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抗剝落劑對瀝青流變性能的影響研究

2022-09-30 02:04:44石希信邵鵬坤黃祖浩
西部交通科技 2022年6期

石希信,邵鵬坤,黃祖浩

(1.廣西道路結(jié)構(gòu)與材料重點實驗室,廣西 南寧 530007;2.廣西交科集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530007;3.廣西錦繡前程人力資源股份有限公司,廣西 南寧 530012)

0 引言

水損害是瀝青路面早期病害之一,降低瀝青路面水損害的措施包括采用堿性石料、選用與集料粘附性好的瀝青、添加抗剝落劑等[1]。其中,在瀝青中添加抗剝落劑能夠顯著提高瀝青-集料的粘附等級,從而提升瀝青混合料抗水損害性能。但在瀝青中添加抗剝落劑,瀝青性質(zhì)尤其是流變性質(zhì)會不可避免地發(fā)生改變。因此,分析抗剝落劑對瀝青流變性能的影響具有一定研究意義。目前,國內(nèi)已有文獻(xiàn)研究抗剝落劑對瀝青性能影響。張恒龍等[2]研究不同抗剝落劑對瀝青的物理、流變、老化性能影響,得出抗剝落劑對瀝青高溫性能有降低作用,但可提升瀝青抗老化性能的結(jié)論。于浩偉等[3]研究抗剝落劑摻量對瀝青性能影響,得出抗剝落劑的最優(yōu)摻量為3‰~4‰的結(jié)論。申愛琴等[4]通過常規(guī)試驗及紅外光譜分析,發(fā)現(xiàn)抗剝落劑會損害瀝青的抗老化性能。上述研究對分析摻抗剝落劑瀝青性能提供較好的視角,但關(guān)于抗剝落劑對瀝青的布氏黏度(與施工性能相關(guān))影響的研究較少,且現(xiàn)有文獻(xiàn)對添加抗剝落劑瀝青流變性能研究多聚焦于PG分級。本文在前人基礎(chǔ)上,分析非胺類抗剝落劑對瀝青的布氏黏度、高中低溫流變性能影響。研究的開展有利于在工程實踐中比選合適的抗剝落劑。

1 原材料

基質(zhì)瀝青采用70#A級瀝青,相關(guān)技術(shù)指標(biāo)如表1所示。市面上常見抗剝落劑類型主要有無機類、金屬皂化物、表面活性劑類、高分子類等。其中,無機類在瀝青混合料中不易分散,金屬皂化物易離析,表面活性劑類高溫下易失效,這三類抗剝落劑在實際工程中限制較多[1]。因此,本文選用的抗剝落劑為:江蘇某公司生產(chǎn)的抗剝落劑(簡稱A類抗剝落劑)、河南某廠家生產(chǎn)的XT-1型抗剝落劑(簡稱B類抗剝落劑)、重慶某廠家生產(chǎn)的AMR(Ⅱ型)抗剝落劑(簡稱C類抗剝落劑)。這三種均為非胺類抗剝落劑,摻量均為瀝青質(zhì)量的3‰。

表1 70#A級瀝青技術(shù)性能試驗結(jié)果表

2 試驗結(jié)果及分析

2.1 布氏黏度試驗結(jié)果分析

試驗結(jié)果如表2和下頁圖1所示。根據(jù)我國《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG E20-2011)[5],在半對數(shù)坐標(biāo)上繪制黏溫曲線,以135 ℃、175 ℃布氏旋轉(zhuǎn)黏度繪制一條直線,基質(zhì)瀝青的拌和溫度在瀝青布氏旋轉(zhuǎn)黏度0.17±0.02 Pa·s范圍內(nèi),對應(yīng)的試驗溫度、壓實溫度在0.28±0.03 Pa·s范圍內(nèi),對應(yīng)的試驗溫度、拌和溫度、壓實溫度具體如下頁表3所示。

表2 布氏旋轉(zhuǎn)黏度試驗結(jié)果表(Pa·s)

