道路工程材料-第2章沥青材料.ppt
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1、2023/9/19,1,沥青材料,2023/9/19,2,第二章 沥青材料,沥青材料简介石油沥青的生产工艺石油沥青的组成、组分和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,2023/9/19,3,一、沥青材料简介,沥青材料(Bituminous material)是黑色或暗黑色固体、半固体或粘稠状物质;由天然形成或人工炼制而成;定义:由一些极其复杂的高分子的碳氢化合物和这些碳氢化合物的非金属(氧、硫、氮)的衍生物所组成的混合物,呈褐色至黑色,可溶于苯或二硫化碳等溶剂,是自然界中天然存在的或从原油经蒸馏得到的残渣。,2023/9/19,4,一、沥青材料简介,沥青的发展历史公元前3800
2、公元前2500年,开始使用沥青公元前600年,古巴比伦出现第一条用沥青铺装的路面,后失传;十九世纪,用沥青来铺路;1835年,在巴黎首先出现用沥青铺筑的人行道路面;约20年后,巴黎出现碾压沥青铺筑的路面。,2023/9/19,5,二、沥青材料分类,沥青,沥青的种类(按获取方式划分),(1)湖沥青,特立尼达湖沥青(Triniada Lake Asphalt)是世界上最为著名的天然沥青之一,它产于南美洲加勒比海岛国风景秀丽的特立尼达和多巴哥境内的沥青湖。该沥青湖又叫彼奇湖,面积44万平方米,深约82米,湖中沥青储量达1200万吨,是世界上最大的天然沥青产地。,特立尼达沥青湖,(2)岩沥青,岩沥青生
3、成于岩石的夹缝中,缝宽很窄,仅数十厘米,深可达几百米。天然岩沥青是一种纯天然的碳氢化合物,熔点在150 以上,我国青海及克拉玛依地区有所开采,但很少用于道路。美国北部犹他州的Uintah盆地的UNTAITE岩沥青是世界上最为著名的岩沥青。,我国道路沥青生产量,道路沥青产量,万顿,2023/9/19,9,直接蒸馏沥青获得的残渣最简单、最经济环烷基、中间基原油,石油沥青,蒸馏沥青,调和沥青,石油沥青的种类(加工工艺),氧化沥青,溶剂沥青,将低标号沥青或渣油,加热240290,在氧化塔内吹入空气对渣油进行不同深度氧化。,利用溶剂对各组分不同的溶解能力、选择性地溶解其中一个或几个组分,分离出富含饱和烃
4、和芳香烃的脱沥青油,获得胶质和沥青质高的溶剂沥青。常用的脱沥青溶剂为丙烷,处理石蜡基原油。,按照沥青的质量要求,将几种沥青按适当的比例进行调配,调整沥青组分之间的比例关系以获得所要求的产品。,2023/9/19,10,稀释沥青乳化沥青,石油沥青,粘稠沥青,石油沥青的种类(常温下形态),液体沥青,快凝中凝慢凝,快裂中裂慢裂,石油沥青,道路石油沥青建筑石油沥青水工石油沥青防腐沥青其他,石油沥青的种类(用途),2023/9/19,11,三、石油沥青的生产工艺,2023/9/19,12,按关键馏分特性分类:石蜡基、中间基、环烷基,(一)石油的基属分类,优质沥青:环烷基原油中间基原油石蜡基原油,按含硫量
5、分类 硫含量0.5%的为低硫原油;硫含量0.5%的为含硫原油。,2023/9/19,13,按关键馏分特性分类:石蜡基、中间基、环烷基,石油在半精馏装置中于常压下蒸得250275的馏分称为“第一关键馏分”;5.33kpa的压力下减压蒸馏,取得275300的馏分称为“第二关键馏分”。,(一)石油的基属分类,2023/9/19,14,优质沥青:环烷基原油中间基原油石蜡基原油,按含硫量分类 硫含量0.5%的为低硫原油;硫含量0.5%的为含硫原油。,(一)石油的基属分类,2023/9/19,15,(一)石油的基属分类,2023/9/19,16,蒸馏法,氧化法,溶剂法,调和法,(二)石油沥青的生产工艺,(
