模量S/Mpa50.780.5m值0.440.419PAV后(-12)蠕变劲度模量S/Mpa141141m值0.3540.327PAV后(-18)蠕变劲度模量S/Mpa314320m值0.2820.257 沥青接近,但斜率m值发生了一定程度的降低,说明添加温拌剂Evotherm后,沥青低温变形性能产生了一定的削弱。但其影响较少,仍然在SHRP PG同一等级范围内。另外,对于改性沥青来说,弯曲蠕变劲度模量S和斜
7、率m值同沥青胶结料的低温性能的相关性较弱,因此不能仅以此指标来评价改性沥青胶结料的低温性能。2.1.1.2 高温性能 (1)高温抗车辙因子及疲劳因子。利用动态剪切流变仪(DSR),对老化前后的SBS改性沥青以及 SBS改性沥青添加Evot herm温拌剂沥青胶结料车辙因子G/sin及疲劳因子 G3sin进行试验,评价温拌剂对胶结料高温性能的影响以及老化因子的变化。G3/sin是高温劲度,用来评价结合料的抗车辙能力。G3/sin越大,表示沥青的抗车辙能力越强。原样沥青高温劲度要求不小于110 kPa,旋转薄膜老化(RTFOT)后不小于212 kPa。G3sin为中等温度劲度,表示沥青在变形过程中
8、能量的损失,即变形中不可恢复的部分,为模量的黏性部分。G3sin越大,表示荷载作用下的剪切损失越快,储存的部分(可以释放,恢复)越少,即耐疲劳性能越差,要求在相应温度下不大于5 000 kPa。由表2.3可以看出,SBS改性沥青添加 EvothermDAT 温拌剂的温拌沥青胶结料,高温等级同原样SBS改性沥青相同,同为 PG76-xx。但在 76 时的车辙因子G3/sin较 SBS改性沥青高,说明添加EvothermTM的温拌沥青的高温抗车辙能力略优于SBS改性沥青。表表2.32.3类型类型温度温度/相位角相位角/(。)G*复数模复数模量量/paG*/sin车辙车辙因子因子/kpa最终温度最终
9、温度高温连续高温连续分级分级/未老化SBS-EvothermTM6463.3659426.64789.97063.233243.7247661.9320622.3368259.2813041.5168855.849091.0989053.717060.875类型类型温度温度/相位角相位角/(。)G*复数复数模量模量/paG*/sin车辙因车辙因子子/kpa最终温最终温度度高温连高温连续分级续分级/未老化SBS6462.9947005.27685.877063.0128113.1557663.0217511.9658261.9611461.2988859.707760.899RTFOT后SBS-
10、EvothermTM7065.1743764.82278.44767666.6624922.7148267.914391.5538868.128710.939SBS6462.4159136.67278.08767062.4535353.9877662.5921882.4658262.5214021.5808862.279221.0419062.116150.695(2)添加 Evot hermTM后对老化因子的影响。美国 NCHRP 研究表明,RTFOT 老化过程中树脂转化为沥青质,组分转化使得树脂和轻质油分减少、沥青质增加。在这个过程中表现为老化后G3/sin比老化前有所增加,但同时也增加了
11、路面开裂的可能性。通过比较 SBS及其添加 EvothermTM温拌剂的SBS胶结料的老化因子(老化后G3/sin同老化前G3/sin 的比值,老化因子越小,路面的寿命越长)发现,在温度为 70时,添加温拌剂 EvothermTM的胶结料较未添加温拌剂的SBS胶结料的老化因子略大,见表2.4。但在温度为76 以上时,添加温拌剂 EvothermTM的胶结料较未添加温拌剂的SBS胶结料的老化因子低。表表2.4 2.4 沥青胶结料老化因子沥青胶结料老化因子温度温度/SBSE-SBS641.26701.261.29761.251.16821.221.02881.160.85 通过性能分级(SHRP
12、PG)试验,可知SBS胶结料同添加 EvothermTM温拌剂的SBS胶结料性能分级相同,均属于PG76-22。通过对以上沥青胶结料高、低温性能分析可以看出,添加 EvothermTM温拌剂后,沥青的高温性能有所提高。虽然低温时添加温拌剂的沥青胶结料劲度变化的速率较原样SBS改性沥青略低,即m值小,但是影响不大。并且添加温拌剂的沥青胶结料的低温延度较原样SBS沥青大,说明其低温抗裂性能良好。2.1.1.3 DA T2.1.1.3 DA T添加剂对添加剂对SBSSBS改性沥青粘度的影响改性沥青粘度的影响2.3.1试验方案试验的目的是测定沥青三大指标与沥青布氏旋转粘度。沥青的高温性能主要是指沥青高
