徐金玉
(蘇交科集團(tuán)股份有限公司 南京市 211112)
排水瀝青路面具有結(jié)構(gòu)空隙大、抗滑性好、排水迅速、行車安全性好等特點(diǎn),但材料的抗水損及耐久性較差[1]。相比普通瀝青混合料而言,排水瀝青混合料更容易受到水的侵蝕,為確保排水瀝青路面的道路功能,對混合料的粘附性、抗剝落性都有較高要求。分析了排水瀝青路面水損害的機(jī)理,并對高粘改性排水瀝青混合料的水穩(wěn)定性進(jìn)行了分析。
相比普通瀝青混合料,排水瀝青混合料具有較為特殊的結(jié)構(gòu)與水作用方式,因此分析排水瀝青混合料的水損害機(jī)理十分必要。
(1)瀝青-集料間的粘結(jié)力喪失。根據(jù)極性理論,瀝青屬于表面活性物質(zhì)在非極性物質(zhì)中的溶液,因此集料與瀝青混合后,會形成黏附效應(yīng),表現(xiàn)為瀝青與集料的膠結(jié)。而水是極性分子,相比瀝青而言更容易黏附在集料表面,若此時瀝青的極性較低、粘度不足,瀝青與集料間將被水膜隔開,導(dǎo)致瀝青與集料的剝離[2]。
(2)自由水的沖刷與乳化。沖擊水對半開口孔的沖刷,是排水瀝青路面出現(xiàn)水損害的主要原因之一。處于半開口孔內(nèi)或瀝青與集料界面間的毛細(xì)水或自由水,會在車輛荷載與真空吸力的作用下,反復(fù)沖刷結(jié)構(gòu)孔洞或瀝青-集料界面,導(dǎo)致排水路面的孔隙結(jié)構(gòu)受到破壞,瀝青與集料剝落脫離。在反復(fù)侵蝕下,瀝青路面的松散貫穿整個結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)強(qiáng)度迅速喪失。因此瀝青-集料粘結(jié)力的喪失、毛細(xì)水的乳化、自由水的沖刷,是導(dǎo)致排水瀝青混合料極易出現(xiàn)水損害的主要因素。
本次試驗以PAC-16瀝青混合料為研究對象。試驗基質(zhì)瀝青選擇70#瀝青,通過SBS對基質(zhì)瀝青改性后,添加HVA制成HVA高粘瀝青,其中SBS摻量為5%、HVA改性劑摻量為8%。表1所示為瀝青的性能指標(biāo)。
試驗粗集料選用玄武巖。具體參數(shù)如表2所示。需要說明的是,根據(jù)本次試驗結(jié)果,所選用的玄武巖粗集料與70#基質(zhì)瀝青、HVA高粘改性瀝青的黏附等級分別為4級和5級。
考慮到天然砂粒型接近球形,與瀝青粘附性較低,因此選用機(jī)制砂作為細(xì)集料。本次試驗細(xì)集料選用石灰?guī)r碎石,保證集料表面干燥、無雜質(zhì)。表3為細(xì)集料的性能參數(shù)。各項指標(biāo)均能滿足規(guī)范要求。
本次試驗的礦粉采用石灰?guī)r磨細(xì)礦粉,具體性能如表4所示。
木質(zhì)素纖維、聚丙烯腈纖維、聚酯纖維為目前常用于瀝青路面的纖維添加劑,通過飛散、浸水飛散試驗對比了摻纖維混合料的性能,表5所示為試驗所確定各試件的纖維種類、數(shù)量表。
根據(jù)相關(guān)研究,本試驗采用瀝青膜厚度為1.2×10-3cm時,對混合料的油石比進(jìn)行估算,油石比情況見表6。
制作瀝青混合料試件,每組數(shù)量不少于4個,檢測混合料的穩(wěn)定度和體積指標(biāo),以2.36mm篩孔作為控制篩孔,分析2.36mm通過率與空隙率的關(guān)系,如圖1所示。由圖可知當(dāng)空隙率為20%時,對應(yīng)的2.36mm通過率為12.5%。據(jù)此確定的目標(biāo)級配如圖2所示。
圖1 2.36mm篩孔通過率與空隙率的關(guān)系
圖2 目標(biāo)級配曲線
根據(jù)圖2的目標(biāo)級配情況,以估算瀝青用量分別為±0.5%、±1.0%制作試件,開展肯塔堡飛散試驗、謝倫堡析漏試驗。以飛散試驗曲線的拐點(diǎn)作為OAC1,以析漏試驗曲線的反彎點(diǎn)作為OAC2,進(jìn)而確定最佳瀝青用量OAC。圖3、圖4分別為對應(yīng)的試驗曲線。由圖可知,最小油石比與最大油石比分別為4.1%、4.3%,根據(jù)相關(guān)研究,排水瀝青混合料宜在范圍內(nèi)選擇較大瀝青用量,因此采用4.3%作為最佳油石比成型試件。
圖3 析漏試驗結(jié)果與油石比
圖4 飛散損失與油石比關(guān)系
