高模量沥青混凝土应用技术研究西部交通建设科技项目管理中心.docx
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1、高模量沥青混凝土应用技术研究报告简本1 前 言“高模量沥青混凝土应用技术研究” 是2005年交通部西部交通建设科技项目,项目编号:2005 318 773 06。项目旨在采用低标号高模量沥青和混合料中掺加外掺剂两种工艺方法,来提高沥青混凝土的模量,达到大幅度提高沥青混凝土的高温稳定性且不降低其低温性能和耐疲劳性能,充分发挥路面各结构层功能,延长路面使用寿命的目的。2 沥青路面车辙形成机理分析2.1 沥青路面车辙调查 课题组对辽宁省高速公路路面车辙情况进行了调查和取样分析。这里仅对沈阳-山海关高速公路车辙病害作以简要分析。项目组从2001年2007年对沈山高速公路K450+000K520+100
2、的车辙检测,数据绘图见图2-1。2004年维修前2004年维修后图2-1 路面车辙变化趋势从2001年通车后车辙发展较快,特别是2003年到2004年。2004年后对路面进行全面维修后车辙大幅度减小,也是逐年增大的趋势。车辙成为目前高速公路沥青路面最严重的路面病害之一。项目探求以提高中面层材料的高温模量和抗剪强度来控制车辙产生的途径。2.2 基于车辙的沥青路面力学分析 在建立力学模型基础上,根据路面荷载的作用形式及路面结构的受力特点,结合常温季节和高温季节,变化中面层模量后的路面结构应力、应变分析表明:半刚性沥青路面结构中410cm范围内为等效压应力的高值区,38cm范围内为剪应力高值区,这两
3、个应力高值区正是沥青路面结构中面层所在的位置。增加路面中面层模量后,荷载产生的最大剪应力和压应力变化不大,而模量提高一倍,剪应变减少50%,压应变减少近60%,因此提高中面层高温时模量将有效抑制路面车辙的产生。2.3 沥青路面温度实测分析课题组观测分析了辽宁地区五个地点的路面20mm和100mm的温度数据,得出以下结论:我国北方地区高温季节气温能达到3035,路面表面温度可达到60以上,路面下20mm处温度可达到55,路面下100mm处温度也可达到45。持续高温使沥青路面模量降低是车辙产生的主要原因之一。3 高模量沥青及外掺剂研究开发3.1 高模量低标号沥青研发课题组依据国内外调研结果,考虑目
4、前低标号沥青低温性能的不足,结合当前的沥青生产工艺,最终采用硬质沥青改性剂的工艺生产高模量沥青。课题组通过研究分析,提出了高模量沥青的技术指标要求。其中60时的动态剪切劲度模量G*大于10KPa以及相位角小于70;其SHRP分级达到PG76-22以上。3.2 路宝牌高模量沥青混凝土添加剂研发课题组大量研究后认为PE/PP加入极性助剂后可有效提高沥青混凝土高温模量。通过试验研究和实体工程的验证,效果显著。目前,路宝牌外掺剂产品已经批量生产。“路宝牌”高模量沥青混凝土外掺剂的研发丰富了我国解决沥青路面病害问题的方法和手段。4 高模量沥青混合料力学特性研究4.1 高模量沥青混合料静态模量课题组采用圆
5、柱体单轴压缩法来测试沥青混和料的静态模量特性。试验温度1520材料最大荷载(KN)抗压回弹模量(MPa)最大荷载(KN)抗压回弹模量(MPa)90#沥青33.3262722.92065SBS改性沥青32.31790231466高模量沥青36.2211328.51686PR-M0.20%62.1350734.921360.35%36.6281427.320700.80%59.3348649.92846PR-S0.20%35.8242721.817070.35%41.4279527.817040.80%60.6349035.32219DUROFLEX0.30%41.5271724.919510.6
6、0%45.829433420490.90%57.8356337.62263路宝0.20%57.5317231.920970.40%43.3291634.220780.80%60.7349548.42764从表4-1中的试验结果可以看到,高模量低标号沥青及外掺剂类混合料所能施加的荷载远大于90#沥青混合料,而静态模量都没有显著提高。该试验温度范围较窄,不足以说明沥青混合料高温状态时的模量表现,作为路面结构设计参数值得进一步商榷。4.2 高模量沥青混合料动态模量沥青混合料多数的情况下承受的是动态荷载,因此动态荷载作用下沥青混凝土的力学反应特性直接影响着沥青混合料乃至整个路面结构层的长、短期性能。课
7、题组在不同温度、不同加载频率试验条件下,对基质90#沥青、SBS改性沥青、高模量沥青以及路宝、PR-M等四种外掺剂进行了动态模量试验。4.3 高模量沥青混合料蠕变特性4.3.1 静态蠕变试验课题组采用的试验条件为试验温度45,恒载控制为0.2MPa,持续时间10000秒。不同材料的试验结果见表4-2。表4-2 静态蠕变试验结果汇总表材料蠕变时间s应变量500s应变10000s应变蠕变前变化蠕变后变化90#沥青32972130414920500002.2826.852SBS改性沥青94681554910780156780.5320.242高模量沥青84383652288036960.0970.0
8、28掺量 %PR-M0.261338212729089490.1640.1910.3567844618390847250.1130.0330.890455150395851970.1390.049DUROFLEX0.366671442811115151200.5370.2080.65217112899225119300.4380.1340.989466131490061840.1460.050PR-S0.25682106928400115200.4420.1920.3591303055233431550.0840.1150.853061470111400155290.6870.176路宝0.2
9、9723132209025132800.4550.2170.493566758576368230.1120.1010.8895199866710101100.3880.118课题组发现高模量低标号沥青的应变变化率最小,90#沥青的变化率最大,其变化率是高模量沥青的200倍以上。SBS改性沥青亦表现出较好的抗静态蠕变性能,但它的应变变化率仍是高模量沥青的9倍,是路宝或PR-M的4倍。4.3.2 动态蠕变试验给试件施加脉冲荷载为一正矢荷载,加载时间为0.1秒,间歇时间为0.9秒,动载压应力为0.2MPa,总加载次数为10000次。不同混合料掺量蠕变速率和蠕变次数关系曲线见图4-2、图4-3。图4-
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