黃婭
摘要 文章針對某普通國省干線的瀝青路面工程,使用針入度、軟化點(diǎn)、延度三大指標(biāo)分析法,檢測在改性瀝青材料中摻入SBS和橡膠粉對其路用性能的影響。經(jīng)檢驗(yàn),得出以下結(jié)論:(1)橡膠粉、SBS改性劑的最佳摻量分別為20%和4%,橡膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料的最佳油石比為6.13%;(2)同時(shí)摻入橡膠粉和SBS,能夠有效提升路面結(jié)構(gòu)的高溫穩(wěn)定性和低溫抗裂性,比只摻入單一摻劑的效果更好。此外,SBS的具有更強(qiáng)的水穩(wěn)定性,在SBS材料中摻入橡膠粉會削減其水穩(wěn)定性效果。
關(guān)鍵詞 普通國省干線項(xiàng)目;瀝青路面;橡膠粉; SBS瀝青混合料;路用性能
中圖分類號 U414文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A文章編號 2096-8949(2023)09-0096-03
0 引言
普通國省干線公路,常出現(xiàn)車轍、坑槽及裂縫等路面病害,影響路面結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。該文針對某普通國省干線維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,分析了提升瀝青路面路用性能的可靠辦法,即在充分考察施工場地的基礎(chǔ)上,使用銑刨復(fù)澆工藝,加鋪改性瀝青混合料面層。經(jīng)檢驗(yàn),橡膠SBS復(fù)合改性瀝青混合料,可以有效改善瀝青路面結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,提高行車效率。
1 工程概況
某瀝青路面結(jié)構(gòu)的普通國省干線,總長21.8 km,路面為雙向四車道。改性瀝青混凝土路面結(jié)構(gòu)層為8 cm厚粗粒式鋪設(shè)下面層,6 cm厚中粒式鋪設(shè)中面層,4 cm厚細(xì)粒式鋪設(shè)上面層。經(jīng)過四年的運(yùn)營,該普通國省干線面層出現(xiàn)了很多車轍和網(wǎng)狀裂縫。經(jīng)實(shí)地考察,這些路面病害尚未形成深度擴(kuò)散,還可以通過銑刨方案,清除面層4~5 cm深度的病害層,并于基面加鋪5 cm厚的細(xì)粒式改性瀝青混合料。
2 選擇原材料和瀝青改性劑摻量
2.1 原材料
該工程中使用A級90號道路石油瀝青作為基質(zhì)瀝青材料,并添加了源自高分子材料有限公司的60目橡膠粉和YH-791H線型SBS等高分子材料,集料采用玄武巖粗集料、石灰?guī)r細(xì)集料、石灰?guī)r磨細(xì)礦粉填料。經(jīng)過多次試驗(yàn),所選的各材料均能滿足公路設(shè)計(jì)目標(biāo),材質(zhì)合理,性能可靠,具體技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定要求[1]。
2.2 改性劑摻量的選擇
利用三大指標(biāo)分析法,分析瀝青的針入度、軟化點(diǎn)和延度情況,確定最合適的橡膠粉、SBS摻量標(biāo)準(zhǔn)。通過選取5%、10%、15%、20%、25%、30%的橡膠粉摻量進(jìn)行檢驗(yàn),證明了對改性瀝青性能產(chǎn)生不同的影響。圖1為瀝青混合料的性能試驗(yàn)檢測情況[2]。
根據(jù)圖1可以得出:增加橡膠粉摻量時(shí),針入度會逐步降低,軟化點(diǎn)隨之增加,延度呈先增后減趨勢。當(dāng)橡膠粉摻量到達(dá)20%時(shí),針入度、軟化點(diǎn)會逐步趨向穩(wěn)定,而延度會開始降低。因此,橡膠粉最佳摻量應(yīng)為20%[3]。
選擇20%的橡膠粉摻量,并添加SBS改性劑,分別測試1%、2%、3%、4%、5%、6%的SBS摻量對復(fù)合改性瀝青性能的不同影響,圖2是具體的試驗(yàn)情況。
根據(jù)圖2得知:①若只摻入1%的SBS,與之前呈現(xiàn)的瀝青性能效果變化不明顯;②若持續(xù)增大SBS改性劑的摻量,會不斷降低改性瀝青的針入度;③當(dāng)摻入SBS的量由1%增加至4%時(shí),增幅較大,當(dāng)摻入的SBS的量大于4%時(shí),增幅變緩,延度以5%的SBS摻量值為界限,呈先增后減趨勢。
綜上,最佳的SBS摻量應(yīng)在2%~4%范圍內(nèi),為避免改性瀝青的黏度過大,應(yīng)使用旋轉(zhuǎn)黏度試驗(yàn),選取2%、3%、4%摻量的SBS復(fù)合改性瀝青,在175 ℃的特定溫度下,其黏度數(shù)值分別是1.85 Pa·s、2.12 Pa·s和2.33 Pa·s,且均符合設(shè)計(jì)目標(biāo)。為提高瀝青路面質(zhì)量,改善其路用性能,應(yīng)選擇4%摻量值為最佳摻量[4]。
3 瀝青混合料配合比設(shè)計(jì)
3.1 礦料級配
為改善瀝青混合料的路用性能,應(yīng)使用骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)型SMA-13瀝青瑪蹄脂碎石混合料,進(jìn)行礦料級配,具體的級配情況如表1所示。
3.2 瀝青的最佳用量
通過馬歇爾試驗(yàn)對橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料最佳油石比的確定。①分別選取5.0%、5.5%、6.0%、6.5%、7.0%的油石比試件,并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),以獲得各組試件體積指標(biāo);②檢測各試件的穩(wěn)定度、飽和度、礦料間隙率和空隙率等參數(shù),以確定最佳油石比,并分析不同參數(shù)與油石比的關(guān)系[5]。具體如圖3所示。
