王 濤 肖飛鵬 侯向?qū)?/p>
(同濟大學道路與交通工程教育部重點實驗室 上海 201804)
在過去20多年中,瀝青混合料在生產(chǎn)和設(shè)備應(yīng)用方面都取得了長足的發(fā)展,尤其實現(xiàn)了經(jīng)濟與環(huán)境雙重目標。近些年,人們將注意力轉(zhuǎn)移到在不改變?yōu)r青混合料力學性能的前提下,盡可能降低瀝青混合料生產(chǎn)過程中能耗上。由于瀝青混合料在生產(chǎn)過程中消耗大量的化石原料并排放大量的溫室氣體。因此瀝青混合料生產(chǎn)過程也承受著須減少溫室氣體排放的國際壓力。
在保護環(huán)境背景下,歐洲研發(fā)出了溫拌技術(shù),成為在全球能源短缺、氣候變暖大背景下快速發(fā)展起來的一種路面材料新技術(shù),并且在歐洲得到了迅速發(fā)展和應(yīng)用。2002 年,美國在歐洲溫拌技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,在美國聯(lián)邦公路管理局(FHWA)的組織下,成立了由全美瀝青技術(shù)中心(NCAT)、美國國家公路和運輸協(xié)會(AASHTO)以及若干州運輸部參與的溫拌技術(shù)工作小組。目前,美國由NCAT 等機構(gòu)專門從事溫拌技術(shù)的研究和應(yīng)用工作。
采用溫拌技術(shù)可使瀝青混合料的拌和與碾壓溫度比常規(guī)熱拌技術(shù)降低20~60℃,其通常生產(chǎn)溫度范圍在100~140 ℃,節(jié)能減排效果十分顯著。同時與熱拌瀝青混合料相比,溫拌瀝青混合料技術(shù)還有其他優(yōu)勢,如環(huán)保及經(jīng)濟,但溫拌瀝青混合料也存在著一些缺點。
由于溫拌瀝青混合料技術(shù)采用較低溫度,因此具有環(huán)保優(yōu)勢,而這些優(yōu)勢在實際應(yīng)用過程中均得到了證實。
使用溫拌瀝青混合料技術(shù)可有效降低污染物和溫室氣體的排放,根據(jù)相關(guān)報告[1],在施工現(xiàn)場,各種有害氣體排放量減少情況如下:減少30%~40%的CO2和SO2的排放量,減少50%揮發(fā)性有機化合物的排放量,CO的排放量降低了10%~30%,氮氧化物的排放量降低了60%~70%,粉塵排放量減少25%~55%;同時還可降低30%~50%的瀝青煙或瀝青氣溶膠等有害氣體排放量,這對暴露在施工現(xiàn)場的施工人員及周邊環(huán)境均有積極意義。
溫拌瀝青混合料技術(shù)的應(yīng)用雖取得了較大成功,但在實際應(yīng)用過程中仍有許多問題需要解決。
溫拌瀝青混合料在研制和使用初期生產(chǎn)成本較高。一方面,工廠需增添額外的設(shè)備以適應(yīng)特殊技術(shù)要求和添加劑的需要;另一方面,添加劑的使用也會帶來額外的成本。同時,在瀝青路面存在水分的條件下,交通荷載及溫度脹縮的反復作用使水分逐步侵入瀝青與集料的界面,由于水動力的作用,瀝青膜逐漸從集料表面剝離,導致集料間的黏結(jié)力喪失,從而引發(fā)路面損壞[2]。由于溫拌瀝青混合料在拌和過程中會有水的存在,并且這些水往往會在拌和成型后繼續(xù)存在于混合料中,集料和瀝青膠漿之間的黏附性會被削弱,并且瀝青膠漿本身也會受到不利影響。總的來說,瀝青混合料中水的存在會影響混合料的構(gòu)造強度,因此,溫拌瀝青混合料往往被認為更易發(fā)生水損害[3]。
溫拌瀝青混合料技術(shù)有很多種,就其工作原理而言,一般可分為3大類:有機降黏型溫拌技術(shù)、發(fā)泡瀝青降黏溫拌技術(shù)和乳化分散瀝青溫拌技術(shù)。
對于有機降黏技術(shù),主要是向瀝青或瀝青混合料中添加有機化學產(chǎn)品,這種產(chǎn)品的熔點通常高于瀝青,可以提高瀝青在60 ℃時的黏度,降低瀝青在135℃時的黏度,因此,可在高溫拌和時降低其黏度,使瀝青具有更好的工作性,并提高其高溫性能(使瀝青在60 ℃時的黏度降低,硬度增大)。