13、温下的流变性,用粘度指标评价。沥青粘度是用来衡量沥青粘滞力大小的一个物性数。沥青的粘滞性是其技术性质中与沥青路面力学行为最为密切的一种性质。在现代交通状况下,为防止路面出现车辙等损害,沥青粘度指标是首要考虑的参数。粘度试验采用美国 SHRP计划推出的布氏粘度仪,对 SBS 改性沥青以及添加DA T温拌剂的SBS改性沥青分别进行粘温曲线测定,从而对比各沥青的高温流变性能及沥青混合料的拌和与压实温度控制。室内试验过程分为两组,一组为SBS 改性沥青,另一组为SBS改性沥青+温拌剂DAT。分别测试不同温度下的布氏旋转粘度,粘度结果见表3和图3。表2.5 布氏旋转粘度试验结果温度温度/SBSE-SBS
14、11016.07013.2801206.6255.8211303.1042.5221352.1721.6981401.6471.2931501.0220.9211600.6140.5831750.3520.3371850.2360.2291900.1870.178 从表3和图3可以看出,SBS改性沥青与加温拌剂DAT的SBS改性沥青粘度均随温度的升高而逐渐降低。从图3可以发现,温度在110140范围内,相比于SBS 改性沥青,添加 DA T的 SBS改性沥青的布氏旋转粘度有所下降,但下降的幅度较低;当温度大于150 时,两者粘度接近。从添加DAT的SBS 改性沥青的制备过程来看,因为温拌剂DA
15、 T在常温下为液体,待加入温拌剂DAT的SBS改性沥青物理发泡完毕后,DAT温拌剂中水溶液已经基本挥发,只剩余少量表面活性成分,在少水的状态下,活性成分无法形成有效的水膜结构,对SBS改性沥青的粘度影响不大。温拌沥青路面施工控制指标研究温拌沥青路面施工控制指标研究2.1.2.1 Eotherm2.1.2.1 Eotherm温拌沥青混合料控制指标研究温拌沥青混合料控制指标研究 由于基于表面活性平台的温拌沥青混合料和传统的热拌沥青混合料在各个方面都有所不同,而且国内也没有相应的规范标准和控制指标,因此采用 AC-13、AC-20、WMA的室内试验和生产施工等各环节进行研究,探究适合温拌沥青混合料的
16、质量控制指标。3.1.1 温度控制指标研究 研究思路是首先以美德维实伟克公司建议的拌合施工温度125,对 3 种级配进行配合比设计,3种级配如表3.1所示,确定各自的最佳沥青用量。以此最佳沥青用量,在不同温度下用马歇尔法成型试件,观察其空隙率变化规律,进而确定最佳拌合施工温度。表3.1 矿料级配通过以下筛孔的通过率通过以下筛孔的通过率/%类型19.016.013.29.54.752.361.180.60.30.150.075AC-13100.0100.092.982.052.430.823.115.412.38.85.2AC-2095.085.071.061.041.030.022.516.0
17、11.08.55.0AC-2589.081.571.053.035.425.016.612.39.07.66.0 随成型温度改变,试件空隙率变化趋势如图 1 所示。3种级配的 E-WMA 有类似的变化规律。总的来说,在试验的温度区间内,随着成型温度的升高,空隙率呈减小的趋势。100 是一个分界点,成型温度100以上,空隙率变化趋缓,但100 以下,随着成型温度的降低,试件空隙率急遽增大。成型温度90时,3 种级配E-WMA 的空隙率都达到了5%以上。这说明100以下,温拌添加剂起到的润滑作用已经不能抵消沥青工作性急遽降低带来的影响。在100140 内细分,115125是个稳定的区间,在此温度区
18、间内成型的试件空隙率基本没有变化。125140,空隙率有所减小,但减小量只有0.1%左右。考虑 WMA相对 HMA的优势就在于拌合施工温度低,从而节能环保,因此没有必要为了追求非常小的压实功能改善而进一步提高施工温度。因此,建议施工温度在115125。室内试验的试件成型温度,取此区间的中值120,拌合温度取125。图3.1不同温度下E-WMA空隙率变化图马歇尔配合比设计控制指标研究马歇尔配合比设计控制指标研究在拌合温度125,成型温度120下,对3种级配重新进行配合比设计,并同相同级配的 HMA进行对比。按照现行规范对E-WMA进行配合比设计,最佳沥青用量下的体积指标如表3.2所示。可以看到,
19、在最佳沥青用量下,E-WMA所有指标均可以满足规范对HMA 的要求,只有流值超出规范建议范围。经过大量试验,证明 E-WMA流值超标不是偶然现象。但流值超标会不会对E-WMA的性能造成影响。3种级配的E-WMA和相同级配的HMA对比,E-WMA最佳沥青用量普遍比HMA高0.2%0.3%,这说明温拌添加剂的润滑作用,仍不能完全弥补成型温度降低给混合料工作性带来的影响,不过已经可以达到现行规范对 HMA的设计要因此,在 E-WMA的配合比设计阶段,可以用现行规范对HMA的控制指标作为E-WMA的控制指标。表3.2 E-WMA混合料马歇尔体积指标类型类型最最佳佳沥沥青青用量用量/%空空 隙隙 率率/
