有机结合料道路建筑材.ppt
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1、道路建筑材料第一篇 第三章有机结合料,长安大学公路学院,第三章有机结合料,普通石油沥青,3.1,改性沥青,3.2,其它沥青,3.3,内容简介 沥青分类、组成组份及胶体结构,沥青的技术性质、评价方法和评价指标,沥青的技术标准,同时介绍了改性沥青、乳化沥青及其它沥青形式。学习要求 掌握沥青的组成结构及沥青的技术性质;掌握路用石油沥青常规试验方法及主要技术指标评价其路用性能;对改性沥青、乳化沥青、天然沥青等其它形式沥青有一定了解。,内容简介及学习要求,沥青按其来源不同,可分为如下种类:,天然沥青,天然沥青是石油在自然界长期受地壳挤压并与空气、水接触逐渐变化而形成的,以天然形态存在的石油沥青,其中常混
2、有一定比例的矿物质。按形成的环境可分为湖沥青、岩沥青、海底沥青、油页岩等,湖沥青,湖沥青的形成是石油不断从地壳中冒出,存在于天然湖中,经长年沉降、变化、硬化而形成的天然沥青,代表性产品有位于西印度群岛的特立尼达岛的特立尼达湖沥青,Trinida Lake Asphalt(简写为TLA)。,岩沥青是石油不断地从地壳中冒出,存在于山体、岩石裂隙中长期蒸发凝固而形成的天然沥青。代表性产品:布敦岩沥青(BMA)和北美岩沥青。我国新疆、青海及四川一带也有储量丰富的天然岩沥青,第一节 普通石油沥青,一、石油沥青的生产工艺,1、石油的基属分类,环烷基,石蜡基,关键馏分,中间基,含硫原油0.5,低硫原油0.5
3、,含硫量,中硫原油0.52.0,高硫原油2.0,5.33kPa,275300第二关键馏分,常压250275第二关键馏分,2、石油沥青的生产工艺,一、石油沥青的生产工艺,蒸馏法 氧化法 溶剂法 调和法,石油沥青生产工艺流程示意图,3.生产工艺对沥青性状的影响蒸馏法原油经常压塔和减压塔装置,将 汽油、煤油、柴油等馏分切割后,根据原油中所含馏分的沸程不同,可以得到加工沥青的原料(渣油),也可以直接获得针入度级的粘稠沥青。这种直接由蒸馏得到的沥青,称直馏沥青。与氧化沥青相比,具有较好的低温变形能力,但温度敏感性差。氧化法以蒸馏得到的渣油或直馏沥青,在氧化塔中经加热并吹入空气(有时含催化剂),由于空气中
4、的氧使其产生脱氢、氧化和缩聚等化学反应,沥青中低分子量的烃转变为高分子烃,这样得到稠度高、温度感应性较低的沥青,称为氧化沥青。与直馏沥青相比,具有较低的温度敏感性,高温时抗变形能力较好,低温时变形能力差。,一、石油沥青的生产工艺,一、石油沥青的生产工艺,半氧化法是一种改进的氧化法。为避免直馏沥青的温度敏感性大和氧化沥青的低温变形能力差的缺点,在氧化时采用较低温度、较长时间、吹入较少风量的空气,这样可以控制温度、时间和风量方法,使得沥青中不同分子量的烃组,按人为意志转移,最终达到适当兼顾高温和低温两方面性能的沥青。溶剂脱沥青法在炼制高级润滑油时,用溶剂脱沥青装置萃取脱沥青后,剩下的沥青称为溶剂脱
5、沥青。这样可降低含蜡量。调配法采用两种或两种以上不同稠度的沥青,按选定比例相互调配后,得到符合要求稠度的沥青产品称为调配沥青。,二、石油沥青的组成及胶体结构,1、元素组成 多种碳氢化合物及其非金属(氧、硫、氮)的衍生物组成的混合物。,2、化学组分 将沥青分离为化学性质相近,且与其路用性能有一定联系的几个组,这些组就称为组分。组分分析是利用沥青在不同有机溶剂中选择性溶解或在不同吸附剂上的选择性吸附等性质进行分组。,二、石油沥青的组成及胶体结构,三组分法 组分:油分、树脂和沥青质 方法:选择性溶解和选择性吸附,又称溶解吸附法优点是组分分解明确,组分含量能在一定程度上说明沥青的路用性能。主要缺点是分
