沥青路面非常全面的.ppt
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1、第十三章 沥青路面 13-1 概述一、沥青路面及结构组合形式1、沥青路面:由沥青作为结合料,粘结矿料修筑面层与各类基层和垫层所组成的路面结构。2、沥青路面结构组合 松散粒料做基层(面层薄时易疲劳破坏,可有效控制松散料下半刚性层反射裂缝)无机结合料稳定材料做基层(易出现基层及面层收缩裂缝,及基层裂缝反射裂缝)沥青类材料做基层(耐久性好,对裂缝防治效果好)水泥砼板做基层(新建水泥路面+沥青面层,易出现反射裂缝,旧路面则旧板的病害很容易反映到面层),根据不同基层材料结构沥青路面可组合成三种典型路面结构类型。1)半刚性基层沥青路面半刚性基层或底基层沥青路面结构。2)柔性路面各结构层由沥青混合料,或沥青
2、贯入碎石、或冷拌沥青混合料、级配碎石、砂砾等柔性材料组成的结构。3)复合式路面采用贫混凝土、混凝土等刚性基层的沥青路面结构。,路面各结构层的功能,二、沥青路面的工程特点优良的力学性能变形性能与强度;良好的抗滑性雨天行驶安全性;施工方便强度形成速度快和便于维修;经济耐久使用寿命;有利于分期修建;,三、沥青路面的优缺点(与普通水泥路面相比)(1)表面平整无接缝、行车较舒适;(2)结构较柔,振动小,行车稳定性好;(3)路面视觉效果好;(4)施工期短、施工成型快,能够迅速交付使用(在机场跑道、高速公路上尤其需要);(5)易于维修,可再利用;(6)强度和稳定性受基层、土基影响较大;(7)沥青混合料力学性
3、能受温度影响大;(8)沥青会老化,沥青结构层易出现老化破坏。,1)裂缝,四、沥青路面损坏类型及成因,横向裂缝:荷载型和非荷载型两类,非荷载型又分为沥青面层缩裂和基层反射裂缝。荷载型因拉应力超过材料疲劳极限引起,从下向上发展;非荷载型沥青面层缩裂因冬季沥青材料收缩产生的应力大于材料强度引起,反射裂缝因基层收缩开裂向面层延伸引起。纵向裂缝:路面分幅摊铺时,接缝未处理好;路基原因等引起失稳。网裂:上述裂缝未及时处理,水渗入所致;结构强度不足;沥青老化等。,纵向裂缝 longitudinal cracking,纵向裂缝图,纵向裂缝龟裂,横向裂缝Transverse cracking,横向裂缝,块裂及网
4、裂Net Cracking,龟裂,2)车辙 rut,定义:路面结构及路基在行车荷载作用下的补充压实,或结构层及路基中材料的侧向位移产生的累积永久变形。车辙还包括轮胎磨耗引起材料缺省。车辙是高级沥青路面主要破坏型式,对于半刚性基层沥青路面,车辙主要发生在中上面层或沥青表层。原因:1)沥青混合料高温稳定性不足,塑性变形累积;2)路面结构及路基材料变形累积;3)车辆渠化交通轮胎磨耗磨耗型车辙。,危害:当车辙达到一定深度后,辙槽积水,影响行车安全,易导致交通事故;辙槽位置处会出现微裂缝,随着辙槽发展裂缝会越来越大,并向下发展。,车辙图片,车辙图片,3)松散剥落定义:沥青从矿料表面脱落,在荷载作用下面层
5、呈现松散现象。沥青层出现松散剥落将会继而出现坑槽破坏。原因:1)沥青与矿料黏附性差(沥青粘性差、集料粘附等级低、集料潮湿、沥青老化后性能下降、冻融等);2)水的作用;3)沥青在施工中过度加热老化。,松散剥落图片,4)表面抗滑不足定义:沥青路面在使用过程中,表面集料被逐渐磨光,或者出现沥青层泛油,使沥青层表现出光滑。原因:1)集料软弱,宏观纹理和微观构造小;2)粗集料抵抗磨光的能力差;3)级配不当,粗料少、细料多;4)用油量偏大,或出现水损害;5)沥青稠度太低;6)车轮磨耗太严重。,表面抗滑不足及泛油图片,5)其它病害包括泛油、坑洞、波浪、拥包、啃边等。,五、沥青路面的基本要求1、高温稳定性:保
