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      溫度動載作用下瀝青路面開裂分析研究

      2023-03-21 05:51:36張星宇
      交通科技與管理 2023年4期
      關鍵詞:時程模量裂隙

      張星宇

      (江西高速石化有限責任公司,江西 南昌 330000)

      0 引言

      瀝青路面在我國公路建設中的應用比較普遍,瀝青路面在應用過程中因為材料質量、環(huán)境條件、交通狀態(tài)等因素的影響,防范和治理面層開裂成為常態(tài)。高海拔氣候惡劣地區(qū)的瀝青路面開裂誘因、發(fā)展狀態(tài)以及治理方式,有其獨特的規(guī)律和特點。該研究基于斷裂力學、溫度應力場理論,應用ABAQUS有限元軟件,引入應力強度因子,對溫度動載作用下的高海拔地區(qū)瀝青路面開裂發(fā)展狀態(tài)展開分析研究,探討溫度和移動載荷影響下的瀝青路面裂隙發(fā)展規(guī)律,以進一步梳理適合該地區(qū)公路瀝青路面的防開裂養(yǎng)護治理思路。

      1 案例與分析模型

      某公路采用雙向單車道,自上而下路面結構為“AC-13細粒度混凝土上面層4 cm+AC-20中粒度混凝土下面層5 cm+水穩(wěn)定基礎層和土基20 cm”。地域海拔超過5 000 m,常年低溫、晝夜溫度差,使路面持續(xù)承受比較大的溫度應力,面臨溫縮開裂考驗。過往貨車較多,貨車裝載量動輒數(shù)十噸。車道少,車輛多,路況和氣候差,行車速度慢,使路面經常面臨更大和更長時間的動載荷作用。特殊的地域、氣候和交通載荷狀態(tài)下,該公路面臨著防御溫度動載作用下的瀝青路面開裂治理任務。該研究利用有限元ABAQUS模擬系統(tǒng),建立路面裂隙有限元三維模型(高2 m×長6 m×寬3.75 m)。為提高模擬精度,在裂隙尖端配置增加了奇異單元運算。

      2 溫度動載影響模擬結果與分析

      2.1 溫度動載作用分析

      通過模擬運算,獲得了瀝青路面在移動載荷影響下的動載應力云圖。顯示在0.01 s的時候,車道邊緣處應力集中,這時的移動載荷剛剛開始作用于行車區(qū)域。隨著時間的推移,應力集中區(qū)域逐漸向右移動,接近裂隙所在區(qū)域。車輛經過裂隙之后,應力集中繼續(xù)向右移動,在0.20 s時遠離了設定施加載荷區(qū)域[1]。

      裂隙區(qū)域的Mises應力也發(fā)生了一系列的變化。當剛施加0.01 s載荷時,裂隙區(qū)域應力在1.101~1.239 MPa范圍,當載荷逐漸向裂隙移動時,裂隙區(qū)域應力小于1.123 MPa。當載荷處于裂隙上方時,發(fā)生顯著應力集中,應力在1.215~1.620 MPa間變動。載荷駛離裂隙的1.04 s時刻,載荷作用區(qū)域仍應力集中,應力值在1.142~1.268 MPa范圍。當載荷即將駛離加荷區(qū)域時,應力集中區(qū)遠離裂隙,應力值處于1.048~1.178 MPa范圍??傮w來說,載荷在裂隙附近時,裂隙區(qū)的應力相對最集中。

      在Ti的7:00和16:00時刻引入溫度場及其應力場,對移動載荷對裂隙尖端的影響進行分析[2]。結果顯示,0.09~0.11 s之間,移動載荷從裂隙正上方經過,直方圖的峰值在這個階段發(fā)生,此與上面的應力云圖反應狀態(tài)一致。16:00應力高于1 000 kPa,7:00的應力均不到500 kPa,兩者存在著較大差異。二者的動載荷施加和應力時程波動狀態(tài)均基本一致,顯然是溫度場引發(fā)的溫度應力差異所致。7:00、16:00時的裂尖應力強度因子KⅠ、KⅡ和KⅢ的時程曲線見圖1和圖2所示。

