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玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究

宣布日期:
2024-12-11
摘要

通过将差别掺量的玄武岩纤维掺入三种 AC 级配环氧沥青混淆料中举行改性 ,以动稳固度、zui大弯拉应变、浸水残留稳固度、冻融劈裂强度比及疲劳寿命次数为试验指标 ,系统研究了玄武岩纤维掺量对差别 AC 级配环氧沥青混淆料路用性能的影响纪律。效果批注:通过增大级配公称zui大粒径可以改善环氧沥青混淆料的高温稳固性 ,但倒运于其低温抗裂性、水稳固性及抗疲劳性 ,故建议选择公称zui大粒径较小的级配;掺入玄武岩纤维能够有用改善环氧沥青混淆料高温稳固性、低温抗裂性及抗疲劳性;掺入玄武岩纤维虽对环氧沥青混淆料的抗水损害能力有所影响 ,但仍知足规范使用要求;玄武岩纤维改性环氧沥青混淆料的推jian掺量为 6% ,有利于提升其使用性能及寿命。

要害词: 沥青路面 环氧沥青混淆料 玄武岩纤维 路用性能

由于环氧沥青混淆料的路用性能较通俗沥青混淆料更为优异 ,故在高品级路面建设工程中获得了普遍应用 [1-3]。因环氧树脂的脆性高且柔韧性差 ,使得环氧沥青混淆料铺装结构的抗裂及抗疲劳性能较差 ,其在低温、荷载耦合作用下容易爆发开裂病害 ,给路面的使用性能及寿命造成严重影响 [4-5]。为了改善环氧沥青混淆料的使用性能 ,海内蹊径研究者对此睁开了一些研究 ,如:郝增恒等 [6] 探讨了多种 70# 基质沥青对环氧沥青混淆料路用性能的影响 ,研究效果批注基质沥青种类对环氧沥青混淆料路用性能的影响不大;顾晓燕等 [7] 研究了聚酯纤维掺量对环氧沥青混淆料柔、韧性的改性效果 ,效果批注 0.3% 的聚酯纤维可大幅提升环氧沥青混淆料的柔性与韧性;刘攀等 [8] 考察了 5 种差别级配类型对环氧沥青混淆料路用性能的影响 ,研究效果批注 ,级配类型仅对其抗滑性能有所影响 ,而对其它路用性能影响较��;钟庆军等 [9] 研究了石墨烯掺量对环氧沥青及环氧沥青混淆料性能的影响纪律 ,效果批注 ,0.3% 的石墨烯能够有用改善环氧沥青的拉伸强度与断裂伸长率 ,同时可以显著提升环氧沥青混淆料的路用性能�  K剂康叫溲蚁宋谋韧饷不洗� ,能够吸附大宗的自由沥青 ,使得沥青胶浆的粘性与粗集料的沥青膜厚度增大 ,从而增强沥青混淆料的各项路用性能。本文通过将差别掺量的玄武岩纤维掺入三种 AC 级配环氧沥青混淆料中举行改性 ,以动稳固度、zui大弯拉应变、浸水残留稳固度、冻融劈裂强度比及疲劳寿命次数为试验指标 ,探讨了玄武岩纤维掺量对差别 AC 级配环氧沥青混淆料路用性能的影响纪律 ,以期为玄武岩纤维改性环氧沥青混淆料的设计及工程应用提供手艺支持。


试验部分

原质料

环氧沥青接纳国产某品牌环氧树脂沥青 ,其主要手艺指标见表 1。粗、细集料均接纳玄武岩 ,其中细集料表观密度为 2.727g?cm-3 ,棱角性为 20.7s ,吸水率为 1.36% ,砂当量为 78.9%;粗集料吸水率小于 1% ,压碎值为 8.2% ,针片状颗粒含量小于 3% ,磨耗值为13.5%�  ?蠓劢幽杀砉勖芏任� 2.695g?cm-3 的石灰岩矿粉 ,粒度规模(<0.075mm)为 78.1% ,亲水系数为 0.69 ,塑性指数为 2.72%。纤维选用短切玄武岩纤维 ,其主要手艺性能指标见表 2。

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究


试验计划

试验选择了 AC-10、AC-13、AC-20 三种级配类型举行环氧沥青混淆料路用性能及耐久性试验研究 ,所选的 AC 级配曲线如图 1 所示。在各级配环氧沥青混淆料中划分掺入 0%、2%、4%、6%、8% 的短切玄武岩纤维 ,接纳高温车辙试验、低温三点弯曲试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验评价环氧沥青混淆料的路用性能 ,接纳四点弯曲试验评价环氧沥青混淆料的抗疲劳耐久性 ,相关试验计划见表 3。


玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究


效果与讨论

高温稳固性

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料高温稳固性的影响纪律如图 2 所示。

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究

凭证图 2 可知 ,玄武岩纤维改性环氧沥青混淆料的动稳固度均远高于《公路工程沥青及沥青混淆料试验规程》(JTG E20-2011)的zui低要求;在相同玄武岩纤维掺量条件下 ,环氧沥青混淆料的动稳固度随着 AC 级配公称zui大粒径的增大逐渐增大。随着玄武岩纤维掺量的增添 ,环氧沥青混淆料的动稳固度呈先增后减转变 ,在玄武岩纤维掺量为 0~6% 规模内 ,沥青混淆料的动稳固度随之逐渐增大 ,而在纤维掺量为 6%~8% 规模内 ,动稳固度则随之逐渐减小。掺入玄武岩纤维可以显著提高环氧沥青混淆料的高温稳固性 ,缘故原由是玄武岩纤维有增韧、加筋的作用 ,其在混淆料内部形成三维网状结构 ,能够有用抑制高温荷载作用下集料间的滑移能力 ,从而改善环氧沥青混淆料的高温抗车辙变形能力。