6、证沥青路面高温季节在行车荷载反复作用下不致产生诸如波浪、推移、车辙、泛油、粘轮等病害,确保高温期有足够强度与刚度。2、低温抗裂性:低温时沥青路面变形能力差。所以要求沥青路面在低温时劲度模量低,抗变性能力好。3、耐久性:抵抗温度、阳光、空气和水的作用。4、抗滑性能:保证道路行车安全。5、防渗能力:会影响沥青与集料的粘附性,影响基层甚至土基强度与稳定性,渗透性与空隙率有关。,六、沥青路面使用性能的气候分区分区目的:全国各地区气候条件差异很大,对沥青提出的要求也不尽相同,为保证沥青路面对气候的适应性,提出了沥青及沥青路面的气候分区。分区方法:根据高温-低温-雨量三个主要因素30年气象统计资料来划分。
7、即:(1)沥青路面分区:高、低温指标及降雨指标。(2)沥青及沥青混合料分区:高、低温及降雨指标。,高温指标:最近30年设计周期的最热月平均日最高温度平均值。,低温指标:最近30年的极端最低气温的最小值,分区指标:,降雨指标:最近30年平均降雨量平均值,沥青路面气候分区(P308-309),七、沥青路面的分类(一)按强度构成原理1、密实类:矿料按照最大密度原则设计(即矿料即有粗集料,也有细集料),其强度和稳定性取决于混合料粘聚力和内摩阻力。2、嵌挤类:采用颗粒尺寸较为均一矿料;强度和稳定性主要依靠内摩阻力,粘聚力次要;热稳定性好,不宜出现车辙;孔隙率较大,易渗水,耐久性差。,(二)按施工工艺1、
8、层铺法:、定义:用分层洒布沥青,分层铺撒矿料和碾压的方法修筑。、特点:优点:工艺和设备简便、功效较高、施工进度快、造价较低;缺点:路面成型期较长。、路面类型:沥青表面处治和沥青贯入式。2、路拌法:、定义:是在路上用机械将矿料和沥青材料就地拌和摊铺碾压密实而成型的沥青面层。、路面类型:沥青碎石;沥青土3、厂拌法:、定义:将规定级配矿料和沥青材料在工厂用专用设备加热拌和,然后到工地摊铺碾压而成的沥青路面。,、路面类型:厂拌沥青碎石(没有矿粉)和沥青混凝土。、按铺筑温度分类:按铺筑温度不同分为热拌热铺和热拌冷铺。、特点:优点:采用的是较粘稠的沥青材料,矿料精选,混合料质量高,使用寿命长。缺点:修建费
9、用较高。(三)按沥青路面技术特性1、沥青表面处治路面、定义:用沥青和集料按层铺法或拌和法铺筑而成的厚度不超过3cm的沥青路面。、厚度:。、施工方法:层铺法施工,可分为单层、双层、三层。,、用途:适用于三级、四级公路面层、旧沥青面层上加铺罩面或抗滑层、磨耗层等。2、沥青贯入式路面、定义:用沥青贯入碎(砾)石作面层的路面。、厚度:4-8cm。、用途:二级及二级以下公路沥青面层。3、沥青碎石路面:用沥青碎石做路面道路;沥青碎石也可用作联结层。4、沥青混凝土路面:单层或双层或三层沥青混合料组成;作高等级公路面层。5、乳化沥青碎石:三级、四级公路的沥青面层、二级公路养护罩面以及各级公路的调平层。,6、沥
10、青玛蹄脂碎石路面(SMA)、定义:沥青玛蹄脂碎石混合料(简称SMA)是以间断级配为骨架,用改性沥青、矿粉及木质纤维素组成沥青玛蹄脂为结合料,经拌和、摊铺、压实而形成的一种构造深度较大的抗滑面层。、特点:抗滑耐磨、孔隙率小、抗疲劳、高温抗车辙、低温抗开裂的优点;缺点是造价高。、用途:高速公路、一级公路和其他重要公路表面层。,八、沥青路面类型选择 一方面要根据任务要求(道路等级、交通量、使用年限、修建费用、环境状况)和工程特点(施工季节、施工期限、路基及基层状况);另一方面应考虑材料供应情况、施工机具、劳力和施工技术条件等因素。,13-2 沥青路面材料的结构与力学特性一、三项体系与压实功能1、沥青
11、混合料的体积参数关系,2、沥青混合料的压实性能1)沥青混合料压实度及其控制:沥青混合料压实度直接决定着其成型后的强度,在一定范围之内(没有出现过压时),压实度越大越好。2)压实度表征的三种方式与实际控制方法:(1)理论密度的压实度;(2)马歇尔密度的压实度;(3)试验段密度的压实度。区别:分母不一样,分别是:真密度、马歇尔试件密度和试验段取芯试件密度。,3)沥青混合料压实影响因素:压实温度、压实速度、压实应力(功)、沥青用量等。,沥青混合料压实可行性区域,二、沥青混合料力学特性(一)沥青混合料结构形态1、密实悬浮结构(1)级配:采用连续型密级配。含有大量细集料,而粗颗粒数量较少,且相互之间没有
