道路工程材料-第3章沥青混合料.ppt
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1、2013.09,道路工程材料,土木工程与建筑系,道路工程材料 第三章沥青混合料,第三章 沥青混合料,1,沥青混合料的类型与组成结构,2,沥青混合料的技术性能,3,沥青混合料的组成设计,4,其他类型的沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.1 定义 沥青混合料是经人工合理选择级配组成的矿质混合料与适量沥青材料,在一定温度下经拌和而成的高等级路面材料。沥青混凝土混合料(Asphalt concrete mixture)粗集料+细集料+填料+沥青 简称AC 沥青碎石混合料(Asphalt macadan mixture)粗集料+细集料+填料+沥青 简称AM,道
2、路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,优点 1、良好的力学性能:弹塑性,无需设置施工缝、伸缩缝,路面平整且有弹性。2、良好的抗滑性能:平整且有一定的粗糙度,不反光,行车安全。3、施工方便,速度快,能够及时开放交通。4、可分期改造和再生利用。5、晴天无尘,雨天不泞,便于汽车高速行驶。缺点:1、老化 表层产生松散。2、温度稳定性差:高温软化,产生过分变形;低温脆化,产生裂缝。,1.2 沥青混合料的特点,道路工程材料 第三章沥青混合料,1.3.1 按胶凝材料种类(1)石油沥青混合料(2)煤沥青混合料1.3.2 按砂料最大粒径可分为以下几种(1)特粗式 D=37.5mm(2)粗
3、粒式 D=31.5/26.5mm 用于基层、下面层(3)中粒式 D=19/16mm 面层或下面层(4)细粒式 D=13.2/9.5mm 面层(5)砂粒式 D=4.75mm 磨耗层,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.3 沥青混合料分类,道路工程材料 第三章沥青混合料,1.3 沥青混合料分类,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.3.3 按砂质混合料级配类型分类(1)连续级配 如沥青混凝土混合料(2)间断级配 如SMA(Stone Mastic Asphalt)1.3.4 按连续级配密实度分(1)密级配沥青混合料 AC VV10%(3)开级配沥青混合料 AK VV15%1.3.5 按施工温度分(1
4、)热拌热铺沥青混合料(2)热拌冷铺沥青混合料(3)冷拌冷铺沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.4 沥青混合料的体积组成,沥青混合料体积参数基本指标试件空隙率 VV(Volume of air Voids)表征沥青混合料的组成材料与压实状态之间的关系,直接影响沥青混合料的稳定性和耐久性。矿料间隙率 VMA(Voids in Mineral Aggregate)反映沥青混合料矿料级配组成特征,决定了沥青混合料的组成结构类型。沥青饱和度 VFA(Voids Filled with Asphalt)沥青结合料填充矿料间隙的程度,直接决定沥青用量和路面性能。,
5、道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.5.1 沥青混合料结构理论1、表面理论:沥青混合料是由粗、细集料和矿粉,大小不同粒径组成密实矿质混合料的骨架,利用沥青胶结料的粘聚力,在加热状态下施工,使沥青包裹在矿料的表面经过压实固结后,将松散的矿质颗粒胶结成具有一定强度的整体。,1.5 沥青混合料的组成结构类型,粗、细骨料及填料 密实级配的矿质骨架 较稀沥青分布其间 沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.5 沥青混合料的组成结构类型,特点:高稠度沥青/沥青用量大/间断级配,胶浆理论:(现代理论),将高稠度沥青加到矿粉中形成胶浆微分
6、散体系将细骨料添加到胶浆中形成沥青砂浆细分散体系将粗骨料添加到沥青砂浆中形成沥青混合料粗分散体系,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.5 沥青混合料的组成结构类型,两种理论的主要区别 表面理论重点突出矿质骨料的骨架作用,强度的关键首先是矿质骨料的强度和密实度;而胶浆理论则突出沥青胶结构在混合料中的作用,以及沥青与填充料之间的关系,这对沥青混合料的高温稳定性和低温抗裂性的影响尤为重要。,道路工程材料 第三章沥青混合料,1、悬浮密实结构 是指矿质集料由大到小组成连续型密级配的混合料结构(典型的AC型)。2、骨架空隙结构 是指矿质集料属于连续型开级配的混合料结构(典型
