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      振動(dòng)擊實(shí)試驗(yàn)下水穩(wěn)基層材料性能指標(biāo)分析

      2015-06-27 06:00:10郝冠軍屈允永
      交通科學(xué)與工程 2015年2期
      關(guān)鍵詞:石屑水泥砂漿集料

      汪 勝,郝冠軍,屈允永

      (1.中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司市政事業(yè)部,北京 100088;2.江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司路面技術(shù)研究所,江蘇南京 210000;3.交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院公路工程研究中心,北京 100088)

      水泥穩(wěn)定類基層作為一種性能良好的半剛性材料[1],在公路上得到廣泛的應(yīng)用,其中水泥穩(wěn)定碎石結(jié)構(gòu)靠粗骨料的嵌擠和砂漿的填充粘結(jié)形成強(qiáng)度[2]。前7d水穩(wěn)基層的強(qiáng)度增長(zhǎng)較快,其原因是水泥砂漿強(qiáng)度以及水泥砂漿與粗骨料粘結(jié)強(qiáng)度的形成。只有改變水泥劑量或者用水量,才能改變水泥砂漿自身以及它與粗骨料的粘結(jié)強(qiáng)度,從而改變水穩(wěn)層的抗壓強(qiáng)度。

      半剛性基層的主要破壞形式為彎拉疲勞破壞[3],而水穩(wěn)層的彎拉強(qiáng)度是決定道路質(zhì)量的重要指標(biāo),水穩(wěn)層的抗壓強(qiáng)度和彎拉強(qiáng)度有很好的相關(guān)性,因此,提高水穩(wěn)層的抗壓強(qiáng)度對(duì)于提高道路的質(zhì)量尤為重要[4]。施工中,將最佳含水量和最大干密度作為控制指標(biāo),而最大干密度未必和最大抗壓強(qiáng)度對(duì)應(yīng)同一個(gè)最佳含水量。對(duì)于不同級(jí)配的水泥穩(wěn)定類材料,含水量和干密度的曲線規(guī)律也不完全相同[5-6]。室內(nèi)多以振動(dòng)擊實(shí)試驗(yàn)成型水泥穩(wěn)定類混合料。本研究擬進(jìn)行2種類型振動(dòng)擊實(shí)試驗(yàn):水泥穩(wěn)定類混合料含水量與干密度的關(guān)系;水泥穩(wěn)定碎石混合料含水量和干密度與抗壓強(qiáng)度的關(guān)系。

      1 試驗(yàn)原材料

      水泥穩(wěn)定混合料的強(qiáng)度直接影響水泥穩(wěn)定碎石基層的強(qiáng)度,而組成混合料的各種材料的性質(zhì)對(duì)混合料的強(qiáng)度有直接的影響[7-8]。組成水泥穩(wěn)定碎石混合料的原材料主要有水泥、碎石及石屑。

      1)水泥

      采用P.O.42.5級(jí)水泥,主要技術(shù)指標(biāo),見(jiàn)表1。

      表1 水泥的技術(shù)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果Table 1 Technical indicators of the cement

      2)碎石和石屑

      采用石灰?guī)r作為集料,其粒徑依次為(0,5),[5,10),[10,20),[20,30)mm。采用石屑作為細(xì)集料。

      壓碎值的大小直接影響基層強(qiáng)度,是衡量集料力學(xué)物理力學(xué)性質(zhì)的重要指標(biāo)。集料壓碎值為10%,滿足公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范要求。高速公路和一級(jí)公路的集料壓碎值不得大于30%[9]。

      2 試驗(yàn)配比

      作者擬選取同一集料配合比的混合料,研究6種不同的含水量條件下抗壓強(qiáng)度與含水量和干密度的關(guān)系;水泥穩(wěn)定類混合料的強(qiáng)度影響因素除本身材料的性質(zhì)外,還有水泥穩(wěn)定類混合料的配比,包括集料級(jí)配、含水量及水泥劑量。

      表2 水泥穩(wěn)定碎石試驗(yàn)配比Table 2 Experiment with the ratio of cement-stabilized crushed stone

      表3 水泥穩(wěn)定石屑試驗(yàn)配比Table 3 Experiment with the ratio of cement-stabilized stone chips

