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玻璃纤维改善沥青混合料路用性能的研究

时间:2021年01月25日 分类:科学技术论文 次数:

摘要:利用室内试验研究了玻璃纤维改性沥青混合料的高温抗车辙能力、低温性能和水稳定性,试验结果表明:与基质沥青相比,掺入一定量的玻璃纤维的沥青混合料的高温稳定性有很大改善,同时低温抗裂性和水稳定性在一定程度上也有明显改善;但玻璃纤维用量超过0.2%

  摘要:利用室内试验研究了玻璃纤维改性沥青混合料的高温抗车辙能力、低温性能和水稳定性,试验结果表明:与基质沥青相比,掺入一定量的玻璃纤维的沥青混合料的高温稳定性有很大改善,同时低温抗裂性和水稳定性在一定程度上也有明显改善;但玻璃纤维用量超过0.2%后,其各方面性能就会降低;经过试验建议玻璃纤维的最佳用量为0.2%。

  关键词:玻璃纤维;改性沥青;沥青混合料;路用性能

玻璃纤维

  0引言

  随着经济社会及道路事业的不断发展,以及车辆的日益增多,目前对道路通行量、行车荷载及速度,以及路面耐久性等提出了更高的要求。沥青路面以其特有的优势被广泛应用于道路建设中,但传统的沥青路面在使用过程中会出现拥包、车辙、裂缝及水损害等问题。为了解决这些状况,国内外学者经过大量的试验研究发现,在普通沥青混合料中加入适量的玻璃纤维制备而成的沥青混合料各项性能得到了很大的改善。玻璃纤维具有抗拉强度高、耐久性好的特点,是一种性能优异可用于复合材料的增强材料。国外于1960年为了改善路面的反射裂缝,开始研究纤维沥青混合料的性能。1962年EdelmannK等人研究了石棉纤维对沥青混合料性能的影响,结果发现,石棉纤维能够很好地改善沥青混合料的各项性能[1]。

  玻璃论文范例:双层玻璃在遮阳方面的运用

  Abdelazia利用室内试验的方法研究了玻璃纤维对SMA沥青混合料的影响,发现玻璃纤维可以提高其混合料的抗疲劳特性。Aysar通过研究玻璃纤维掺入沥青混合料后发现,玻璃纤维对沥青混合料的强度和高温抗变形能力有很大改善作用,而且能够延缓裂缝的发展[2]。国内对于纤维沥青混合料的研究起步较晚,2003年杨振才等人通过小型加速加载试验研究了纤维对沥青混合料的应力松弛、低温抗裂能力具有很好的效果[3]。2006年吕伟民研究发 现了木纤维对于SMA沥青混合料只有吸附沥青的作用,并不能起到加筋增强的效果,而聚酯纤维有着良好的加筋作用[4]。目前,国内外对于玻璃纤维改善沥青混凝土的理论体系还不完善,其路用性能也有待进一步深入研究。于是,拟采用车辙试验、冻融劈裂试验及低温小梁弯曲试验,研究沥青混凝土掺玻璃纤维后对其路用性能的影响。

  1原材料及配合比设计

  1.1原材料

  (1)沥青采用AH-70#基质沥青,AH-70#基质沥青性能指标。

  (2)玻璃纤维选取了长度12mm的玻璃纤维,分析不同玻璃纤维用量对沥青混合料路用性能的变化规律,以选出玻璃纤维的最佳掺量。

  (3)集料粗集料选取石灰岩碎石,细集料采用天然中砂与石灰岩石屑,填料选用石灰岩矿粉。所选矿料均按照《公路工程集料试验规程》的相关试验要求进行了测试,矿料的各项性能指标都符合《公路沥青路面施工技术规范》的技术要求。

  1.2配合比设计

  (1)矿料级配:试验选取AC-13型级配,矿料配比依次为粗碎石∶中粗碎石∶砂∶石屑∶矿粉=22∶34∶15∶24∶5,按试验规程[5]的相关要求取其级配中值进行矿料配合比组成设计。

  2试验方案

  选用车辙试验、低温弯曲试验和冻融劈裂试验来评价玻璃纤维沥青混合料的高温抗变形能力、低温抗开裂以及抗水损害性能。采用AC-13级配对0、0.1%、0.2%、0.3%等玻璃纤维用量的沥青混合料制备各试验相应尺寸的试件,通过分析和研究不同玻璃纤维掺量下的沥青混合料各方面路用性能,从而得出玻璃纤维的最佳用量。