低温抗裂性

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料低温抗裂性的影响纪律如图 3 所示。

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究

由图 3 可以看出 ,差别玄武岩纤维改性环氧沥青混淆料的zui大弯拉应变均远高于 JTG E20-2011 规范的zui低要求;在相同玄武岩纤维掺量条件下 ,沥青混淆料的zui大弯拉应变随着 AC 级配公称zui大粒径的增大逐渐减小。随着玄武岩纤维掺量的增添 ,AC-10、AC-13、AC-20 级配环氧沥青混淆料的zui大弯拉应变同样都呈先增后减转变 ,在玄武岩纤维掺量为 6% 时 ,zui大弯拉应变都抵达峰值 ,且较未掺纤维混淆料划分增大了 62.2%、66.4%、58.5% ,说明掺入玄武岩纤维能够有用改善环氧沥青混淆料的低温抗裂性 ,缘故原由是玄武岩纤维匀称加筋于混淆料中形成三维空间网状结构 ,增进了应力的疏散与转达 ,因此在一定水平上能够阻止裂痕的爆发或生长 ,从而增强环氧沥青混淆料的低温抗开裂能力。


水稳固性

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料水稳固性的影响纪律如图 4 所示。

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究

由图 4 可知 ,差别玄武岩纤维改性环氧沥青混淆料的浸水残留稳固度与冻融劈裂强度比均高于 JTG E20-2011 规范zui低标准;在相同玄武岩纤维掺量条件下 ,沥青混淆料的浸水残留稳固度与冻融劈裂强度比均随着 AC级配公称zui大粒径的增大逐渐减小。随着玄武岩纤维掺量的增添 ,AC-10、AC-13、AC-20 级配环氧沥青混淆料的浸水残留稳固度与冻融劈裂强度比均呈逐渐减小转变 ,在玄武岩纤维掺量为 8% 时 ,三种级配的浸水残留稳固度划分为 91.6%、91.3%、90.6% ,较未掺沥青混淆料划分减小 2.6%、1.7%、1.3%;三种级配的冻融劈裂强度比划分为 87.0%、85.7%、85.2% ,较未掺混淆料划分减小 2.9%、2.5%、2.1%�;费趿で嗷煜系目顾鸷π阅芙嫌� ,在掺入玄武岩纤维后抗水损害能力虽有所降低 ,但其水稳固性仍知足规范使用要求。


抗疲劳性

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料抗疲劳性的影响纪律如图 5 所示。

玄武岩纤维对差别级配环氧沥青混淆料性能的影响研究

从图 5 可以看出 ,各玄武岩纤维改性环氧沥青混淆料的疲劳寿命次数均远高于 JTG E20-2011 规范zui低标准;在相同玄武岩纤维掺量条件下 ,沥青混淆料的疲劳寿命次数随着 AC 级配公称zui大粒径的增大逐渐减小。随着玄武岩纤维掺量的增添 ,环氧沥青混淆料的疲劳寿命次数呈先增后减转变 ,在未掺玄武岩纤维时 ,AC-10、AC-13、AC-20 级配的疲劳寿命次数划分为 119 万次、108 万次、103 万次 ,而在玄武岩纤维掺量为 6% 时 ,三种级配的疲劳寿命次数划分为 223 万次、208 万次、168万次 ,划分增大了 87.5%、92.6%、63.1% ,批注晰掺入玄武岩纤维能够显著提高环氧沥青混淆料的抗疲劳性 ,缘故原由是玄武岩纤维具有优异的加筋、增韧及阻裂作用 ,能够增进结构应力更好地疏散与转达 ,从而有利于抗疲劳破损能力的提高。?


结论

(1)在相同玄武岩纤维掺量条件下 ,环氧沥青混淆料除动稳固度指标外的其它各路用性能指标均随着 AC级配公称zui大粒径的增大逐渐减��;通过增大级配公称zui大粒径可以改善环氧沥青混淆料的高温稳固性 ,但倒运于其低温抗裂性、水稳固性及抗疲劳性 ,故建议选择公称zui大粒径较小的级配。

(2)环氧沥青混淆料的动稳固度、zui大弯拉应变及疲劳寿命次数均随着玄武岩纤维掺量的增添呈先增大后减小转变;掺入玄武岩纤维能够有用改善环氧沥青混淆料高温稳固性、低温抗裂性及抗疲劳性。

(3)随着玄武岩纤维掺量的增添 ,环氧沥青混淆料的浸水残留稳固度与冻融劈裂强度比逐渐减��;掺入玄武岩纤维虽对环氧沥青混淆料的抗水损害能力有所影响 ,但仍知足规范使用要求。

(4)通过从各项路用性能综合思量 ,推jian玄武岩纤维掺量为 6% ,有利于提升环氧沥青混淆料的使用性能及寿命。


参考文献:

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[3]王盘盘、王双双、甄少华 ,水性环氧树脂改性乳化沥青混淆料的配比设计及性能研究 [J]. 化工新型质料, 2021,49(01):273-278.

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[9]钟庆军、全弘彬 ,道桥铺装用石墨烯复合改性环氧沥青及其混淆料的性能研究 [J]. 中国修建防水, 2022 (07):5-7,36.

[10]魏志峰 ,复掺纤维环氧沥青混凝土在桥面铺装中的应用研究 [J]. 合成质料老化与应用, 2019,48(06):58-62.

[11]张婧丽 ,玄武岩短切纤维对环氧沥青及其混淆料性能的影响[J]. 硅酸盐转达, 2020,39(09):3032-3039.

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