以4.3%油石比制作PAC-16瀝青混合料試件,驗證其強(qiáng)度、滲水性、抗車轍能力等指標(biāo),結(jié)果如表7所示,試驗結(jié)果表明:PAC-16排水瀝青混合料的各指標(biāo)性能均能夠滿足規(guī)范及設(shè)計要求,可用于進(jìn)一步開展排水瀝青混合料水穩(wěn)定性能評價。
各PAC-16排水混合料試件的填料摻配情況具體如下:
(1)PAC1試件只摻加礦粉,摻量為5.3%。
(2)PAC2、PAC3試件均摻加生石灰和礦粉,摻量分別為:1.0%和4.3%、2.0%和3.3%。
(3)PAC4、PAC5試件均摻加熟石灰和礦粉,摻量分別為:1.0%和4.3%、2.0%和3.3%。
(4)PAC6、PAC7試件均摻加水泥和礦粉,摻量分別為:1.0%和4.3%、2.0%和3.3%。
根據(jù)上述填料配比情況及表5的各PAC-16試件的纖維摻配類型與摻量情況制作排水瀝青混合料試件,通過浸水飛散試驗、凍融劈裂試驗分析其水穩(wěn)定性能。
以目標(biāo)配合比級配、4.3%油石比成型試件,以不同類型纖維、不同摻量作對比,開展浸水飛散試驗,評價不同纖維類別對排水瀝青混合料水穩(wěn)定性能的影響。試驗結(jié)果如圖5所示。
圖5 纖維種類及摻量對浸水飛散結(jié)果的影響
由圖5可知,相對于添加聚酯纖維和聚丙烯腈纖維的試件而言,添加木質(zhì)素纖維的成型試件浸水飛散損失較高。原因可能在于木質(zhì)纖維作為一種天然材料,具有較強(qiáng)的吸水能力,因此不適用于作排水混合料的摻料[3]。相比而言聚合物纖維吸水性很小,更為適合。由圖5可知,當(dāng)采用聚合物纖維、摻量選擇0.3%時,試件的飛散損失較多,且損失速率增大。摻量0.1%及0.2%的混合料浸水飛散損失相差較小,從經(jīng)濟(jì)性考慮,可以選擇0.1%聚合物纖維。圖6所示為聚丙烯腈纖維摻入排水瀝青混合料后的分散情況。聚酯纖維與丙烯腈纖維的長度相當(dāng),約9mm左右,但是聚丙烯腈纖維分散性、相容性更好,飛散損失也小于聚酯纖維,因此增強(qiáng)劑應(yīng)優(yōu)先選擇摻量為0.1%的聚丙烯腈纖維。
圖6 排水瀝青混合料中聚丙烯腈纖維的分散狀況
本次凍融劈裂試驗采用聚丙烯腈纖維摻量0.1%、油石比4.3%、目標(biāo)配合比成型PAC-16試件,評價其水穩(wěn)定性能,并對不同摻量的生石灰、熟石灰和水泥等抗剝落劑對PAC-16排水瀝青混合料在水穩(wěn)定性能方面的影響進(jìn)行分析[4]。圖7所示為試驗結(jié)果。
圖7 不同抗剝落劑類型及摻量對凍融劈裂強(qiáng)度比的影響
由圖7可知,以礦粉為填料的對照組混合料試樣,第一次凍融劈裂強(qiáng)度能夠滿足規(guī)范要求的80%,但是第二次則為76%,不滿足規(guī)范要求且下降明顯。而采用1%生石灰、1%熟石灰、1%水泥作為填料的混合料試件,第一次凍融劈裂強(qiáng)度都高于礦粉作填料的混合料,但是三者間的強(qiáng)度比差異不大。且二次劈裂強(qiáng)度同樣下降明顯,不滿足規(guī)范80%的要求。因此添加1%劑量石灰或水泥對于二次凍融劈裂強(qiáng)度的提升作用不明顯。采用摻量分別為2%的生石灰、熟石灰和水泥作為填料的各混合料試件,相比添加摻量分別為1%的各試件而言,第一次劈裂強(qiáng)度比提升效果明顯,二次劈裂強(qiáng)度也有所提升,雖然效果不大但是能夠滿足指標(biāo)要求。總體而言,礦粉、石灰或水泥等抗剝落劑的添加,對于PAC-16混合料水穩(wěn)定性的提升效果不明顯,相對而言,抗剝落劑采用2%熟石灰,可以有效改善排水瀝青混合料的水穩(wěn)定性能。
從排水瀝青混合料的結(jié)構(gòu)特征、水作用方式、兩種破壞過程等角度,分析了排水瀝青混合料的水損害機(jī)理。以PAC-16排水瀝青混合料為例,確定了最佳瀝青用量、級配等參數(shù),通過試驗驗證了試件的各項性能?;诮w散試驗和凍融劈裂試驗,進(jìn)一步分析了纖維和抗剝落劑的種類、所需摻加的數(shù)量等對排水瀝青混合料水穩(wěn)定性產(chǎn)生的影響。結(jié)果表明,選用0.1%摻量的聚酯纖維作為增強(qiáng)劑,選用2%熟石灰作為抗剝落劑,能夠提升排水瀝青混合料的水穩(wěn)定性。