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瀝青砼配合比設(shè)計(jì)講座-wenkub.com

2025-01-04 22:07 本頁(yè)面
   

【正文】 改性瀝青 AK13 實(shí)配AK13規(guī)范級(jí)配上限規(guī)范級(jí)配下限規(guī)范級(jí)配中值 164 5 6油石比(%)VMA(%)VMA與油石比關(guān)系圖 最佳油石比 %。 改性瀝青 SMA13 謝倫堡析漏試驗(yàn)(燒杯法) 級(jí)配類型 油石比 (%) 析漏 1(%) 析漏 2(%) 平均 (%) 要求( %) SMA13 ≤ 試驗(yàn)條件:試驗(yàn)溫度 185℃ ,保溫 1小時(shí)后進(jìn)行析漏測(cè)試。 普通瀝青 Sup25 試驗(yàn)級(jí)配的評(píng)價(jià) 表 33 三種試驗(yàn)級(jí)配旋轉(zhuǎn)壓實(shí)試驗(yàn)結(jié)果匯總表 壓實(shí)次數(shù) 級(jí)配 1 級(jí)配 2 級(jí)配 3 試件 1 試件 2 試件 1 試件 2 試件 1 試件 2 N初始 ( 8次)高度( mm) N設(shè)計(jì) ( 100次)高度( mm) 空氣中重( g) 水中重( g) 2825. 飽和面干重( g) 毛體積密度( g/cm3) 最初壓實(shí)度( %) 設(shè)計(jì)次數(shù)壓實(shí)度( %) 最大理論密度( g/cm3) 表 34 三種級(jí)配估算瀝青用量試驗(yàn)結(jié)果評(píng)價(jià)表 級(jí)配 4%空隙率 瀝青用量(%) VMA(%) (設(shè)計(jì)次數(shù)) VFA(%) (設(shè)計(jì)次數(shù)) 粉 /有效瀝青比例 初始次數(shù) 壓實(shí)度(%) 1 2 3 Superpave標(biāo)準(zhǔn) 不小于 65~ 75 ~ * ≤ 注: *表示當(dāng)級(jí)配通過(guò)禁區(qū)下方 , 粉膠比可增加到 ~ 。 先完成半小時(shí)穩(wěn)定度試驗(yàn),再完成 48小時(shí)殘留穩(wěn)定度。 – 由于瀝青的滲透性比水差,所以混合料中礦料的有效密度應(yīng)介于表觀密度與毛體積密度之間 試件密度的確定 ?水中重法 ?表干法 ?蠟封法 ?體積法 試件編號(hào) 吸水率(%) 試件密度( g/cm3) 理論密度( g/cm3) 空隙率(%) 水中重法 表干法 蠟封法 水中重法 表干法 蠟封法 1* 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12* 13 14 試件密度不同測(cè)定方法數(shù)據(jù)比較表 1號(hào)、 2號(hào)、 11號(hào)和 12號(hào)試件為芯樣,在取樣現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)該處有滲水現(xiàn)象。 VMA %油石比 VMA VMA-油石比關(guān)系曲線圖 性能驗(yàn)證試驗(yàn) ? 水穩(wěn)定性試驗(yàn) – 殘留馬歇爾穩(wěn)定度 – 凍融劈裂殘留強(qiáng)度比 – AASHTO T283試驗(yàn) ? 動(dòng)穩(wěn)定度試驗(yàn) ? 低溫小梁彎曲劈裂試驗(yàn) 配合比設(shè)計(jì)的注意事項(xiàng) 最大理論密度的確定 ?瀝青混合料的最大理論密度應(yīng)盡量采用實(shí)測(cè)法,測(cè)試前老化 2小時(shí)。如OAC1處在上述范圍之外,應(yīng)調(diào)整級(jí)配,重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。測(cè)定試件的密度、空隙率、瀝青飽和度、穩(wěn)定度和流值,分別繪制各項(xiàng)指標(biāo)的曲線。 根據(jù)我省玄武巖的狀況 , 集料的合成毛體積密度約為 , 因此最小瀝青用量為 %(油石比為 %)。 VMA:礦料間隙率 Vmb Vsb Vba Vb Vse Vmm Va VMA 空氣 瀝青 被吸收瀝青 集料 干搗 VCA:沒(méi)有其它集料、結(jié)合料存在時(shí)的粗集料集合體在搗實(shí)狀態(tài)下的間隙率。然后按照空隙率較小的原則,以瀝青瑪蹄脂填充骨架的空隙,形成一種骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)的瀝青混合料。木質(zhì)素纖維中又以松散的絮狀纖維分散性、穩(wěn)定性最佳。 “m” value 24 30 36 0 6 12 18 24 30 36 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 24 30 36 0 6 12 18 24 30 36 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 低溫開(kāi)裂 (Dynamic Shear Rheometer) DSR G*/sin ? (Dynamic Shear Rheometer) DSR G*/sin ? 3 135 oC 230 oC CEC S 300 MPa m Report Value % PAV Aged PG 46 PG 52 PG 58 PG 64 PG 70 PG 76 PG 82 (Rotational Viscosity) RV 90 90 100 100 100 (110) 100 (110) 110 (110) (Flash Point) FP 46 52 58 64 70 76 82 46 52 58 64 70 76 82 (ROLLING THIN FILM OVEN) RTFO Mass Loss % (Direct Tension) DT (Bending Beam Rheometer) BBR Physical Hardening 28 34 40 46 10 16 22 28 34 40 46 16 22 28 34 40 10 16 22 28 34 40 10 16 22 28 34 40 10 16 22 28 34 10 16 22 28 34 Avg 7day Max, oC 1day Min, oC (PRESSURE AGING VESSEL) PAV ORIGINAL kPa 5000 kPa kPa 20 Hours, MPa 10 7 4 25 22 19 16 13 10 7 25 22 19 16 13 31 28 25 22 19 16 34 31 28 25 22 19 37 34 31 28 25 40 37 34 31 (Dynamic Shear Rheometer) DSR G* sin ? ( Bending Beam Rheometer) BBR “S” Stiffness amp。 “m” value 24 30 36 0 6 12 18 24 30 36 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 24 30 36 0 6 12 18 24 30 36 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 30 0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 PG 規(guī)范的原理 (Dynamic Shear Rheometer) DSR G*/sin ? (Dynamic Shear Rheometer) DSR G*/sin ? 3 135 oC 230 oC CEC 58 64 Test Temperature Changes Spec Requirement Remains Constant kPa PG 46 PG 52 PG 58 PG 64 PG 70 PG 76 PG 82 (Rotational Viscosity) RV 90 90 100 100 100 (110) 100 (110) 110 (110) (Flash Point) FP 46 52
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