黃 鑫
(重慶交通大學土木工程學院 重慶 40041)
瀝青路面具有良好的行車舒適型和優異的使用性能。近年來廣泛應用于各種道路。但高速公路特別是上面層對瀝青路面的性能要求高,因為交通量的增加和荷載的作用下,上面層極易發生車轍,而研究表明SBS改性瀝青混合料具有優異的抗車轍能力,不需要額外添加抗車轍劑,有較好的穩定性。
一個性能優異的配合比離不開原材料的可靠性能。本論文從集料選擇、改性瀝青選擇開始進行配合比設計。
本研究依托云南某高速公路,采用的SBS改性瀝青由高富公司提供,具體技術指標如下。實測值:針入度(25℃)76mm,延度(10℃)38cm,軟化點(環球法)77℃,閃點269℃,60℃動力粘度1882pa.s,溶解度(三氯乙烯)99.5%,密度(15℃)1.033,薄膜加熱試驗(163℃,5h):質量變化不大于0.49%,殘留針入度比72%,殘留延度(10℃)27cm。
選用的粗集料為玄武巖碎石,表面粗糙、有優異的耐磨性,具體技術指標試驗結果:表觀相對密度9.5-16mm為2.679g/cm3,4.75-9.5mm為2.678g/cm3;吸水率分別為0.40,0.54;水洗法<0.075顆粒含量分別為0.3%,0.1%;磨光值為42;壓碎值10.3%;軟石含量為0.3%;洛杉磯磨耗損失為9.5%;與瀝青的黏附等級為5,粗集料各項指標均滿足設計要求與施工規范。
所選用的是石灰巖機制砂,具體技術指標試驗結果為0-3mm表觀相對密度為2.699g/cm3,0-5mm密度為2.693g/cm3;砂當量分別為74.6,84.9;棱角性為56.5s,堅固性為4.5,含泥量為1.2%,均滿足設計與規范要求。
采用磨細的石灰巖,具體技術指標試驗結果為表觀相對密度2.727cm3,含水量為0.38,親水系數為0.65,塑性指數為2.13。
級配按照規范要求進行配合比設計,AC-13C級配根據《公路瀝青路面施工技術規范》級配范圍進行確定。確定級配1:13.2mm通過率為95.8%,9.5mm為74.1%,4.75mm為50.1%,2.36mm:34%,1.18mm:27%,0.6mm:18.8%,0.3mm:12.7%,0.15mm:9%,0075mm為6.1%;級配2:13.2mm:95.9%,9.5mm為74.7%,4.75mm為51.3%,2.36mm:36%,1.18mm:29%,0.6mm:19.8%,0.3mm:12.2%,0.15mm:8.6%,0075mm為6.1%。
級配3:13.2mm:96.5%,9.5mm為78.4%,4.75mm為56.5%,2.36mm:38.5%,1.18mm:30.4%,0.6mm:20.9%,0.3mm:13.7%,0.15mm:9.4%,0075mm為6.1%
根據級配1、級配2、級配3進行試驗,初定油石比為5.0%,試驗結果如下:級配1:毛體積密度2.355g/cm3,空隙率5.4穩定度15.3kn,流值3.6;級配2:毛體積密度2.372g/cm3,空隙率4.6%,穩定度18.2kn,流值4.4;級配3:毛體積密度2.344g/cm3,空隙率5.7%,穩定度14.8kn,流值2.9。
根據試驗,確定級配2為最佳級配。
參照規范設計要求,根據經驗,SBS改性瀝青混合料的油石比大致在5.0%左右。因此本文從5.0%為中間油石比進行設置,油石比變為間隔為±0.3%,制作5組試件進行試驗。具體試驗結果見下表。
根據試驗,確定馬歇爾穩定度較高,油石比的確定以空隙率(4%-5%)和極限破壞應變(>2500)為主要目標,確定最佳瀝青用量為5.0%。
根據《公路工程瀝青及瀝青試驗規程(JTG E20-2011)》進行試驗,并對AC-13C瀝青混合料采用最佳油石比進行水穩定性、高溫穩定性、低溫抗裂性檢驗并進行分析。
通過一系列試驗,得出殘留穩定度90.1%,凍融劈裂強度比為91.5%,動穩定度為6712,低溫彎曲試驗破壞應變為2715。
由最后的性能驗證試驗結果得出,高富公司生產的某SBS改性瀝青具有優異的水穩定性、高溫穩定性、低溫抗裂性,能夠滿足高速公路上面層的性能需要。
(1)通過馬歇爾試驗對AC-13C上面層SBS改性瀝青混合料進行配合比設計,確定了合理的級配范圍,得出了最佳油石比為5.0,并對SBS改性瀝青混合料進行了相關路用性能指標檢驗,結果顯示各項指標均滿足設計及規范要求,表明配合比設計性能穩定可靠。
(2)通過實驗確定高富公司生產的SBS改性瀝青具有優異的性能,能夠滿足設計和規范需要,能夠較好的應用于路面,并具有較優的路用穩定性。