12、接触,不能形成骨架,粗颗粒犹如“悬浮”在细颗粒中。(2)特点:粘结力高,内摩阻力小。这种混合料修筑路面,稳定性差。,2、骨架空隙结构(1)级配:采用间断开级配。粗集料较多,而细集料少,因此,混合料虽然能形成骨架,但残余空隙很大。(2)特点:内摩阻力较大,粘结力较小。稳定性好,但易透水,耐久性差。3、密实骨架结构(1)级配:是综合以上两种类型组成结构。混合料即有一定数量粗集料形成骨架,又根据残余空隙多少加入细料,从而形成较高密实度。(2)特点:具有较高粘聚力和内摩擦力。强度来源两个方面,沥青胶浆提供粘结力,集料产生摩擦力。,(二)沥青混合料力学参数试验1)三轴试验(摩尔库仑理论),如何求沥青混合
13、料的粘结力C和内摩擦角?,建立极限平衡条件,采用圆柱形试件,试件直径应大于矿料最大粒径的4倍,试件高与直径比大于2;矿料最大粒径小于25mm时,试件直径10cm,高20cm;将一组试件分别在不同侧压力下以一定加载速度施加垂直压力到试件破坏,此时该垂直压力为最大主应力,侧压力为最小主应力。,三轴压缩试验原理,3)直剪试验确定:通过测定不同正压力下的抗剪强度确定,2)简单拉压试验确定:通过简单抗拉强度试验和间接抗拉试验确定,三、沥青混合料的粘弹性性质与力学模型1、粘弹性材料的基本性质:(1)应力-应变曲线性及其不可逆性;(2)对加载速度和试验温度的依赖性;(3)具有十分明显的蠕变和应力松弛特性;(
14、4)服从线性叠加原理和复数模量原理。常温下的应力应变曲线如下图所示。2、蠕变与松弛特性(1)蠕变:当应力为一恒定值,应变随时间逐渐增加的现象,如下图所示。(2)应力松弛:当应变为一恒定值,应力随时间而衰减的过程,如下图所示。,常温下的应力应变曲线,应力蠕变与应力恢复图,应力松弛与应力消除图,四、沥青与沥青混合料的劲度模量 沥青与沥青混合料兼有虎克弹性与牛顿粘性的双重性质、力学性质均应作为温度与时间函数。1、沥青劲度模量,劲度模量是一定时间和温度下,应力与总应变的比值。总应变包括弹性应变、延迟弹性应变与残余应变。在施加荷载的瞬间,产生弹性应变,随时间增长,延迟弹性变形与粘塑性变形增大,变形速率逐
15、渐趋于稳定。卸载后,弹性变形瞬间恢复,延迟弹性变形逐渐恢复。沥青劲度是温度与时间函数。当温度降低,荷载作用下,劲度模量趋于弹性模量;长期荷载作用时,劲度随时间急剧下降。随着温度上升,沥青稠度降低,劲度模量随之减小。2、沥青混合料的劲度模量:研究表明,沥青中随着集料掺入,沥青混合料劲度模量不断增大。,五、沥青混合料的强度 强度是指材料达到极限状态或出现破坏时所能承受的最大荷载(或应力)。构成公路路面各结构层的材料,一般都具有较高的抗压强度,而抗拉或抗剪强度较弱(这在颗粒材料中或结合料粘结力较低的结构中尤为突出)。控制路面材料极限破坏状态的往往不是抗压强度,可能出现的强度破坏通常为:(1)因剪切应
16、力过大而在材料层内部出现沿某一滑动面的滑移或相对变位;(2)因拉应力或弯拉应力过大而引起的断裂。,1)抗剪强度影响沥青混合料抗剪强度的因素:矿料特性酸碱性:决定了石料与沥青的粘附性,由差到好:花岗岩、片麻岩、玄武岩、安山岩、砂岩、石英岩、石灰岩的粘结力由小到大。比表面积:能与沥青相互作用面积越大则粘结力越大。颗粒越小,比表面积越大,所以决定于混合料的矿粉含量。级配、颗粒形状:决定内摩阻力大小。沥青特性用油量:决定沥青膜厚度及自由沥青含量,存在最佳含量。粘滞度:越大,粘结力也越大。,2)抗拉强度:在气候寒冷地区,冬季气温下降,特别是急骤降温时,沥青混合料发生收缩,如果收缩受阻,就会产生拉应力;车
17、辆紧急制动后轮下混合料表面出现拉应力;沥青混合料底面由于车辆荷载、基层裂缝导致的拉应力。当拉应力超过沥青混合料抗拉强度时,路面就会产生抗拉不足开裂。抗拉强度主要由混合料中结合料粘结力提供,其大小可采用直接拉伸或间接拉伸试验确定。劈裂试验传递荷载的两端垫条,对试件中的应力分布和极限强度有显著影响,通常垫条宽为12.7mm,大试件为19mm。,直接拉伸,间接拉伸试验,3)影响沥青混合料抗拉强度因素沥青混合料的抗拉强度同沥青的性质、沥青含量、矿质混合料级配、测试时的温度、加载速度等因素有关。试验表明:1)沥青的粘滞度大,或沥青含量较大,沥青混合料具有较高的抗拉强度;2)密级配混合料抗拉强度较开级配混