目前常用的有機添加劑是沙索必德(Sasobit),能顯著降低瀝青的高溫黏度,從而降低混合料拌和溫度,瀝青混合料的生產(chǎn)溫度一般可降低10~30 ℃。添加溫拌劑Sasobit的溫拌瀝青混合料水穩(wěn)定性較好,但Sasobit添加劑會提高瀝青結(jié)合料的軟化點、降低其針入度指標,在應(yīng)用中應(yīng)多注意對低溫抗裂性能的控制。另一種有機添加劑褐煤蠟(Asphaltan-B)是褐煤中甲苯提取物的副產(chǎn)品,主要成分為褐煤蠟,是一種熔點大約在99 ℃的低熔點硬蠟,與Sasobit接近,功能上也與Sasobit類似,在降低溫拌瀝青工作溫度的同時,能提高混合料的可壓實性和抗車轍能力,一般推薦用量是2%~4%。圖1是在橡膠改性瀝青中摻入不同劑量的溫拌劑時的勁度模量變化,可以看到溫拌劑的含量越高,橡膠改性瀝青的勁度模量越大,說明加入Sasobit和Asphaltan-B對橡膠改性瀝青的低溫性能產(chǎn)生不利影響[4]。
圖1 改性瀝青摻加不同劑量溫拌劑時低溫情況勁度模量
發(fā)泡瀝青降黏技術(shù)主要包括化學發(fā)泡類和機械發(fā)泡類2種?;瘜W發(fā)泡類主要有瀝青-礦物法(Aspha-min)和Advera 2種,其作用機理是將親水材料加入熱瀝青中,當水分擴散到瀝青中形成水蒸汽,會導致瀝青體積的迅速膨脹,黏度降低,從而降低瀝青的拌和溫度。機械發(fā)泡類的代表技術(shù)主要有雙滾筒技術(shù),其作用機理是利用瀝青泵、空氣壓縮機和發(fā)泡水泵分別將高溫液態(tài)瀝青、壓縮空氣和水輸送到發(fā)泡室混合,就地產(chǎn)生并噴灑泡沫瀝青生產(chǎn)溫拌瀝青混合料。
乳化類溫拌技術(shù)主要有益路溫拌(Evotherm)、Cecabase RT和Iterlow-T等多種類型。其化學外加劑包含了乳化劑、提高裹覆能力及混合料和易性、提高黏附力等多種作用的改性劑。其作用機理是在瀝青中添加少量的表面活性添加劑、水和熱瀝青在拌和過程中共同作用,借助拌和的分散作用彼此交織。表面活性劑富集于殘留微量水與瀝青的界面,在膠結(jié)料內(nèi)部形成較為穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)性水膜抵消瀝青黏度的增大,當它與熱集料拌和的時候,乳液中的水以蒸汽的形式釋放出來,達到拌和效果[5]。
2011年,NCHRP 9-43溫拌瀝青混合料設(shè)計方法研究完成,成為多國溫拌瀝青混合料推薦使用的標準設(shè)計方法,用于保證設(shè)計的溫拌瀝青混合料達到和熱拌瀝青混合料相近的路用性能。該設(shè)計主要包括以下步驟:選擇材料、混合料體積性質(zhì)的研究、選擇黏結(jié)劑、評價諸如施工和易性、水穩(wěn)性、壓實性及混合料的力學性能,在瀝青混合料組成成分已知情況下,這一過程可以適當簡化。在美國,Superpave(AASHTO R 35)是用于溫拌瀝青混合料設(shè)計的指導規(guī)范。溫拌瀝青混合料以回旋壓實為設(shè)計基礎(chǔ),同時使用一些參數(shù)評估壓實的程度。通過測試回旋次數(shù)得到體積參數(shù),例如孔隙率或是從級配曲線獲得壓實能量。溫拌瀝青混合料的骨料及瀝青的選擇、試件制作、混合料各種壓實性能的測試均與熱拌瀝青混合料類似[6]。
添加劑在常溫下通常是固體形態(tài),因此,通常以顆?;蚓ЯP问綋郊拥交旌狭袭斨?。部分添加劑也可是液態(tài)形式,不過其有效期很短。摻入添加劑在實際規(guī)模生產(chǎn)過程中應(yīng)盡可能遵循溫拌瀝青混合料配合比設(shè)計方法。一般而言,出于混合料設(shè)計目的,在加入粗集料之前添加劑需和加熱后的瀝青在低速剪切容器中提前混合。某些情況下,添加劑可在瀝青投入到攪拌容器后直接加入到混合料當中[7]。
一般情況下,添加劑供應(yīng)商會推薦加入添加劑的含量。表1從文獻[8]中總結(jié)了各種添加劑的推薦含量。
表1 溫拌瀝青混合料添加劑推薦含量
溫拌瀝青技術(shù)被廣泛應(yīng)用于各種瀝青混合料生產(chǎn)中,諸如密級配瀝青混凝土,聚合物改性瀝青,SMA,橡膠改性瀝青混凝土,含有再生集料的瀝青混凝土等。因此,溫拌瀝青混合料力學性能會因溫拌瀝青技術(shù)應(yīng)用范圍及材料制作類型的不同而有很大的變化。