由圖1和表3可知:隨著溫度升高,添加不同抗剝落劑瀝青布氏旋轉(zhuǎn)黏度快速下降,且不同抗剝落劑瀝青的變化規(guī)律相似,表明抗剝落劑對瀝青的施工性能影響較小。三類抗剝落劑中,A抗剝落劑對瀝青的布氏旋轉(zhuǎn)黏度有一定的提升作用,能提高瀝青混合料的拌和、壓實溫度,而B、C兩類抗剝落劑略微降低了瀝青混合料的拌和、壓實溫度。由此,在考慮施工性能時應(yīng)當(dāng)注意抗剝落劑對瀝青混合料拌和溫度和壓實溫度的影響。

圖1 瀝青黏溫曲線圖

表3 瀝青混合料拌和溫度、壓實溫度試驗結(jié)果表

2.2 流變試驗結(jié)果及分析

2.2.1 高溫流變

對70#瀝青及添加不同抗剝落劑瀝青的原樣狀態(tài)、短期老化狀態(tài)(RTFOT)開展溫度掃描試驗,溫度掃描區(qū)間為52 ℃~82 ℃,試驗結(jié)果如圖2~5所示。從圖2~5可知:抗剝落劑對瀝青的車轍因子影響較小,在圖中幾乎看不出有實質(zhì)性差別,僅有細(xì)微差距。但不管是原樣狀態(tài)瀝青還是短期老化狀態(tài)瀝青,70#瀝青與添加了三種抗剝落劑瀝青的相位角在圖中均能有所區(qū)分。因此,可認(rèn)為三類抗剝落劑對70#瀝青的粘彈性都產(chǎn)生了微小的改變,但這種區(qū)別并不影響70#瀝青高溫性能。

圖2 原樣狀態(tài)瀝青車轍因子曲線圖

圖3 原樣狀態(tài)瀝青相位角變化曲線圖

圖4 短期老化狀態(tài)瀝青車轍因子曲線圖

圖5 短期老化狀態(tài)瀝青相位角變化曲線圖

2.2.2 中溫流變

開展70#瀝青及添加不同抗剝落劑瀝青長期壓力老化(PAV)試驗,并對其殘留物進(jìn)行中溫溫度掃描,溫度區(qū)間為19 ℃~34 ℃,試驗結(jié)果如圖6所示。從圖6可知,添加抗剝落劑后瀝青普遍相較70#基質(zhì)瀝青的疲勞因子小,表明抗剝落劑的添加改善了70#基質(zhì)瀝青的疲勞性能。與此同時,抗剝落劑對70#瀝青疲勞性能提升主要在19 ℃~28 ℃區(qū)域,隨著溫度升高,疲勞性能提升不明顯。

圖6 長期老化狀態(tài)瀝青疲勞因子曲線圖

2.2.3 低溫流變

開展瀝青低溫彎曲梁流變試驗(BBR),試驗溫度分別為-12 ℃和~18 ℃,并采用低溫連續(xù)PG分級溫度評價瀝青的低溫性能。低溫連續(xù)PG分級溫度計算公式參考ASTM規(guī)范[6]。試驗結(jié)果如表4所示。從表4可得出結(jié)論:添加抗剝落劑后,瀝青的低溫連續(xù)分級溫度略微下降,表明抗剝落劑對瀝青的低溫性能有一定的改善作用。

表4 瀝青低溫連續(xù)PG分級結(jié)果表

3 結(jié)語

(1)A類抗剝落劑對70#瀝青布氏旋轉(zhuǎn)黏度有提升作用,B、C類抗剝落劑降低了瀝青的布氏黏度,從而對瀝青混合料的拌和、壓實溫度有提升或降低作用。

(2)三種抗剝落劑對70#瀝青高溫性能無明顯影響,但添加抗剝落劑后的70#瀝青的高溫粘彈性發(fā)生改變。

(3)三種抗剝落劑對70#瀝青的疲勞性能和低溫性能均有一定的改善作用。

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