18、合料高;3)随施荷速率增大而增加,随温度增加而下降;,4)抗弯拉强度试验方法小梁弯曲试验:梁式试件的高和宽应不小于矿料最大粒径的四倍,梁的跨径为高的三倍。最大粒径达3.5cm的粗粒式沥青混合料、稳定类材料和水泥混凝土的试验:150150550mm的大梁,跨径为450mm;最大粒径为2.5cm的稳定类材料或者中、细粒式沥青混合料:100100400mm的中梁,跨径为300mm;石灰(或水泥)稳定土或者砂质沥青混合料:5050240mm的小梁,跨径为150mm;,影响沥青混合料抗弯拉强度的因素:沥青的性质、沥青用量、矿料性质、混合料均匀性、荷载重复次数、加载速度、温度状况等。,4)抗弯拉强度:沥青
19、及沥青混合料试验规程JTJ053-2000标准弯曲实验试件为250mm30mm35mm棱柱体小梁,跨径2000.5mm。试验温度采用150.5,评价低温拉伸性能时,宜采用-100.5。,弯曲实验,有切口的弯曲实验,1、沥青路面的高温稳定性,高温稳定性不足有车辙、推移、拥包、搓板、泛油等病害,(1)车辙的类型,失稳性车辙结构性车辙磨耗性车辙,(2)车辙的形成过程,初始阶段的压密过程沥青混合料的侧向流动集料的重新分布及集料骨架的破坏,(3)影响车辙的主要因素,沥青路面结构层在车轮荷载作用下,内部材料流动,产生横向位移,在轮迹处出现变形,路面结构在交通荷载作用下产生整体永久变形主要是由于路基变形传递
20、到面层引起,路面结构顶层材料在车轮磨耗和自然环境因素作用下不断损失而形成的永久变形,13-3 沥青路面的稳定性与耐久性,(4)沥青混合料高温评价方法现场试验路试验:AASHTO试验路,WestTrack环道试验大型足尺试验:室内环道、室内直道、重复加载试验(ALF)、重车加载试验等;室内小型试验:单轴压缩试验测定高温抗压强度及软化系数;马歇尔试验:马歇尔稳定度、流值;,轮辙试验:模拟实际车轮荷载在路面上行走而形成车辙的试验方法,室内代表性试验为车辙试验。车辙试验是在规定尺寸的板块状压实沥青混合料试件上,用固定荷载的橡胶轮反复行走后,测定其在变形稳定期每增加变形1mm的碾压次数,即动稳定度,以次
21、/mm表示。我国规范规定,一般情况下,试验温度为60,轮压为0.7MPa;计算动稳定度的时间原则上为试验开始后4560min之间;板试件尺寸为300mm,宽300mm,厚50mm。试验可以三大指标:任意时刻总变形即车辙深度;动稳定度DS;变形速率RD;,简单剪切试验:试件尺寸根据混合料最大粒径选定;试验温度为4,20,40。,(5)高温稳定性技术标准,1)沥青路面容许车辙深度,2)轮辙试验动稳定度标准,(6)提高沥青路面高温稳定性措施我国一般采用半刚性基层沥青面层,基层强度高,一般不出现结构性车辙;面层集料一般采用玄武岩,因此磨耗性车辙也少见;所以一般为失稳性车辙,因此必须提高沥青混合料高温稳
22、定性,即提高粘结力和内摩阻力。i)集料:集料破碎面多,石质坚硬,具有良好的表面纹理和粗糙度;集料级配良好,有足够数量粗集料形成空间骨架结构;配合比设计合理,注重压实;ii)沥青:用高黏度改性沥青或添加纤维提高沥青材料粘稠度;控制沥青与矿粉的比值,严格控制沥青用量。,2、沥青路面低温抗裂性 沥青路面低温时强度增大,但变形能力降低。急骤降温产生温度梯度,面层受到下部约束产生拉应力,降温也使得沥青混合料劲度增加,导致混合料拉应力大于抗拉强度而开裂。沥青路面存在两类低温开裂形式:(1)低温缩裂:降温时沥青混合料体积收缩,温度应力超过混合料极限抗拉强度,裂缝由上而下发展;(2)温度疲劳裂缝:路面在低于极
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