瀝青混合料在長期有水狀態(tài)下會導致結(jié)構(gòu)本身強度持續(xù)降低,這種現(xiàn)象被稱為水敏感性或水損害。這是由于在水的作用下,集料與瀝青膠漿之間的黏附性會被削弱,進而影響混合料的構(gòu)造強度。對于溫拌瀝青混合料而言,由于在溫拌瀝青混合料拌和過程有水存在,在建設(shè)過程中遺留的水分會增加瀝青混合料的水敏感性。因此,添加劑在瀝青黏結(jié)料與骨料表面充當橋梁作用,促進黏結(jié)以抵抗水的作用[9]。Kim等[10]指出雖然現(xiàn)場測試性能數(shù)據(jù)表明溫拌瀝青混合料與熱拌瀝青混合料有著相似的性能,不過在其服務(wù)期限內(nèi),應(yīng)該仔細觀測,這是因為水損害會隨著車轍及裂縫的產(chǎn)生而發(fā)展。Arabani等[11]對骨料對溫拌瀝青混合料性能的影響進行了研究,指出采用動態(tài)模量試驗來估計溫拌瀝青混合料的水敏感性,水敏感性比越大表示其具有更高的抗水損害能力。相關(guān)研究表明,濕集料對于混合料的抗水損害能力是不利的,因此,要確保集料的干燥[12]。Khodaii等[13]發(fā)現(xiàn)生石灰能夠降低混合料的水敏感性,使用抗剝離劑對于改善溫拌瀝青混合料的水穩(wěn)定性具有積極意義。
文獻表明,在測試溫度為20 ℃、頻率為10 Hz下進行彎曲試驗時,在低應(yīng)力水平下溫拌瀝青混合料能比熱拌瀝青混合料承受更多的疲勞損害。也就是說溫拌瀝青混合料對于持續(xù)增加的拉伸應(yīng)變水平敏感度較低。因此,溫拌瀝青混合料能夠很好地應(yīng)用到重交通路面結(jié)構(gòu)中。肖飛鵬等[14]通過研究發(fā)現(xiàn),溫拌瀝青混合料添加劑對于橡膠改性瀝青溫拌混合料的疲勞性能并沒有顯著的影響。
在美國按照AASHTO TP 63和AASHTO T324相關(guān)規(guī)定來進行車轍試驗。車轍深度隨車輪通過次數(shù)的增加而增加,測試溫度相對也較高,一般維持在50 ℃或60 ℃。
在溫拌瀝青混合料中加入有機添加劑,例如Sasobit,可改變黏結(jié)料的高溫性能,增強其抗車轍能力。然而在使用泡沫技術(shù)時,溫拌瀝青混合料比熱拌瀝青混合料性能差很多[15-16]。
研究發(fā)現(xiàn),混合料抵抗永久變形能力隨生產(chǎn)溫度的下降而下降[17],抗車轍能力與添加劑和使用溫拌技術(shù)類型有直接的關(guān)系。正因如此,美國一些州政府機構(gòu)劃定了生產(chǎn)溫拌瀝青混合料的最低生產(chǎn)溫度,以防止出現(xiàn)車轍病害。
我國于2005年引入溫拌技術(shù),進行了部分路面的攤鋪和科研研究。例如,在2006年北京鋪筑了改性SMA溫拌試驗路,2008年我國建造了溫拌橡膠瀝青路面。目前,經(jīng)過十多年的發(fā)展,在國內(nèi)溫拌瀝青技術(shù)已用于超過21個省、自治區(qū)或直轄市,多個地區(qū)頒布了溫拌瀝青技術(shù)的地方性標準。大量的工程應(yīng)用實踐表明,使用溫拌瀝青混合料產(chǎn)生的節(jié)能減排效果是十分明顯的。每噸溫拌瀝青混合料可節(jié)省燃油20%~30%,減少溫室氣體排放30%以上,可減少90%的瀝青煙,極大地減輕對環(huán)境的污染和對施工人員的健康危害。并且,使用溫拌瀝青混合料可延長施工季節(jié),有利于提高路面質(zhì)量,延長道路使用壽命。
國內(nèi)外針對溫拌瀝青技術(shù)的研究日益成熟和完善。在國外,溫拌瀝青技術(shù)已大規(guī)模應(yīng)用于實際工程中。且已經(jīng)擁有了一套較成熟的制備技術(shù)和設(shè)備。對于我國而言,對于溫拌瀝青技術(shù)的研究課題很多,但在實際工程的運用有限,還有許多需要進一步研究的問題,諸如不同溫拌劑的選擇、摻量、老化性能等方面。因此研究溫拌瀝青技術(shù)的實際推廣應(yīng)用,對于建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會有著十分重要的意義。
溫拌瀝青混合料技術(shù)種類繁多,主要通過使用添加劑或發(fā)泡技術(shù)以降低實際所需溫度。溫拌瀝青混合料與熱拌瀝青混合料相比具有諸多優(yōu)勢,如可以節(jié)約能源,減少溫室氣體和其他污染物的排放。在節(jié)能減排、低碳環(huán)保的大環(huán)境下,溫拌瀝青技術(shù)以其節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢正在獲得越來越多的關(guān)注,今后必然會得到更好的應(yīng)用,從而推動溫拌瀝青混合料技術(shù)的發(fā)展。
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