      3 試驗(yàn)結(jié)果分析

      1)水泥穩(wěn)定類混合料最佳含水量試驗(yàn)的分析

      水泥穩(wěn)定碎石和石屑混合料干密度與含水量的關(guān)系分別如圖1,2所示。從圖1,2中可以看出,水泥穩(wěn)定類混合料在不同含水量下有不同的干密度。水泥穩(wěn)定碎石混合料的最佳含水量為5.06%,對(duì)應(yīng)的最大干密度為2.5g/cm3;水泥穩(wěn)定石屑混合料的最佳含水量為4.52%~4.98%,對(duì)應(yīng)的最大干密度為2.35g/cm3。水泥穩(wěn)定碎石的最大干密度要大于水泥穩(wěn)定石屑的最大干密度。水泥穩(wěn)定碎石混合料的干密度曲線的峰值較水泥穩(wěn)定石屑混合料的干密度曲線的峰值明顯。這表明水泥穩(wěn)定石屑的含水量在最佳含水量附近變化時(shí),水泥穩(wěn)定石屑的干密度不會(huì)有太大的波動(dòng)。在工程施工過(guò)程中,水泥穩(wěn)定石屑的含水量更容易控制。

      圖1 水泥穩(wěn)定碎石混合料干密度與含水量的關(guān)系Fig.1 Relationship between dry density and water content in the cement-stabilized crushed stone mixtures

      圖2 水泥穩(wěn)定石屑混合料干密度與含水量的關(guān)系Fig.2 Relationship between dry density and water content in the cement-stabilized chipping mixtures

      2)水泥穩(wěn)定碎石混合料抗壓強(qiáng)度與含水量的關(guān)系

      水泥穩(wěn)定碎石混合料抗壓強(qiáng)度與含水量的關(guān)系如圖3所示。從圖3中可以看出,水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度在含水量小于4%時(shí),隨著含水量的增加而增大。含水量在4%~6%范圍內(nèi),水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度的變化很小,保持在最大值附近。含水量大于6%時(shí),水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度隨著含水量的增加而減小。其規(guī)律與水泥穩(wěn)定碎石干密度和含水量的關(guān)系有些類似,但是,水泥穩(wěn)定碎石最大抗壓強(qiáng)度不是一個(gè)波峰而是一個(gè)區(qū)間,所對(duì)應(yīng)的含水量是一個(gè)范圍。施工中水泥穩(wěn)定碎石最佳壓實(shí)效果指的是最大干密度。

      圖3 水泥穩(wěn)定碎石混合料抗壓強(qiáng)度與含水量的關(guān)系Fig.3 Relationship between the compressive strength and water content in the cement-stabilized gravel mixtures

      3)水泥穩(wěn)定碎石混合料抗壓強(qiáng)度與干密度的關(guān)系

      水泥穩(wěn)定碎石混合料抗壓強(qiáng)度與干密度的關(guān)系如圖4所示。從圖4中可以看出,干密度小于2.37g/cm3時(shí),水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度隨著干密度的增加而增大。當(dāng)干密度在2.37~2.45g/cm3時(shí),水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度保持不變。當(dāng)干密度為2.47g/cm3時(shí),水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度急劇減小。當(dāng)干密度大于2.47g/cm3時(shí)水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗壓強(qiáng)度又隨著干密度的增加而增大。作者認(rèn)為:試驗(yàn)樣本的數(shù)量較少及試驗(yàn)中的誤差問(wèn)題,并不影響試驗(yàn)的總體規(guī)律;由于水泥穩(wěn)定碎石結(jié)構(gòu)靠粗骨料的嵌擠和砂漿的填充粘結(jié)形成強(qiáng)度,干密度較小時(shí),隨著干密度的增加,粗骨料的嵌擠效果逐漸變好,通過(guò)振動(dòng)擊實(shí)成型的混合料的抗壓強(qiáng)度逐漸變大。當(dāng)粗骨料的嵌擠效果達(dá)到最好時(shí),混合料的抗壓強(qiáng)度不再變化。干密度達(dá)到一定值時(shí),抗壓強(qiáng)度急劇減小,此時(shí)對(duì)應(yīng)的含水量最大,水泥砂漿的強(qiáng)度以及水泥砂漿與粗骨料的粘結(jié)強(qiáng)度較小,因此具備較小的抗壓強(qiáng)度。當(dāng)干密度繼續(xù)增加時(shí),粗骨料的嵌擠達(dá)到最好,此時(shí)水泥砂漿的強(qiáng)度以及水泥砂漿與粗骨料的粘結(jié)強(qiáng)度逐漸變大,抗壓強(qiáng)度逐漸變大。