      圖1 應力強度因子7時時程曲線

      圖2 應力強度因子6時時程曲線

      應力強度因子強度曲線顯示,7:00時KⅠ的絕對值小于 1 000 kPa·m1/2,K Ⅱ的絕對值高達 12 000 kPa·m1/2,KⅢ在整個過程中幾乎為零,比前二者小了約6~7個量級。因此在溫度和移動載荷的影響下,開裂多為Ⅰ、Ⅱ型狀態(tài),并且后者居于主導地位,16:00時也是如此,因此在下面討論中,只考慮KⅠ和KⅡ對應的Ⅰ型和Ⅱ型裂隙。對于KⅡ,正反兩方面因素都促進其發(fā)生開裂。從動載荷加施過程看,當移動載荷接近裂隙上方時,KⅡ的絕對值迅速增大,當移動載荷遠離裂隙上方時,KⅡ的絕對值會迅速降低。對于kⅠ,當移動載荷行駛到裂隙上方時,其值為正,是促進Ⅰ型開裂;遠離裂隙上方時,其值為負,是為不促進開裂。

      在圖2和圖3中,7:00的KⅡ曲線各點的縱坐標總是比16:00的要低,7:00時KⅡ的絕對值比16:00的要大,表明7:00時更促進Ⅰ型和Ⅱ型開裂的發(fā)生與發(fā)展。上面已經討論過16:00的應力值要比7:00的應力值高,之所以這樣,是由于7:00的溫度遠比16:00要低,由此致使瀝青復合料發(fā)生了性能參數(shù)差異。這也就解釋了為什么高海拔和低溫地區(qū)的瀝青路面更容易開裂。

      2.2 應力因子影響分析

      前述分析顯示,在溫度和動載荷的影響下,7:00要比16:00更易于促進Ⅰ型和Ⅱ型裂隙的發(fā)生和發(fā)展。原因是7:00時瀝青溫度比16:00時的溫度低,造成瀝青復合料模量不同,促進形成更大的KⅠ和KⅡ絕對值。接下來,通過分別增大和減小上下層的原始模量,觀察Ⅰ型和Ⅱ型開裂應力的強度因子變化狀態(tài),借以探討有利于抗御開裂的復合料改進方向。

      (1)上面層模量。模型3的材料性能函數(shù)中,分別將AC-13的模量降低和增加200 MPa,其他項目不變,提交運算,所得的應力強度因子KⅠ和KⅡ時程柱圖見圖3和圖4所示[3]。

      圖3和圖4顯示,增大上面層模量使KⅠ和KⅡ的應力強度因子均絕對值增大,而降低上面層模量,應力強度因子的絕對值均隨之降低。對上面層增加200 MPa模量時,KⅠ最大強度因子增加8.79%,對上面層降低200 MPa模量時,KⅠ強度因子最大降低9.11%。同理,KⅡ最大強度因子值增加10.36%,上面層降低200 MPa模量時,KⅡ最大強度因子值降低10.09%。