根據(jù)圖3所示:當(dāng)油石比在5.80%~6.46%范圍內(nèi)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)大于6 kN的穩(wěn)定度、3%~5%的空隙率、高于15%的礦料間隙率和70%~85%的飽和度。經(jīng)過科學(xué)計(jì)算,確定最佳的橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青油石比為6.13%。使用相同的辦法,計(jì)算得出橡膠改性瀝青、SBS改性瀝青混合料的最佳油石比應(yīng)分別為5.8%和5.2%[6]。
4 試驗(yàn)分析瀝青路面的使用性能
4.1 高溫穩(wěn)定性
夏季高溫天氣較多,瀝青混合料容易受熱變軟,出現(xiàn)不同程度的病害問題。車轍試驗(yàn)可用于評價(jià)橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性。其試驗(yàn)結(jié)果見圖4。
根據(jù)圖4可知:橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度在60 ℃或70 ℃時(shí)最高,而橡膠或BS改性瀝青的動(dòng)穩(wěn)定度在60 ℃或70 ℃時(shí)相對較低。當(dāng)溫度是60 ℃時(shí),相較于單一摻量的橡膠粉改性瀝青、SBS改性瀝青的動(dòng)穩(wěn)定度,復(fù)合改性瀝青混合料分別高出了23%和33%[7]。綜上所述,橡膠和SBS對改善瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性都能產(chǎn)生積極作用。通過二者的復(fù)合使用,可進(jìn)一步提高路面的高溫抗車轍性能,實(shí)現(xiàn)更好的路面使用效果[8]。
4.2 低溫抗裂性
工程建設(shè)中,由于冬季天氣寒冷,空氣溫度過低,造成了一定的路面內(nèi)部結(jié)構(gòu)壓力。為避免在使用過程中出現(xiàn)溫縮裂縫病害,有效降低材料在使用中出現(xiàn)溫縮應(yīng)力過大的情況,工程采用了MTS萬能材料試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn),設(shè)置了?10 ℃的外部溫度、5 cm/min的加載頻率,以測定橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料試件的低溫小梁彎曲情況,圖5是250 mm×30 mm×35 mm尺寸的小梁試件的試驗(yàn)情況。
低溫小梁彎曲試驗(yàn)結(jié)果
通過圖5試驗(yàn)結(jié)果可知:相較于橡膠改性瀝青、SBS改性瀝青,其破壞應(yīng)變值分別增大了45%和8.9%,而相比于單一的橡膠改性瀝青或SBS改性瀝青,勁度模量數(shù)值分別減少了30%和27%。由此可見,橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料與單一改性劑的SBS或橡膠粉改性瀝青相比,低溫抗裂性能更好[9]。
4.3 水穩(wěn)定性
當(dāng)降水量過大時(shí),雨水會通過路面空隙和裂縫向結(jié)構(gòu)層滲透,形成動(dòng)力水壓。若路面行車壓力過大,會造成水損害路面病害。為改善橡膠/SBS復(fù)合改性瀝青混合料的水穩(wěn)定性,應(yīng)通過浸水馬歇爾、凍融劈裂等試驗(yàn),計(jì)算路面的殘留穩(wěn)定度數(shù)值,而確定凍融劈裂強(qiáng)度,圖6是具體的試驗(yàn)情況。
根據(jù)圖6可知:以上三種類型的瀝青混合料在實(shí)際使用時(shí),其殘留穩(wěn)定度、凍融劈裂強(qiáng)度等數(shù)值有著相似的變化規(guī)律,而SBS改性瀝青、復(fù)合改性瀝青和橡膠改性瀝青對應(yīng)的指標(biāo)值依次降低??梢?,SBS改善水穩(wěn)定性的效果最好,橡膠粉次之[10]。在SBS改性瀝青中摻入橡膠粉形成混合料,并不會提高其水穩(wěn)定性。
5 結(jié)論
綜上所述,該文針對某普通國省干線維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,通過室內(nèi)試驗(yàn)評估摻入橡膠粉和SBS復(fù)合改性劑后的瀝青混合料的使用效果和綜合性能,并得出以下結(jié)論:
(1)常規(guī)試驗(yàn)?zāi)軌虼_定橡膠粉和SBS改性劑摻量的最佳比例,分別為20%和4%。利用馬歇爾試驗(yàn),將橡膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料的各項(xiàng)體積數(shù)據(jù)控制在合理范圍內(nèi),并得出6.13%的最佳油石比。
(2)SBS或橡膠粉瀝青混合料抗高溫性能好,能改善路面的高溫穩(wěn)定性,而橡膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料的高溫抗車轍性能更好,綜合效益更高。
(3)低溫小梁彎曲試驗(yàn)表明,可通過橡膠粉/SBS復(fù)合改性瀝青混合料提高路面的低溫性能。
(4)通過浸水馬歇爾和凍融劈裂試驗(yàn)測試其混合料的水穩(wěn)定性,結(jié)果表明SBS改性劑的效果最好,橡膠粉次之,但需要注意二者的復(fù)合使用會降低混合料的水穩(wěn)定性能。
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