      圖4 水泥穩(wěn)定碎石混合料抗壓強(qiáng)度與干密度的關(guān)系Fig.4 Relationship between the compressive strength and dry density in the cement-stabilized gravel mixture

      4 結(jié)論

      1)水泥穩(wěn)定碎石混合料的最大干密度處是一個(gè)波峰,水泥穩(wěn)定石屑混合料的最大干密度對(duì)應(yīng)的含水量是一個(gè)區(qū)間。

      2)水泥穩(wěn)定碎石混合料的最大抗壓強(qiáng)度對(duì)應(yīng)的含水量是一個(gè)區(qū)間。施工中水泥穩(wěn)定碎石最佳壓實(shí)效果指的是最大干密度,只對(duì)應(yīng)一個(gè)最佳含水量,而不是指的最大抗壓強(qiáng)度。

      3)水泥穩(wěn)定碎石混合料結(jié)構(gòu)靠粗骨料的嵌擠和砂漿的填充粘結(jié)形成強(qiáng)度,因此,只有在粗骨料的嵌擠效果達(dá)到最佳,砂漿強(qiáng)度和砂漿與粗骨料的粘結(jié)強(qiáng)度都達(dá)到最佳時(shí),混合料才具備最大的抗壓強(qiáng)度。

      (References):

      [1]呂明敏.水泥穩(wěn)定碎石基層材料設(shè)計(jì)研究[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2006.(LV Ming-min.The design of the base material with cement-stabilized macadam[D].Xi’an:Chang’an University,2006.(in Chinese))

      [2]張雪強(qiáng).水泥穩(wěn)定碎石組成結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度形成機(jī)理分析[J].山西建筑,2009,19:168-170.(ZHANG Xueqiang.Analysis of the structures and the strength formation mechanism of the cement-stabilized macadam[J].Shanxi Architecture,2009,19:168-170.(in Chinese))

      [3]賈侃.半剛性基層材料的疲勞特性研究[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2008.(JIA Kan.Study on fatigue properties of semi-rigid materials[D].Xi’an:Chang’an University,2008.(in Chinese))

      [4]李淑明,許志鴻.水泥穩(wěn)定碎石基層的最低劈裂強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度[J].建筑材料學(xué)報(bào),2007(2):177-182.(LI Shu-ming,XU Zhi-h(huán)ong.The minimum splitting and compressive strength of the cement-stabilized macadam base[J].Building Materials,2007(2):177-182.(in Chinese))

      [5]呂文江,宋彬,楊景,等.兩種骨架密實(shí)級(jí)配水泥穩(wěn)定碎石的性能對(duì)比研究[J].交通標(biāo)準(zhǔn)化,2012(9):37-41.(LV Wen-jiang,SONG Bin,YANG Jing,et al.Performance comparison of the two frameworkgrading cement-stabilized aggregates[J].Communications Standardization,2012(9):37-41.(in Chinese))

      [6]鄧星鶴,佘滿漢.透水性瀝青混合料全程水穩(wěn)定性規(guī)律研究[J].公路工程,2013,38(2):202-205.(DENG Xing-h(huán)e,SHE Man-h(huán)an.A tunnel karst water gushing and mud outburst treatment design[J].Highway Engineering,2013,38(2):202-205.(in Chinese))

      [7]琚曉輝.水泥穩(wěn)定碎石基層抗裂性能應(yīng)用技術(shù)研究[D].鄭州:鄭州大學(xué),2007.(JU Xiao-h(huán)ui.Crack resistance of cement stabilized macadam base application technology research[D].Zhengzhou:Zhengzhou University,2007.(in Chinese))

      [8]吳渝玲.孔隙率對(duì)瀝青混合料水穩(wěn)定性影響研究[J].公路工程,2014,39(5):202-269.(YU Yu-ling.Porosity of the asphalt mixture water stability impact study[J].Highway Engineering,2014,39(5):266-269.(in Chinese))

      [9]李福普,沈金安.JTG F40-2004,公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范實(shí)施手冊(cè)[M].北京:人民交通出版社,2004.(LI Fu-pu,SHEN Jin-an.JTG F40-2004,Asphalt pavement construction specifications[M].Beijing:China Communications Press,2004.(in Chinese))

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