6、析流程复杂,分析时间长。,二、石油沥青的组成及胶体结构,四组分法(常用方法):组分:沥青质、胶质、饱和分、芳香分 方法:色层分析方法,二、石油沥青的组成及胶体结构,石油沥青四组分中各组分的性状,二、石油沥青的组成及胶体结构,油分使沥青具有流动性;树脂使沥青具有塑性,树脂中含有少量的酸性树脂(即地沥青酸和地沥青酸酐),是一种表明活性物质,能增强沥青与矿质材料表面的吸附性;沥青质能提高沥青的粘结性和热稳定性。,二、石油沥青的组成及胶体结构,沥青的含蜡量严重影响沥青的路用性能。高温稳定性低温抗裂性水稳定性(集料与沥青的粘附性),二、石油沥青的组成及胶体结构,3、胶体结构胶体理论 沥青的胶体结构,是以
7、固态超细微粒的沥青质为分散相。通常是若干个沥青质麋集在一起,他们吸附了极性半固态的胶质,而形成胶团。由于胶溶剂胶质的胶溶作用,而使胶团胶溶、分散于液态的芳香分和饱和分组成的分散介质中,形成稳定的胶体。,二、石油沥青的组成及胶体结构,二、石油沥青的组成及胶体结构,3、胶体结构胶体结构类型溶胶型结构 溶凝胶型结构 凝胶型结构,二、石油沥青的组成及胶体结构,3、胶体结构胶体结构类型溶胶型结构:沥青质分子量低、含量少,一定数量的芳香度高的胶质,这样胶团能完全溶胶而分散在芳香分和饱和分的介质中。在这种情况下,胶团相距较远,相互间吸引力很小甚至没有,胶团可以分散在介质粘度许可范围内自由运动,这种胶体结构的
8、沥青,称为溶胶型沥青。这种结构沥青粘滞性小,流动性大,具有牛顿流特性粘度与应力成比例(也称牛顿流沥青),塑性好,开裂后自行愈合能力强,但温度稳定性较差。通常,大部分直馏沥青都属于溶胶型沥青。,溶凝胶型结构:沥青质含量适中,并有较多芳香度较高的胶质,这样形成胶团数量增多,胶体中胶团浓度增加,胶团距离相对靠近,相互间有一定引力。这是一种介乎溶胶和凝胶之间的结构沥青,称为溶凝胶结构。这种结构沥青在变形时,最初阶段表现出一定程度的弹性,但应变增加至一定数值后,则又表现出一定程度的粘性流动,是一种粘弹特性的伪塑性体,也称粘弹性沥青。环烷基稠油的直馏沥青或半氧化沥青,溶剂沥青都属于这类 高温时具有较低的感
9、温性;低温时具有良好的形变能力。,二、石油沥青的组成及胶体结构,凝胶型结构:沥青质含量很高,并有相当数量芳香度高的胶质来形成胶团。这样胶体中胶团浓度很大程度地增加,胶团相互间有引力增强,使胶团靠的很近,形成空间网络结构。此时,液态芳香分和饱和分在胶团网络中成为分散相,连续的胶团成为分散介质。这种结构沥青,称为凝胶结构沥青。这种结构沥青当施加荷载时间很短时,具有明显弹性变形,当应力超过屈服值之后,则表现为粘弹性变形。这类沥青称弹性沥青。通常深度氧化的沥青多属于这类结构。具有较好的感温性,但低温时形变能力较差。,二、石油沥青的组成及胶体结构,蜡对胶体结构的影响蜡在胶体结构中可溶于分散介质芳香分和饱
10、和分在高温时,他的粘度会很低,会降低分散介质的粘度,使沥青胶体结构向溶胶方向发展在低温时,他能结晶析出,形成网络状结构,使沥青胶体结构向凝胶方向发展,二、石油沥青的组成及胶体结构,胶体结构类型的判断,二、石油沥青的组成及胶体结构,(一)物理性质 1、密度 2、体膨胀系数 3、介电常数,三、石油沥青路用技术性质,(二)路用性质 1、粘滞性 2、低温性能 3、感温性 4、加热稳定性 5、黏弹性 6、黏附性,(三)其他性质 1、安全性 2、溶解度 3、含水率,三、石油沥青路用技术性质,密度(Density),定义:沥青密度是在规定温度下单位体积所 具有的质量,单位为kg/m3或g/cm3。用途:质量
