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不同压强下超薄层沥青混合料抗车辙性能研究

发布时间:2017-10-17 16:18

  本文关键词:不同压强下超薄层沥青混合料抗车辙性能研究


  更多相关文章: 超薄层 轮压 车辙性能 动稳定度 影响变量


【摘要】:车辙是我国沥青路面上最为常见的病害之一。产生的原因可以总结分为三类:外部原因,比如夏季高温、车轮的磨损等;非路面原因,比如路基的变形;路面原因,一般认为它主要与沥青混合料的与高温稳定性有关。夏季的高温以及超载超重的车辆对路面的破坏极大。当然夏季的高温和超轴载的车辆难以彻底消除。从路面设计的角度,能够找到更好的组合方式和路面结构,用于提高路面的抗车辙性能。那应当是治理路面车辙最具有成本优势和良好效用的方式。由路面混合料自身原因产生的车辙,一般呈现为,车轮正下方沥青混合料下陷,沥青胶浆侧向流动,车轮两侧沥青混合料凸起,这是由于沥青混合料在高温下,抗剪切能力较差。另外载荷的大小对车辙的产生是不言而喻的。我国的沥青路面一般的在3~5年内,就已经出现病害严重的现象,尤甚者更早就出现了。在既需要降低成本,又要保证良好的修复作用,如改善路面表面性能、提高抗车辙性能、修复路面裂纹等,这样的旧路面改造已然成为了难题。国外注意到在20~25mm薄层热拌型沥青路面能够很好地解决这样的难题。热拌型超薄层沥青混合料因为其经济性和良好表面性能,被广泛地应用于旧路面改造和新建路面的罩面。相比于国外,超薄层沥青混合料的应用与研究在国内尚属起步阶段。比如2004年交通部公路科学研究所超薄层沥青混凝土面层技术研究。本文主要研究超薄层的车辙性能。利用2cm超薄层+5cm结合料C混合料的两层车辙试件。通过国产车辙仪试验,使用动稳定度作为评价指标。来探究其抗车辙性能。从级配入手,选取三个常用级配:Type-B、改进型OGFC、改进型SMA-10(不加入纤维),分别是半开级配、开级配、间断级配。两种沥青:结合料B、结合料A,与三个级配组合。在标准载荷0.7Mpa基础上,增加0.8MPa、0.9MPa、1.0MPa、1.1MPa模拟重载荷的影响。通过对试验结果的统计学分析。三个级配中改进型SMA-10(不加纤维)的抗车辙性能最好。相同级配下结合料B能够大幅地提高动稳定度,改善混合料的抗车辙性能。通过对轮压——动稳定度(DS)进行方程拟合以及线性回归分析,可知,随着轮压的增加,动稳定度的降幅较大。验证了重载荷对路面车辙的产生影响巨大。同时亦得到,每种级配轮压——动稳定度(DS)存在特征趋势。如Type呈现收敛趋势。通过不同沥青和不同轮压两个变量的比较分析,可知超薄层沥青沥青混合料的高温抗车辙性能的提高关键在于级配的选择。
【关键词】:超薄层 轮压 车辙性能 动稳定度 影响变量
【学位授予单位】:重庆交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U414
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 绪论9-19
  • 1.1 问题提出10-11
  • 1.2 国内外发展11-16
  • 1.2.1 国外发展11-13
  • 1.2.2 国内发展13-16
  • 1.3 本文研究内容16-19
  • 1.3.1 研究内容16-19
  • 第二章 原材料性能分析及要求19-23
  • 2.1 原材料19-22
  • 2.1.1 沥青结合料19-20
  • 2.1.2 集料20-21
  • 2.1.3 填料21
  • 2.1.4 添加剂21-22
  • 2.1.5 层间粘层油22
  • 2.2 本章小结22-23
  • 第三章 沥青混合料配合比设计23-31
  • 3.1 试验方法的确定23-24
  • 3.2 试验级配确定24-27
  • 3.2.1 沥青混合料矿料级配分类24-25
  • 3.2.2 试验级配确定25-27
  • 3.3 级配最佳油量27-30
  • 3.4 本章小结30-31
  • 第四章 基于车辙仪的车辙试验方法31-39
  • 4.1 沥青混合料抗车辙性能评价31-35
  • 4.1.1 沥青混合料抗车辙性能评价方法31
  • 4.1.2 车辙的影响因素31-35
  • 4.2 试验方案35-37
  • 4.2.1 混合料试验设计35
  • 4.2.2 车辙试验35-37
  • 4.3 试件成型方法37-38
  • 4.4 本章小结38-39
  • 第五章 超薄层组合面层车辙试验结果及分析39-58
  • 5.1 车辙试验动稳定度指标分析39-52
  • 5.1.1 车辙试验动稳定度试验结果39-40
  • 5.1.2 不同轮压下动稳定度结果分析40-48
  • 5.1.3 不同级配下动稳定度结果分析48-49
  • 5.1.4 不同结合料下动稳定度结果分析49-52
  • 5.2 车辙总变形量指标分析52-56
  • 5.2.1 不同类型混合料车辙变形深度分析52-54
  • 5.2.2 不同轮压车辙变形深度分析54-56
  • 5.3 本章小结56-58
  • 第六章 结论与展望58-61
  • 6.1 主要结论58-59
  • 6.2 需要进一步研究的问题59-61
  • 致谢61-63
  • 参考文献63-66
  • 在学期间参与的科研项目及发表的论著66

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本文编号:1049817

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