  3试验结果与分析

  3.1高温稳定性

  沥青路面高温性能是指路面在车辆荷载的作用下抵抗变形的能力,如路面的车辙、拥包及推移等都是路面承受荷载及高温变形的结果[6]。

  高温性能不好会严重影响路面的使用性能,如路面不平整导致车辆行驶不平稳,舒适性较差,严重时甚至会导致安全事故的发生。采用车辙试验得到的45~60min之间对应的车辙深度及产生1mm车辙深度相对应的动稳定度DS作为高温性能的评价指标,试件尺寸采用300mm×300mm×50mm,试验加载频率为42次/min。

  3.2低温性能试验采用实验室制备好的尺寸为300mm×300mm×50mm的车辙板切割成30mm×35mm×250mm的长方体试件。将切割好的小梁试件采用MTS万能材料试验机做低温小梁弯曲试验,试验温度为-10℃,加载频率为50mm/min。

  (1)随着玻璃纤维掺量的增加,沥青混合料的弯拉强度基本没有变化,弯拉强度受玻璃纤维的影响很小。但沥青混合料的弯拉应变随着掺量的增加而呈现先增加后下降的趋势,而且在0.2%掺量时出现拐点,与不掺加相比弯拉应变提高了21%。(2)沥青混合料的劲度模量随着玻璃纤维掺量的加入先减小后增加,在0.2%时达到最小,相对无掺加时减小了18%。(3)说明玻璃纤维可以有效改善沥青混合料的低温抗裂性,在掺量0.2%时效果最佳。这是因为在掺量较小时玻璃纤维在沥青混合料中的分散性较好,能够与沥青形成交织的网状结构,当沥青混合料受到外界的拉应力时这种网络结构就能发挥加筋以及增韧阻裂的作用,很有力地阻碍了沥青混合料裂缝的发展,从而提高了沥青混合料的低温抗裂性。当掺量过大时玻璃纤维的分散性就会很差,出现结团,从而就会产生应力集中的现象,进而削弱了混合料低温时抵抗开裂的能力[8]。

  3.3水稳定性通过冻融劈裂试验得到的冻融劈裂强度比来评价沥青混合料的水稳定性能,实验室制作马歇尔试件,并将制备好的试件随机分为两组,一组用于测定常温状态下的劈裂强度,另一组首先真空饱水,放在-18℃的环境中16h,然后置于60℃恒温水浴中24h后进行强度试验。

  4结论

  通过研究玻璃纤维沥青混凝土的各方面使用性能,分析玻璃纤维添加量对路用性能产生的变化规律,可以得出以下结论:(1)玻璃纤维能够增加沥青与矿料的内摩阻力,大幅提升沥青混凝土的高温抗车辙变形性能。(2)玻璃纤维能够有效提高沥青混凝土在低温条件下抵抗开裂的性能,起到加筋以及增韧阻裂和阻碍裂缝发展的作用。(3)玻璃纤维能够有效提升沥青混凝土的劈裂强度,增强沥青混凝土的抗水损害能力。(4)玻璃纤维掺量较小时其分散性较好,能够与沥青形成相互交织的网状结构,有效提高沥青混合料的高温抗车辙性能、低温抗裂性能以及水稳定性。综合各方面路用性能,在掺0.2%玻璃纤维时其使用效果最佳。但掺量过大会出现结团,不利于沥青混合料的各方面性能。

  参考文献

  [1]封基良.纤维沥青混合料增强机理及其性能研究[D].南京:东南大学,2006.

  [2]朱先智.纤维加固沥青混合料的路用性能试验研究[J].城市道桥与防洪,2018(9):200-203+225.

  [3]杨振才,武贤慧.改性沥青及纤维增强沥青混合料应力松弛性能试验研究[J].交通标准化,2003(11):66-68.

  [4]汤寄予.纤维沥青混合料组成与性能试验研究[D].郑州:郑州大学,2013.

  [5]交通运输部公路科学研究院.公路工程沥青及沥青混合料试验规程[M].北京:人民交通出版社,2011.

  作者:王锋