7、的AM型和OGFC型)。3、骨架密实结构 是指矿质集料具有较多数量的粗集料形成空间骨架,同时又有足够的细集料填满骨架的空隙的混合料结构(典型的SMA型)。,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.5 沥青混合料的组成结构类型,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,悬浮密实结构 骨架空隙结构 骨架密实结构 沥青混合料的典型组成结构类型,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.6 沥青混合料的结构强度理论,沥青混合料在路面结构中有两种破坏性式:1、库仑理论:在常温或较高温度下,粘结力不足引起的变形,及抗剪强度不足引起的推挤波浪、拥包等破坏。2、在低
8、温下:塑形能力变差,使抗拉强度不足导致裂缝而产生破坏。,通过三轴剪切强度研究得出结论:沥青混合料的抗剪强度()主要取决于沥青与矿质集料物理、化学交互作用而产生的粘聚力(c),以及矿质集料在沥青混合料中分散程度不同而产生的内摩擦角()。,道路工程材料 第三章沥青混合料,实验方法:三轴剪切试验,抗剪强度 C 粘聚力 剪切法向压应力 内摩擦角,结论:沥青混合料抗剪强度取决于粘聚力C 和内摩擦阻角。,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.6 沥青混合料的结构强度理论,道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青性质对粘结力的影响:沥青粘结性(粘度)粘聚力C抗剪强度沥青与矿料相互作用 矿粉对涂敷于周围的沥青分子有
9、吸附作用靠近界面处粘度 扩散溶剂化膜(10um)膜内结构沥青:粘度高 C大 膜外自由沥青:粘度小 C小,影响 和 C 的因素,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.6 沥青混合料的结构强度理论,道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青与矿粉的用量比例对沥青混合料抗剪强度的影响 沥青用量过少,不足以形成薄膜粘结矿料颗粒表面,粘结力不够;沥青用量过多,逐渐将矿料颗粒推开,沥青胶结物的粘结力随着自由沥青的增加而降低,粘结力反而下降;适量的沥青用量,沥青胶结物具有最优的粘结力(P103 图3-11)。在沥青用量固定的情况下,矿粉的用量多少也直接影响沥青混合料的密实程度及粘结力,矿粉用量不能过多,否则使沥青混
10、合料结团成块,不易施工。,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.6 沥青混合料的结构强度理论,影响抗剪强度的因素,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.6 沥青混合料的结构强度理论,矿料的级配类型及表面性质对沥青混合料抗剪强度的影响 沥青混合料的抗剪强度与矿质集料在沥青混合料中的分布情况有密切关系。矿料级配类型是影响沥青混合料抗剪强度的因素之一。在沥青混合料中,矿质集料的粗度、形状对沥青混合料的抗剪强度也有明显的影响,通常集料颗粒具有棱角,表面有明显的粗糙度,铺筑路面具有很大的内摩阻角,提高了混合料的抗剪强度。矿质集料愈粗,配制成的沥青混合料的内摩阻角就愈高。,影响
11、抗剪强度的因素,道路工程材料 第三章沥青混合料,1 沥青混合料的类型与组成结构,1.6 沥青混合料的结构强度理论,影响抗剪强度的因素,温度及形变速率对沥青混合料抗剪强度的影响 随温度升高,沥青的粘聚力 C 值减小,而变形能力增强。温度降低,可使混合料粘聚力提高,强度增加,变形能力降低。温度过低会使沥青混合料路面开裂。沥青混合料的抗剪强度与形变速率也有关,粘聚力 C 值随形变速率的增加而显著提高,内摩阻角随形变速率的变化很小。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,高温稳定性低温抗裂性疲劳特性耐久性水稳定性抗滑性施工和易性,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术
