張鐵軍
(邯鄲市交通運輸局,河北 邯鄲 056001)
影響路面壓實的主要有材料的性質、結構層厚度、瀝青混合料的溫度、環境方面的原因等。
影響路面壓實的主要因素是材料,材料主要包括集料、瀝青。
集料的表面非常粗糙、紋路清晰可見,肉眼均可見每個顆粒呈與立方體相似的形狀,級配的設計方面也很粗糙、不平滑。集料與集料之間無法進行移動、具有很大的摩擦力,要用相當大的能量才可壓實;如果集料的表面非常平滑、級配的設計非常精細、外形美觀細膩潤滑、顆粒很小,那么集料與集料之間便具有很小的摩擦力,即集料間只需很小的能量就能靠攏壓實在一起;如果集料的材質非常柔軟并且沒有過高的強度,那么這些集料經過鋼輪壓路機的碾壓,十分容易發生破碎,如果密實性不好,則更無法進行壓實等操作。集料的最大特點是吸水性強,這使瀝青由表面滲透到集料中,并使混合料干燥,對壓實造成很大的阻礙。
如果混合料用的材料為瀝青結合料,瀝青結合料的特性也制約著路面的壓實。由于瀝青結合料的高黏度特點將阻礙集料顆粒向各個方向移動,影響混合料的壓實;如果混合料的瀝青量比率較低時,混合料集料的潤滑性能將很差,混合料也會變得干硬、發澀,從而制約路面的壓實。
一般情況下,如果鋪層比較厚、并且厚度接近壓實度時,會使保溫的時間很長,碾壓可以有充足的時間;如果鋪層較薄,會導致保溫的時間短,溫度很快降下來,碾壓的過程可以用很少的時間完成,不利于完成鋪層的壓實操作。所以,如果是4cm以下的薄層混合料,可賦予其稍高的初壓溫度,使壓實過程有充足的時間;如果是7cm以上的鋪層混合料,可賦予其稍低的初壓溫度,使壓實的過程不必太長時間完成。
瀝青路面結構層的厚度要適當,一般其厚度要和混合料最大公稱粒徑成一定的比例。通常情況下,瀝青路面結構層的厚度要大于或等于三倍的混合料的最大公稱粒徑。如果瀝青路面結構層的厚度小于混合料的最大公稱粒徑,路面會出現分崩離析的現象,阻礙路面壓實,甚至會壓碎集料,從而無法保證路面壓實操作的有效進行。
一般情況下,如果瀝青混合料的溫度過高,在壓路機碾壓時,瀝青混合料將會發生相對位置移動;如果瀝青混合料的溫度過低,則混合料將被硬化,路面不能壓實。能夠用充足的時間完成壓實操作的溫度才是最適合的壓實溫度。
要想得到最合適的壓實溫度,就要注意集料與集料之間的各種性質,主要包括集料之間的摩擦阻力、瀝青黏度、混合料級配、混合料的體積等。以上性質中,如果某一個參數發生改變,其壓實溫度也會發生相應的改變。如果想找到合適的碾壓溫度,可采用瀝青結合料的黏溫曲線加以明確。
碾壓施工過程要盡量在瀝青混合料溫度較高時進行。如果壓路機的重力能夠為攤鋪層所承載時,鋼輪將不會黏附粒料,而且粒料的壓痕不會很大,物料的位移也將不會改變,即開始碾壓的操作。
制約路面壓實的環境因素包括溫度、風向、速度、下鋪層溫度等。空氣溫度越低,則混合料溫度也相應變低,碾壓時間也變短。通常情況下,溫度小于5℃時,薄層瀝青的路面將無法完成施工。制約路面壓實的重要環境因素是風,如果風速越大,則混合料溫度降低的時間縮短,碾壓的時間也相應變短。而且風向風速會使溫度迅速降低,混合料的表面結成一層硬殼,將制約瀝青混合料的碾壓程度、速度,碾壓層的壓實度也無法得到保障。制約路面壓實的重要環境因素是下鋪層的溫度,如果下鋪層過冷,混合料的熱量將被過快的吸收,鋪層薄的時候,熱量也將嚴重散失,不利于碾壓施工,無法保障鋪層的壓實程度。
瀝青混合料的壓實特性由材料的內摩擦力、黏性阻力、黏附性所決定。骨料的形狀、表面結構決定集料內摩阻力的大小,強度、耐磨性、顆粒間的嵌擠決定集料內摩阻力的性質。如果混合料的骨料自然而圓潤,那么在路面壓實過程中顆粒的內摩阻力小,顆粒之間易產生滑動;如果顆粒容易破碎、表面不平滑、并且混合料骨料棱角多,產生的摩擦阻力將很大,造成壓實困難,骨料破碎的比例將很高,如果混合料存在較大的內摩阻力,將阻礙壓實的操作。瀝青結合料的特點是具有一定的黏性、彈性,高溫時瀝青結合料是黏性液體,低溫時瀝青結合料是彈性固體。所以,瀝青的黏性阻力最敏感,而對其影響最大的是溫度。如果溫度低,則瀝青黏性阻力大,壓實過程中顆粒不易被重新排列;瀝青黏度大時,則需要的壓實溫度較高,瀝青黏性阻力小,有利于壓實。
Superpave混合料的特點是,級配時粗集料多、細集料少,選擇原材料時注意集料對破碎的相關要求、集料的棱角等特點。為了適應壓實的特性,采用細集料;同時,如果中、粗集料所占的比率較高,將使混合料的溫度下降速度快,碾壓時間也相應縮短,使壓實的程度難以得到保障。
Superpave混合料中含有少量的瀝青,碾壓過程中,混合料骨料之間的抗滑阻力增大,影響混合料的壓實程度。
Superpave混合料最重要的特點是具有溫度的敏感區。對施工的具體過程,Superpave混合料碾壓不穩定區的溫度在93~115℃。如果在93~115℃碾壓Superpave混合料,將使混合料發生重大位移,路面也會產生發絲形狀的裂紋,如圖1所示。