      圖3 上面層KⅠ應力強度因子時程柱圖

      圖4 上面層KⅡ應力強度因子時程柱圖

      所以適當降低上面層模量有助于降低KⅠ和KⅡ的極值狀態(tài),有利于控制和緩解瀝青路面結構層因溫度和載荷應力影響而發(fā)生開裂。

      (2)下面層模量。將下面層AC-20的模量分別增加減少200 MPa,其他操作保持不變。KⅠ、KⅡ時程柱圖如圖5和圖6所示。

      圖5 下面層KⅠ應力強度因子時程柱圖

      圖6 下面層KⅡ應力強度因子時程柱圖

      圖5和圖6顯示,增加下面層的模量,KⅠ和KⅡ應力強度因子的最大絕對值降低,而降低下層的模量,KⅠ和KⅡ應力強度因子的最大絕對值增加。KⅠ的基準模量最大值為599.3 kPa·m1/2,增加200 MPa后的最大值為599.0 kPa·m1/2,減小 200 MPa后的最大值為 609.0 kPa·m1/2。上面層模量增加200 MPa時,KⅠ最大值下降0.05%,上面層模量減少200 MPa時,KⅠ最大值增加1.62%。KⅡ的基準模量最低值為-9 011.6 kPa·m1/2,增加200 MPa后的最低值為-8 959.0 kPa·m1/2,減小200 MPa后的最低值為-9 064.3 kPa·m1/2。上面層模量增加200 MPa時,KⅡ最低值下降0.58%,上面層模量減少200 MPa時,KⅠ最低值增加0.58%。

      所以適當降低下面層模量,會增加KⅠ和KⅡ的極值,提高下面層模量,有助于降低KⅠ和KⅡ的極值,控制或緩解瀝青路面裂隙的滑開型、張開型擴展。

      2.3 車輛荷載影響分析

      2.3.1 車速影響

      車速影響移動載荷對路面的作用狀態(tài)。分別將速度從15 m/s改為30 m/s和10 m/s,得到應力強度因子的變化狀態(tài)如下:盡管車速變化,但是不同移動載荷引起的Ⅰ型裂隙的應力強度因子KⅠ的峰值基本相同。但隨著速度的降低,移動載荷對裂隙尖端的作用時間增加,使得KⅠ大于0的時間變長,從而促進Ⅰ型裂隙的產生。當車速變化,不同移動載荷引起的裂隙尖端應力強度因子KⅡ的峰值一般是相同的。同樣,隨著車速的降低,移動載荷對裂隙尖端的作用時間增加,無論KⅡ正負與否,均可以促進裂隙Ⅱ型開裂,所以低車速會促進裂隙的發(fā)展。

      2.3.2 接地壓力影響

      車輛行駛時,道路不僅要承受車身自重施加的靜壓力,還要承受車輛振動產生的動載荷。無論是靜載荷還是動載荷,都是通過輪胎將載荷直接傳導到路面,通過改變輪胎的壓力,可以改變輪胎與路面的接觸面積。因此可以通過適當改變接地的壓力來模擬行駛動荷載的影響。公路運輸時常存在超載現(xiàn)象。超載車輛一般通過增加胎壓來維持行駛功效,而胎壓的增加會增加輪胎的接地壓力。通常汽車輪胎氣壓多高于1 MPa,這超過了0.7 MPa的標準。本部分通過改變輪胎接地壓力,討論對裂隙擴展的影響,接地壓力分別選擇標準壓0.7 MPa、過載1.0 MPa 和過載 1.3 MPa[4]。

      在圖7中,KⅠ應力強度因子隨著接地壓力的增加而增加,0.7 MPa的KⅠ接地壓力最大值為599.3 kPa·m1/2,1.0 MPa接地壓力KⅠ的最大值為857 kPa·m1/2,1.3 MPa接地壓力KⅠ的最大值為1 113.7 kPa·m1/2。當接地壓力增加0.3 MPa時,KⅠ最大值增比分別為43.0%和30.0%。

      圖7 接地壓力影響的KⅠ應力強度因子時程柱圖

      3 結語

      綜上所述,以有限元模擬分析的方法,對溫度動載作用下的高海拔地區(qū)的瀝青路面開裂發(fā)展狀態(tài)開展分析研究。①開展了溫度動載作用分析,結果顯示,適當降低上下結構層模量,有利于控制和緩解瀝青路面結構層因溫度和載荷應力影響而發(fā)生開裂。②開展了應力因子影響分析,結果顯示,降低上下面層模量,有助于降低KⅠ和KⅡ的極值,控制或緩解滑開型、張開型擴展。③開展了車輛荷載影響分析,結果顯示,低行車速度下,移動載荷對裂隙尖端的作用時間增加,增加輪胎與地面的壓力,會促進瀝青路面開裂。

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