6、二)石油沥青的生产工艺,2023/9/19,18,蒸馏法(最简单、最经济):,(二)石油沥青的生产工艺,汽油煤油柴油,直镏沥青含有不稳定烃温度稳定性差,升温,2023/9/19,19,氧化法:将常减压渣油预热脱水,加热240290,在氧化塔内吹入空气对渣油进行不同深度氧化。,饱和分、芳香分、胶质减少沥青质增加蜡含量不变 软化点升高 针人度减小 延度降低,(二)石油沥青的生产工艺,2023/9/19,21,溶剂法:利用溶剂对各组分不同的溶解能力、选择性地溶解其中一个或几个组分,分离出富含饱和烃和芳香烃的脱沥青油,获得胶质和沥青质高的溶剂沥青。常用的脱沥青溶剂为丙烷,处理石蜡基原油。,彩色沥青脱蜡
7、沥青低标号沥青,2023/9/19,22,调和法:按照沥青的质量要求,将几种沥青按适当的比例进行调配,调整沥青组分之间的比例关系以获得所要求的产品。,2023/9/19,23,生产工艺流程,2023/9/19,24,三、石油沥青的组成结构,(一)石油沥青的元素组成,(二)石油沥青的化学组分,(三)石油沥青的胶体结构,(四)沥青组分对路用性能的影响,2023/9/19,25,(一)元素组成,主要化学元素:碳C 氢 H 硫S 氧O 氮N 8288%;811%;06%;01.5%;01%微量金属元素:钒、镍、铁、镁和钙,2023/9/19,26,(一)元素组成,C/H原子比越大,沥青中环结构特别是芳
8、香环结构愈多 碳氢比:石蜡基最小,环烷基最大,中间基介于其间,2023/9/19,27,(二)化学组分,化学组分分析:将沥青分离为化学性质相近,且与其路用性质有一定联系的几个组,这些组就称为“组分”。,美国哈巴尔德和斯坦费尔德提出三组分分析法美国科尔贝特提出四组分分析法,2023/9/19,28,(二)化学组分,将沥青分离为:饱和分(Saturate,S)芳香分(Aromatic,Ar)胶质分(Resin,R)沥青质(Asphaltenes,At)亦称SARA法。,四组分分析法,2023/9/19,29,(二)化学组分,四组分分离过程,含蜡沥青:以丁酮苯为脱蜡溶剂,-20冷冻过滤分离出蜡,沥青
9、,2023/9/19,30,(二)化学组分,沥青质,沥青质:是不溶于正庚烷而溶于苯(或甲苯)的黑色至棕色的无定型固体。形态:固体粉末,密度1含量:525,石蜡基原油1,中东原有生产的沥青5。特点:极性很强。对路用性能的影响:随着沥青质含量的增加,沥青的粘结力、粘度增加,感温性、硬度提高。针入度小、软化点高,变形能力差。,2023/9/19,31,胶质分,(二)化学组分,胶质分:溶于正庚烷,深棕色固体或半固体,极性密度1粘附力强,是沥青质的扩散剂对路用性能的影响:胶质对沥青质的比例在一定程度上决定了沥青胶体结构方的稳定;提高沥青的延度,减小沥青的针入度;沥青质+胶质分比例高,粘度增加,2023/
10、9/19,32,饱和分,(二)化学组分,饱和分:溶于正庚烷,由直链和支链脂肪属烃和烷基芳香烃组成,包括蜡质及非蜡质饱和物无色液体,无极性密度1对路用性能的影响:饱和分含量高,其针人度值较大(稠度较低),软化点较低;,2023/9/19,33,(二)化学组分,芳香分,饱和分:溶于正庚烷,由甲苯冲洗得到;由非极性碳链组成,对其他高分子烃类有很高的溶解能力 黄色至红色液体,弱极性密度1是胶融沥青质分散介质的主要部分,占沥青总量的20%50%对路用性能的影响:芳香分含量增加,具有良好的延展性,低温变形能力好;,2023/9/19,34,(二)化学组分,分子量:沥青质胶质芳香分饱和分极性:沥青质胶质芳香
11、分饱和分,沥青四组分对沥青性能的影响,蜡:高温软化、低温结晶析出,2023/9/19,36,高温:高温时融化,使沥青粘度降低,温度敏感性增大低温:低温时易析出,分散在沥青中,减少沥青分子间的紧密联系,降低沥青的延展性粘附性:使沥青与石料表面亲和力变小,影响沥青与石料的粘附性抗滑性:使沥青路面抗滑性能降低,重交通道路沥青要求:蜡含量 2.2%,蜡对沥青路用性能的影响(非晶格结构),(二)化学组分,2023/9/19,37,(三)石油沥青的胶体结构,沥青的技术性质,不仅取决于它的化学组分和化学结构,而且取决于它的胶体结构。,胶体结构的形成 胶体结构的分类 胶体结构类型的判定,2023/9/19,3