圖1 溫度敏感區的路面裂紋形狀
因此,碾壓Superpave混合料時,一定要避開93~115℃的溫度敏感區。要符合上述條件,將面臨兩種情況:(1)將混合料的溫度降到115℃之前,進行碾壓操作,同時增加壓路機數量、制定相應的工藝,使路面達到一定的壓實程度;(2)溫度在115℃以上時,使用振動壓路機碾壓道路。如果溫度在95℃以下,采用靜壓的方式進行碾壓操作,如果溫度在93~115℃的敏感區之內,則用輪胎壓路機進行碾壓操作。
(1)本文的研究是Superpave12.5型混合料的設計配比、級配(見表1)。

表1 蒙脫土改性瀝青混合料的材料與配比
(2)路面上面層結構為4cm,層面很薄,降溫速度快。因為壓實瀝青路面受混合料的溫度影響,所以在一定的溫度下碾壓才會有較好的壓實效果。如果在適宜的溫度下進行碾壓,會磨掉骨料表面的瀝青膜,壓實程度也會相應增加,盡管增加的幅度略小。一系列的研究數據顯示,如果瀝青混合料的溫度小于90℃時,會影響壓實的程度。所以,混合料的出料溫度、環境溫度以及攤鋪的厚度決定了碾壓的時間,即一定的環境溫度、出料溫度下,碾壓的時間將受鋪層厚度的影響與制約。碾壓時間、碾壓溫度根據鋪層厚度不同而相應的有所不同,如表2、表3及圖2所示。

表2 在氣溫16℃時,層厚不同所允許的碾壓時間

表3 在氣溫12℃時,層厚不同所允許的碾壓時間

圖2 不同層厚下的允許碾壓時間
根據上述的圖表所示(表2、表3、圖2),如果鋪層較薄,則允許的碾壓時間相應變少。在較少的時間里將很難完成碾壓過程。
碾壓瀝青路面主要涵蓋三個過程,見圖3。

圖3 瀝青路面的碾壓階段
由于蒙脫土改性瀝青混合料路面在壓實方面存在工藝、流程的不足,要采用相應的工藝、同時對質量進行相應控制,使路面達到一定的壓實程度。
初壓時,采用的設備是2臺英格索蘭DD110壓路機、每臺壓路機都跟隨一臺攤鋪機。碾壓的方式是從低到高。其中一臺碾壓的路徑要沿著接縫,不推移、黏輪的情況下進行振動;如果與上述情況不符,則需先靜止、后振動。參數設置:靜壓重疊占輪寬的1/2,振動碾壓要重疊30cm,碾壓要在4~6遍之間,靜壓的速度達到2~3km/h,振動碾壓的速度達到4~5km/h。
復壓時,采取的硬件是兩臺徐工XP261膠輪壓路機(其碾壓速度達到3~5km/h),和初壓的DD110壓路機一起行動,并跟隨DD110壓路機,一起進行三次碾壓。
終壓時,采用的設備是一臺DD110壓路機,在復壓后進行碾壓,速度達到3~5km/h,共進行兩次碾壓,直到路面沒有輪跡則停止。
碾壓的模式是階梯式的,位置是壓路機每次由兩端折回處,緊跟著攤鋪機向前往后推進。在折回的位置不要出現在同一個橫斷面,而且在已碾壓的層面再向縱向重疊1~1.5m,如圖4所示。

圖4 碾壓模式圖
碾壓時要注意混合料的溫度是否在93~115℃的溫度敏感區。如果混合料的溫度在93~115℃溫度敏感區,則其范圍內避免振動碾壓,采用膠輪碾壓的方式。碾壓距離要按照現場混合料溫度降低的實際情況,距離在30~50m之間。
蒙脫土改性瀝青混合料攤鋪、碾壓質量的檢測結果見表4、表5。

表4 K54+370路面平整度檢測結果
根據表4的數據得出,路面的平整度的規范要求值為1.2mm,路面的實際平整度要遠小于該值。

表5 路面厚度及壓實度檢測結果
表5的檢測結果顯示,鋪層厚度、壓實度均在規范要求的標準之中。
以上表的檢測結果表明,采用本文的蒙脫土改性瀝青混合料攤鋪、碾壓施工工藝后,路面質量、性能都在規范標準中。
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