12、性能,2.1 高温稳定性,影响因素:沥青粘度、沥青与石料相互作用特征、矿料性质。,定义:沥青混合料在高温条件下,承受多次重复荷载不产生过大的累积塑性变形的性质。经长期荷载作用不产生车辙、波浪等现象的性质。,高温稳定性的意义:高温条件下或长时间承受荷载作用混合料会产生显著的变形,其中不能恢复的部分成为永久变形,这种特性是导致沥青路面产生车辙、波浪及拥包等病害的主要原因。在交通量大,重车比例高和经常变速路段的沥青路面上,车辙是最严重、最有危害的破坏形式之一。,道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青路面的高温病害,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.1 高温稳定性,评价方法:
13、我国最常用评价方法是:马歇尔试验和车辙试验。马歇尔试验最大特点设备简单、操作方便,现在已被世界上许多国家所采用。马歇尔试验用于测定沥青混合料试件的破荷载和抗变形能力,得到马歇尔稳定度、流值和马歇尔模数。1、马歇尔稳定度试验 稳定度(Ms):指标准尺寸试件在规定温度下和加荷速度 下,在马歇尔试验仪中最大的破坏荷载(kN)。流值(FL):达到最大破坏荷重时,试件的垂直变形,以 0.1mm计。马歇尓模数,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,马歇尔稳定度试验,试件尺寸:(1)101.6mm63.5mm(1.3mm,两侧高度差不大于2mm)。适用于公称最大粒径26.5mm的混合料,
14、试件成型击实次数根据公路等级、混合料类型、气候条件选择,一般为75次或50次。试验中一组试件需平行试件通常为4个。(2)152.4mm95.3mm(2.5mm,两侧高度差不大于2mm)。适用于公称最大粒径31.5mm和37.5mm的混合料,击实次数一般为112次。试验中一组试件需平行试件通常为4个,必要时要增至56个。,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,2、车辙试验 300mm300mm50mm的试件,在6
15、0的温度条件下,以轮压为0.7MPade 实心橡胶轮在同一轨迹上作一定时间的反复行走(421次/min的频率),形成一定的车辙深度,然后计算试件变形1mm所需车轮行驶次数,即为动稳定度规定:高速公路,不宜小于800次/mm 一级公路、城市主干道,不宜小于600次/mm影响混合料高温稳定性的因素:沥青用量、沥青的粘度、矿料的级配、矿料尺寸、形状,2 沥青混合料的技术性能,2.1 高温稳定性,道路工程材料 第三章沥青混合料,车辙实验方法首先是英国运输与道路研究试验所(TRRL)开发的,并经过了法国、日本等道路工作者的改进与完善。车辙实验是一种 模拟车辆轮胎在路面上滚动形成车辙 的工程试验方法,试验
16、结果较为直观,与沥青路面车辙深度之间有着较好的相关性。,2 沥青混合料的技术性能,2.1 高温稳定性,规定:对于高速公路、一级公路和城市快速路、主干路沥 青路面的上面层和中面层的沥青混合料,在用马歇尔试验进行配合比设计时必须采用车辙试验对沥青混合料的抗车辙能力进行检验。,道路工程材料 第三章沥青混合料,全自动车辙试验机,道路工程材料 第三章沥青混合料,车辙试验试模及成型试件,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.
17、1 高温稳定性,沥青混合料三轴试验仪(P105),道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青混合料高温稳定性的形成主要来源于矿质集料颗粒间的嵌锁作用及沥青的高温粘度。,2 沥青混合料的技术性能,2.1 高温稳定性,(1)矿料的影响 在沥青混合料的组成材料中,矿料性质对沥青混合料高温性能影响是至关重要的。采用表面粗糙、多棱角、颗粒接近立方体的碎石集料。,(2)沥青的影响 沥青的高温粘度越大,与集料的粘附性越好,相应的沥青混合料的抗高温变形能力就越强。可以使用合适的改性剂来提高沥青的高温粘度,降低感温性,提高沥青混合料的粘结力,从而改善了沥青混合料的高温稳定性。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青