11、与体积进行换算计量、算价 沥青混合料配合比设计,(一)物理性质 1、密度 2、体膨胀系数 3、介电常数,三、石油沥青路用技术性质,(二)路用性质 1、粘滞性 2、低温性能 3、感温性 4、加热稳定性 5、黏弹性 6、黏附性,(三)其他性质 1、安全性 2、溶解度 3、含水率,三、石油沥青路用技术性质,热胀系数(Thermal coefficient of expension),定义:沥青温度上升1时长度或体积的变化,称为 线胀系数或体胀系数,通常热胀系数。用途:影响路面的开裂。沥青混合料的温缩系数,主要取决于沥青热 化学性质,尤其是含蜡沥青。,(一)物理性质 1、密度 2、体膨胀系数 3、介电
12、常数,三、石油沥青路用技术性质,(二)路用性质 1、粘滞性 2、低温性能 3、感温性 4、加热稳定性 5、黏弹性 6、黏附性,(三)其他性质 1、安全性 2、溶解度 3、含水率,定义:作用:沥青介电常数对氧、雨、紫外线等的耐气候 老化性能有影响。与抗滑行能有很好相关性,因此纳入英国标准,三、石油沥青路用技术性质,介电常数(Permitticity),(一)物理性质 1、密度 2、体膨胀系数 3、介电常数,三、石油沥青路用技术性质,(二)路用性质 1、粘滞性 2、低温性能 3、感温性 4、加热稳定性 5、黏弹性 6、黏附性,(三)其他性质 1、安全性 2、溶解度 3、含水率,三、石油沥青路用技术
13、性质,粘滞性(粘性)(Viscosity),定义:是指沥青在外力作用下抵抗变形的能力,是反映沥青 内部材料阻碍其相对流动的特性。机理:沥青受到外力作用后表现的变形,是由于沥青组分胶团 发生变形或胶团之间产生相互位移。影响规律:粘滞性的大小与组分及温度有关。沥青质高,含适量树脂、少量油分时,粘滞性较大。在一定温度范围内,温度升高时,粘滞性随之降低,动力粘度(粘度、绝对粘度)Pa.s,三、石油沥青路用技术性质,沥青粘度的表达方式,运动粘度(动比密粘度),mm2/s,剪应力(N/cm2)剪变率(s-1),表观粘度(视粘度),Pa.s,三、石油沥青路用技术性质,沥青粘度的表达方式,C1.0,C1.0,
14、牛顿流型沥青,非牛顿流型沥青,c沥青的复合流动系数,三、石油沥青路用技术性质,沥青粘度的测定方法,沥青绝对粘度,沥青条件粘度(相对粘度),运动粘度毛细管法动力粘度真空减压毛细管法表观粘度布洛克菲尔德(Brookfield)粘度计,流出型粘度计:道路沥青标准粘度计法、赛氏恩氏粘度计法针入度法软化点,划分粘稠石油沥青(135)和石油沥青(60)标号的指标黏温曲线(120、150、180)按等黏温度决定施工温度沥青试样在严密控温条件下在规定温度下通过选定型号的毛细管粘度计(坎芬式),流经规定体积所需的时间。,三、石油沥青路用技术性质,运动粘度毛细管法,动力粘度真空减压毛细管法,60 粘度分级标准:美
15、国、澳州标准温度:60 沥青试样在严密控温真空装置下,保持一定温度下通过规定型号的毛细管粘度计,流经规定体积所需的时间。,三、石油沥青路用技术性质,表观粘度布式旋转粘度法,布洛克菲尔德法(Brookfield)测量沥青的高温黏度黏温曲线(60、135、175,确定施工温度。0.170.02PaS 拌和温度0.280.03PaS 压实成型温度135 粘度小于3Pas 控制改性沥青施工温度,图3-8旋转粘度试验模式示意图,图3-9沥青标准粘度试验示意图,适用范围:液体石油沥青 乳化沥青 煤沥青试验方法:规定温度条件下,通过规定 流孔直径,流出50mL体积所 需时间,以s计。表示方法:以CT,d表示