12、8,(三)石油沥青胶体结构,现代胶体理论:沥青材料是一种胶体分散系沥青质分散相,固态饱和分和芳香分分散介质,液态胶质保护作用,使分散相能够很好地胶溶于分散介质中形成稳定的胶体结构。,胶体的形成,胶团,2023/9/19,39,沥青是一种胶体分散系,沥青质是核心,吸附胶质分形成“胶团”作为分散相,逐渐向外扩散,使沥青质的胶核胶溶于芳香分和饱和分形成的分散介质中,形成稳定的胶体结构。,(三)石油沥青胶体结构,只有在各组分的化学组成和相对含量相匹配才能形成稳定的胶体。,胶体结构,2023/9/19,40,胶体结构分类依据 沥青中各组分的化学特性、相对含量和流变特性不同,可分下列3个类型。,(三)石油
13、沥青的胶体结构,溶胶型,溶凝胶型,凝胶型,2023/9/19,41,(1)溶胶型(Sol type)结构,结构特点:沥青质含量很少(10),有一定数量胶质分形成胶团,胶团胶溶而分散在芳香分和饱和分的介质中。胶团相距较远,极性较弱,相互间吸引力小,可以自由运动。,(三)石油沥青的胶体结构,2023/9/19,42,(1)溶胶型(Sol type)结构,(三)石油沥青的胶体结构,力学特性:服从牛顿流体,剪应力与剪变率成正比,粘度为常数,弹性效应可以忽略或没有。路用性能:较好的自愈性和低温变形能力,感温性大,高温时粘度很小,低温时由于粘度增大而使流动性变差,冷却时变为脆性固体。代表沥青:石蜡基或石蜡
14、中间基原油生产的直馏沥青,2023/9/19,43,(2)溶凝胶型(Sol-gel type)结构,特点:沥青质含量适当(1525之间),并有较多胶质分形成胶团。胶团数量增多、浓度增加、距离相对靠近、有一定的吸引力。,(三)石油沥青的胶体结构,2023/9/19,44,力学特性:在变形的最初阶段,有明显的弹性效应,在变形增加至一定数值后,表现出一定的粘性流动,粘度随剪应力增加而减小。具有粘弹性,有时具有触变性。,路用性能:高温时具有较低的感温性 低温时又具有较好的变形能力,(三)石油沥青的胶体结构,大多数优质道路沥青:环烷基的直镏沥青、半氧化沥青及溶剂脱沥青都属于溶凝胶性型。,2023/9/1
15、9,45,(三)石油沥青的胶体结构,(3)凝胶型(Gel type)结构,特点:沥青质含量很高(30),有相当数量的胶质形成胶团。胶团浓度增加、引力增强,形成空间网络结构。,2023/9/19,46,力学特性:荷载很小或作用时间很短时,有明显弹性效应;应力超过屈服值之后,表现为粘一弹性变形。具有触变性。,路用性能:具有较低的温度感应性和较好的粘弹特性,低温变形能力较差。深度氧化的沥青多属于凝胶型沥青,(三)石油沥青的胶体结构,2023/9/19,47,(三)石油沥青的胶体结构,胶体结构类型的判定:针入度指数 PI+2 凝胶结构。,2023/9/19,48,四、沥青的物理性质,密度:沥青在规定温
16、度(15)条件下、单位体积的质量。也用相对密度表示:在规定温度下,沥青质量与同体积水质量之比。密度与化学组成密切相关,粘稠沥青密度0.961.04范围。我国富产石蜡基沥青,密度在1.00以下。,用处:沥青在质量与体积之间互相换算及沥青混合料配合比设计时必不可少的重要参数。特点:随温度的升高而降低,体积膨胀。,2023/9/19,49,2.热胀系数:温度上升1时的长度或体积的变化,分别称为线胀系数或体胀系数,统称热胀系数。沥青路面开裂,与沥青混合料的体膨胀系数有关。沥青的体膨胀系数约为(26)10-4/,体膨胀系数越大,夏季沥青路面越容易泛油,冬季容易收缩开裂。特别是含蜡沥青,当温度降低时,蜡由
17、液态转变为固态,比容突然增大,沥青的热胀系数发生突变,易导致路面产生开裂。,四、沥青的物理性质,2023/9/19,50,四、沥青的物理性质,3.介电常数:沥青的介电常数与沥青对氧、雨、紫外线等的耐候性(耐老化性)有关,英国道路研究所研究认为,介电常数与沥青路面抗滑性有很好的相关性。沥青的介电常数在2.63.0范围内变化,属于非极性或弱极性材料。,2023/9/19,51,五、沥青的性能指标,粘滞性 低温性能 感温性 粘弹性 粘附性 安全性 耐久性,2023/9/19,52,五、沥青的性能指标,流变学-英国宾汉姆,变形和流动的科学,流变学是根据应力、应变和时间来研究物质流动和变形的构成与发展的