20、%矿矿料料间间隙隙率率/%饱饱 和和 度度/%稳稳 定定 度度/kN 流值流值/mmAC-204.44.514.368.612.24.3AC-253.84.012.868.910.05.22.1.3 2.1.3 路用性能试验控制指标研究路用性能试验控制指标研究现行规范对 HMA的性能评价,主要包括高温稳定性和水稳定性2个方面。下面分别对3种级配的E-WMA和HMA在最佳沥青用量下进行性能试验,探究 E-WMA的控制指标。高温稳定性高温稳定性高温稳定性试验采用沥青混合料车辙试验,试验温度为60,轮压0.7 MPa。采用轮碾成型机成型长300 mm宽300 mm厚50 mm的板块状试件,然后用车辙
21、试验机试验,计算得到3种级配的E-WMA动稳定度如下表所示。表2.4.1 车辙试验结果2 种采用改性沥青的 E-WMA(AC-13和 AC-20)动稳定度跟相同级配的 HMA相差无几,但采用基质沥青的E-WMA(AC-25)则比同级配的。类型类型WMA动稳定度动稳定度HMA动稳定度动稳定度/(次次/mm)规范要求规范要求AC-209520105372800AC-25183827891000 HMA略逊但 3 种级配的E-WMA 动稳定度均远远超出规范对HMA 的要求限值。这说明 E-WMA 同样具有良好的高温稳定性,HMA 的规范标准可以作为E-WMA的控制指标。水稳定性试验水稳定性试验 水稳
22、定性试验包括浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验。浸水马歇尔试验是将成型好的马歇尔试件放入60恒温水槽中,保温48 h,进行马歇尔稳定度试验,和常温放置48 h 的马歇尔试件稳定度相比,得到马歇尔残留稳定度。同时进行了E-WMA 和HMA 的马歇尔残留稳定度试验,结果如下表所示。3 种级配的E-WMA 残留稳定度和HMA不相上下,远远超出规范对HMA的要求。类型类型WMA残残留留稳稳定定度度/%HMA残残留留稳稳定定度度/%规范要求规范要求AC-2088.588.485AC-2597.098.080冻融劈裂试验按照现行规范要求进行,冻融试件冰冻温度为-182,保温 16 h;600.5恒温水槽保温24
23、 h,试验结果如表5所示。表2.4.5 冻融劈裂试验结果 3种级配的E-WMA冻融劈裂比均可以满足现行规范对HMA 的要求,但超出规范限值并不多。同相同级配的HMA相比,则有一定差距。这从一个侧面反映冻融劈裂试验相较浸水马歇尔试验,更能反应E-WMA的水稳定性。因此建议以现行规范对 HMA水稳定性控制指标作为E-WMA的控制指标,以冻融劈裂比作为E-WMA水稳定性的主控指标,以残留稳定度作为E-WMA的参考指标。类型类型WMA残残留留稳稳定定度度/%HMA残残留留稳稳定定度度/%规范要求规范要求AC-2081.286.780AC-2580.583.375 通过上面的性能试验可以发现,流值超标的
24、E-WMA 性能试验仍可以满足规范对HMA 的要求,流值超标对E-WMA的性能影响并不大,因此建议不将现行规范对HMA 的流值建议控制指标作为E-WMA 的控制指标;或者通过大量试验研究,提出适合E-WMA的流值控制指标.2.2 Sasobit2.2 Sasobit温拌沥青及沥青混合料路用性能温拌沥青及沥青混合料路用性能Sasobit对沥青感温性能的影响Sasobit性能测试性能测试Sasobit沥青制备沥青制备工艺的确工艺的确定定Sasobit对沥对沥青感温性能青感温性能的影响的影响水稳定性水稳定性能试验能试验2.2 Sasobit2.2 Sasobit温拌沥青及沥青混合料路用性能温拌沥青及
25、沥青混合料路用性能 Sasobi t是德国 SasolWax公司的产品,是一种窄分布的长链脂肪族烃,其主链分子中含有40 115个碳原子,使用 Fischer-Tropsch(费托,FT)方法从煤炭气化中获取,因此也称为FT石蜡。Sasob i t的外观呈片状或粉状,其熔点大于 100,高于普通石蜡,在超过 115时能完全溶解于沥青。2.2.1 Sasobit2.2.1 Sasobit对沥青感温性能的影响对沥青感温性能的影响 在沥青中加入 Sasobit对感温性能的影响,沥青感温性能与 Sasob i t剂量之间的关系,目前,国内外还没有对此进行系统的研究,针对以上问题进行初步的探讨。2.2.
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