16、粘度,脚标表示试验条件 如C60,5100s,沥青在60时,自 5mm孔径流出50 ml沥青所需时间为100s,,三、石油沥青路用技术性质,沥青标准粘度试验,针入度(Penetration),作 用:分级指标试验方法:针入度是在规定的温度和时 间内,附加一定质量的标准 针垂直贯入试样的深度(0.1mm)。表示方法:PT,m,t 表示 P(25,100g,5s)=65(0.1mm),规定温度下的条件黏度,软化点(Softening point),定义:沥青条件固化点到滴落点的温度间 隔的87.21%为软化点。测试方法:环球法 将沥青试样装入规定尺寸的铜环 内(内径18.9mm),试样上放 置标准
17、钢球(重3.5g)在水或甘 油中,以规定的升温速度(5/min)加热,使沥青软化下 垂至规定距离(垂度为25.4mm)时的温 度,以表示。,达到规定条件黏度的温度,(一)物理性质 1、密度 2、体膨胀系数 3、介电常数,三、石油沥青路用技术性质,(二)路用性质 1、粘滞性 2、低温性能 3、感温性 4、加热稳定性 5、黏弹性 6、黏附性,(三)其他性质 1、安全性 2、溶解度 3、含水率,延性(Ductility)定义:沥青的延性是指当其受到外力的拉伸作用时,所能 承受的塑性变形的总能力,是沥青的内聚力的衡量。指标:用延度作为条件延性指标来表征。试验方法:将沥青试样制成字型标准试模,在规定速度
18、和温 度下拉伸至断时的长度,以cm表示。,三、石油沥青路用技术性质,延度试验温度:通常采用25、15、10或5拉伸速率:50.25cm/min。,脆性(Brittleness)沥青材料在低温下受到瞬时荷载作用时,常表现为脆性破坏。弗拉斯脆点涂有沥青薄膜的金属片,加载弯曲。降温速率:1/min,三、石油沥青路用技术性质,达到等劲度时的温度,弯曲梁流变试验(BBR)将沥青先RTFOT短期老化,再PAV压力老化。弯曲试验在弯曲流变仪器(BBR)上进行,测试沥青小梁试件在在蠕变荷载作用下的劲度,用蠕变荷载模拟温度下降时路面中可产生的应力。,三、石油沥青路用技术性质,弯曲流变试验模式示意图,三、石油沥青
19、路用技术性质,弯曲梁流变试验(BBR),沥青的低温性能,直接拉伸试验(DTT),直接拉伸试验是SHRP为测试沥青拉伸性能而开发的,用以测试沥青在低温时的极限拉伸应变。测得的结果是试件拉断时的荷载和伸长变形,计算试件的应力和应变算。,三、石油沥青路用技术性质,形状:哑铃试件重:约3g总长:40mm有效标准长度:27mm面积:36mm2,图3-17给出了不同温度下直接拉伸试验的破坏应变及试验应力关系图,相应于低温状态脆性破坏的试件的应变通常不大于1%,因此SHRP规范要求直接拉伸试验的破坏应变不得大于1%。,图3-17直接拉伸试验的破坏应变与应力关系示意图,(一)物理性质 1、密度 2、体膨胀系数
20、 3、介电常数,三、石油沥青路用技术性质,(二)路用性质 1、粘滞性 2、低温性能 3、感温性 4、加热稳定性 5、黏弹性 6、黏附性,(三)其他性质 1、安全性 2、溶解度 3、含水率,针入度指数(PI)法,1)针入度温度感应性系数,三、石油沥青路用技术性质,lgP,T,25,P,T,25,三、石油沥青路用技术性质,2)针入度指数(PI)的确定,PI-2 溶胶型沥青+2 凝胶型沥青-2+2 溶凝胶型沥青,普费假定:感温性最小,PI=20,感温性最大,PI=-10 由于A值很小,为使PI值在+20-10之间,A值乘以50,,3)当量软化点T800与当量脆点T1.2,三、石油沥青路用技术性质,沥
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