18、一般规律的科学。,1.粘滞性,1.万物皆流,如玻璃;,2.流体与固体无明确界限,流体瞬间具有固体弹性;固体长时间发生流动;,3.物体弹性、粘性、塑性集于一体。,2023/9/19,53,(1)动力粘度(绝对粘度)沥青在外力作用下沥青粒子产生相互位移,其抵抗剪切变形的能力。牛顿:流体的内摩擦力F与流速梯度 成正比,与层流面积A成正比,1.粘滞性,粘度的表达方式(viscosity),五、沥青的技术性质,单位:Pas,2023/9/19,54,(2)运动粘度系数-牛顿流体,考虑密度的影响,沥青在某一温度下动力粘度与密度之比为运动粘度,单位:mm2/s,(3)表观粘度(视粘度)-非牛顿流体,沥青在高
19、温条件下接近牛顿流体,正常温度范围内表现为粘弹性体,不同的剪变率粘度不同,单位:Pas,1.粘滞性,粘度的表达方式(viscosity),2023/9/19,55,沥青的复合流动系数C:评价沥青流变性质的重要指标。C=1.0表示牛顿流型沥青,C1.0表示非牛顿流型沥青,C值愈小表示非牛顿性愈强。,(3)表观粘度(视粘度)-非牛顿流体,1.粘滞性,粘度的表达方式(viscosity),(a)牛顿流体(b)非牛顿流体,2023/9/19,56,(1)动力粘度(绝对粘度):真空减压毛细管法,沥青在真空装置中保持一定温度(60)通过规定型号毛细管粘度计流经规定体积所需的时间(Pa.s)T=kt(k为粘
20、度计常数)(2)运动粘度(绝对粘度):毛细管法 指沥青试样在规定的试验温度(135)下,流经规定体积所需的时间。vT=ct(c为粘度计标定常数),1.粘滞性,粘度的测试方法,2023/9/19,57,(3)相对粘度测定方法,标准粘度计法。我国现行试验法测定液体石油沥青、煤沥青和乳化沥青等粘度,采用道路标准粘度计法。试验方法:液态沥青在标准粘度计中,于规定温度通过规定流孔直径流出50ml体积所需时间。温度和孔径根据粘度选择,常用的有3,4,5和10mm等4种。相同温度和流孔条件下,流出时间愈长,粘度愈大。,1.粘滞性,粘度的测试方法,2023/9/19,58,标准粘度计法,1.粘滞性,粘度的测试
21、方法,2023/9/19,59,该法是沥青材料在规定温度条件下,以规定质量的标准针经过规定时间贯入,沥青试样的深度(以0.1mm为单位计),针入度试验:等温粘度,1.粘滞性,粘度的测试方法,2023/9/19,60,常用的试验条件为P25,100g,5S。为确定针入度指数(PI)时,针入度试验常用条件为5、15、25和35等,但标准针质量和贯入时间是均为100g和5s。,针入度试验,AH-90:重交通90号沥青,25 针入度为 80-100(0.1mm)之间AH-70:重交通70号沥青,25 针入度为 60-80(0.1mm)之间,1.粘滞性,粘度的测试方法,2023/9/19,61,沥青材料
22、是一种非晶质高分子材料,它由液态凝结为固态,或由固态熔化为液态时,没有敏锐的固化点或液化点,通常采用条件的硬化点和滴落点来表示。即达到一定粘度时的温度,软化点试验:等粘温度,1.粘滞性,粘度的测试方法,硬化点,滴落点,0.8721,2023/9/19,62,软化点试验(Softening point),环与球法软化点(TR&B)。沥青试样注于内径为18.9mm的铜环中,环上置3.5g的钢球,在规定加热速度(5/min)下加热,试样逐渐软化直至在钢球荷重作用下,使沥青产生25.4mm挠度时的温度,称为软化点。,1.粘滞性,粘度的测试方法,TR&B=?C,2023/9/19,63,软化点试验,1.
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