18、混合料的技术性能,2.1 高温稳定性,(3)沥青用量的影响 随着沥青用量的增加,沥青膜增厚,自由沥青比例增加,在高温条件下,易发生明显的流动变形,从而导致沥青混合料抗高温变形能力降低。随着沥青膜厚度的增加,车辙深度随之增加。,细粒式和中粒式密级配沥青混合料,适当减少沥青用量有利于抗车辙能力的提高,当采用马歇尔试验进行沥青混合料配合比设计时,沥青用量应选择最佳沥青用量范围的下限。但对于粗粒式或开级配沥青混合料,不能简单的靠采用减少沥青用料来提高抗车辙能力。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.2 低温抗裂性,定义:低温抗裂性,保证沥青路面在低温时不产生裂缝的能力。原因:
19、当冬季气温将低时,沥青面层将产生体积收缩,而在基层结构与周围材料的约束作用下,沥青混合料不能自由收缩,将在结构层中产生温度应力。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.2 低温抗裂性,但当气温骤降时,所产生的温度应力来不及松弛,当温度应力超过沥青混合料的容许应力值时,沥青混合料被拉裂,导致沥青路面出现裂缝造成路面的损坏。因此要求沥青混合料具备一定的低温抗裂性能,即要求沥青混合料具有较高的低温强度或较大的低温变形能力。,由于沥青混合料具有一定的应力松弛能力,当降温速率较慢时,所产生的温度温度应力会随着时间之间松弛减小,不会对沥青路面产生较大的危害。,道路工程材料 第三章沥
20、青混合料,道路工程材料 第三章沥青混合料,2.2 低温抗裂性,低温抗裂性的评价方法和评价指标,目前用于研究和评价沥青混合料低温抗裂性的方法可以分为三类:预估沥青混合料的开裂温度;评价沥青混合料的低温变形能力或应力松弛能力;评价沥青混合料断裂能。相关的试验主要包括:等应变加载的破坏试验,如间接拉伸试验、直接拉伸试验;低温收缩试验;低温蠕变弯曲试验(现规范推荐方法);受限试件温度应力试验;应力松弛试验等。,实验证明,在评价改性沥青混合料低温性能时,采用低温蠕变试验方法所得结果对于改性剂种类和改性剂剂量都不够敏感,数据较为分散,而采用低温弯曲试验的破坏应变指标则相对稳定。所以在我国行业标准(JTJ0
21、36-98)中,采用低温弯曲试验的破坏应变指标作为评价改性沥青沥青混合料的低温抗裂性能。,道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青混合料低温收缩试验装置,道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青混合料低温蠕变弯曲试验(现规范推荐方法),道路工程材料 第三章沥青混合料,沥青混合料受限试件温度应力试验,道路工程材料 第三章沥青混合料,影响沥青混合料低温性能的主要因素,2.2 低温抗裂性,沥青的低温劲度的影响:取决于沥青粘度和温度敏感性。在寒冷地区,可采用稠度较低、劲度较低的沥青,或选择松弛性能较好的橡胶类改性沥青来提高沥青混合料的低温抗裂性,级配的影响:密级配的低温抗拉强度高于开级配的沥青混合料,但是粒径
22、大、空隙率大的沥青混合料内部微空隙发达,应力松弛能力略强,温度应力有所减小,两方面的影响相互抵消,故级配类型与沥青路面开裂程度之间没有显著关系。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.3 疲劳破坏,疲劳破坏是在车辆反复作用下引起的,在路面材料和路基的疲劳作用下,产生的变形累积形成疲劳破坏。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.3 疲劳破坏,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.4 耐久性,定 义:耐久性是指沥青混合料在使用过程中抵抗环境因素及行车和在反复作用的能力,它包括沥青混合料的抗老化性、抗疲劳性等综合性质。影响因素
23、:沥青的化学性质 矿料成分 沥青混合料的组成结构 沥青用量 例如:沥青用量少0.5%空隙率VV 混合料的寿命降低一年。,道路工程材料 第三章沥青混合料,2 沥青混合料的技术性能,2.4 耐久性,老化原因:在沥青混合料使用过程中,受到空气中氧、水、紫外线等介质的作用,促使沥青发生诸多复杂的物理化学变化,逐渐老化或硬化,致使沥青混合料变脆易裂,从而导致沥青路面出现各种与沥青老化有关的裂纹或裂缝。,道路工程材料 第三章沥青混合料,影响因素:沥青的老化程度、外界环境因素和压实空隙率等。在气候温暖、日照时间较长的地区,沥青的老化速度快,而在气温较低、日照时间短的地区,沥青的老化速率相对较慢。沥青混合料的
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