□文/楊 云
低碳薄鋪一體化技術(以下簡稱“一體化技術”)采用分層攤鋪、一體壓實方式進行施工,首先對原路面進行再生,將再生后混合料攤鋪,在再生混合料溫度還未下降時,攤鋪熱瀝青薄層罩面混合料,而后一起進行壓實,形成一體化路面。一體化技術使兩層路面材料的接觸處互相嵌擠,在壓實過程中形成一個整體,避免了通常的加鋪技術層與層之間以平面接觸,容易產生層間滑移病害的缺陷;同時,還可以節約兩次碾壓的成本,縮短工期,有利于解決瀝青路面的常見病害,提升行車安全性和舒適性,降低交通事故發生數量,減少資源浪費、能源消耗,可為瀝青路面改擴建提出一種全新模式提供理論依據,具有很強的研究價值和廣闊的應用前景。
對京秦高速路面病害狀況進行實地調查,對裂縫、修補、平整度、車轍、彎沉值、抗滑六個方面的數據進行了詳細統計:
1)京秦高速全段中,K106~K123段路面狀況指數<70,屬于中級路段,需要進行養護修復處理;
2)病害主要表現為裂縫、修補較多,K106~K114段車轍較后半段嚴重,需要進行重點處理修復;
3)各段路面強度均為優,抗滑性能、平整度較好,但本著預防性養護的目的,仍需要對其進行改善提升處理;
4)從病害分布情況來看,病害主要集中在路面的上面層,病害深度最大達19 mm,所以至少對路面20 mm厚進行處理,才可保證解決所有病害。
目前常用的高等級舊瀝青路面循環利用方法有四種,分別是:廠拌熱再生、就地熱再生、廠拌冷再生,現場冷再生。他們各自有不同的特點及適用性,對比其優劣選出最合適的再生方法,見表1。

表1 各再生方法的適用性及優缺點

續表1
無論是對路面病害的治理能力方面,還是從節約成本,減少污染等方面看,就地熱再生技術能真正做到低碳、節能、高效,因此,再生方法選擇就地熱再生。
國內目前就地熱再生一般采用進口加熱機組對路面進行加熱。然而,由于沒有規范對加熱方式、加熱時間做出明確要求,現場一般根據國內外工程經驗進行加熱,這會造成兩種后果:
1)加熱不足,面層材料沒有充分軟化就進行耙松,導致舊料大量破碎,級配嚴重偏細;
2)加熱過度,表面材料被“燒焦”,導致表面附近材料嚴重老化。
為避免上述兩種情況的發生,減少耙松對原路面材料的損壞,縮短再生混合料攪拌時間,對不同環境溫度、不同風速下就地熱再生時路面溫度場進行模擬并得出結論:
1)采用每個加熱車3個加熱罩,共2輛車進行加熱;
2)通常情況(環境溫度 25℃,風速 4 m/s)下,加熱510 s便可以使路表下20 mm達到140℃,便可進行耙松。
通過燃燒爐法測定瀝青含量。瀝青含量平均值為5.71%;油石比平均值為6.05%,仍在推薦范圍(油石比5.9%±0.3%)內。這說明在路面使用過程中,瀝青總的含量變化較小,雖然老化瀝青中部分組分揮發,但揮發量很少,所以對瀝青總含量影響很小。在再生瀝青混合料配合比設計中,將以此瀝青含量為依據,計算新瀝青的添加量。
通過對瀝青分離后的集料進行篩分,確定了其級配,發現礦料變細;根據“偏差度理論”對礦料級配進行了調整,確定了添加新料的量以及各檔添加的比例,見表2和表3。

表2 調整混合料級配所需新料量

表3 各檔需添加礦料
通過分析再生劑的相關標準及技術性能的要求,根據“材料復合理論”結合瀝青老化試驗,對市面上常見的四種再生劑指標進行試驗測定,見表4。

表4 四種再生劑的技術指標
結合標準、規范,最終選定各項指標均符合要求、性價比較高的英達RAF0010再生劑作為本次研究的再生劑。分別將再生劑摻入老化瀝青和混合料中進行分析,結果表明,再生劑對二者均有較好的再生效果。針對本次再生試驗,英達RAF0010的最佳摻量為3%。在以后的工程應用中,再生劑的摻量仍需要對瀝青和混合料分別進行實際驗證,方可確定最終摻量。
從京秦高速病害分布情況來看,病害主要集中在路面的上面層,病害深度最大達19 mm,所以至少對路面20 mm厚進行處理,才可保證解決所有病害。最后運用ANSYS有限元軟件,結合粘彈性理論,對不同厚度的一體化面層路表彎沉及應力進行模擬分析,得出結論:
1)加鋪層罩面厚度越大,豎向變形、水平方向變形越大,因此盡可能選擇較薄的厚度;
2)加鋪層罩面厚度從15~40 mm變化的過程中,應力先減小后增大,在25 mm時最小;
3)再生層為SMA-13結構,綜合彎沉和應力兩方面來看,選擇25 mm作為加鋪層的最佳厚度。
一體化施工工藝流程見圖1。

圖1 一體化施工工藝流程
一體化施工與常規就地熱再生相比,多了一個加鋪層混合料攤鋪機,在再生混合料攤鋪后,只用熨平板對其進行簡單熨平,之后緊跟著進行薄層混合料的攤鋪,在兩者都攤鋪、熨平之后,采用壓實機對二者進行一體化壓實,使其形成“再生層+加鋪層”的一體化路面。
1)對高等級舊路面進行加熱時要嚴格控制加熱溫度、時間,按照ANSYS中模擬的結果進行,綜合考慮溫度、風速,以控制加熱時間。
2)根據ANSYS模擬的結果,5.6 m,既避免了熱量迅速散失,又最大程度地提升了加熱效率。
3)嚴格控制耙松厚度在20 mm,過淺不能徹底解決病害,過深則會影響后續再生劑、新瀝青、新混合料的添加。
4)準確控制再生劑添量為3%,均勻加入舊瀝青混合料中,添加之前,加熱至不影響再生劑質量的最高溫度,提高再生劑的流動性和與舊瀝青的融合性。
5)在攤鋪完再生層后,對再生混合料進行適當的熨平,提高再生混合料的初始密度,減少熱量散失。
6)碾壓必須緊跟加鋪層攤鋪進行,以免熱量過多散失,影響壓實效果。
1)一體化技術在高溫穩定性方面稍有下降,但是滿足規范要求。在低溫性能和水穩定性方面一體化技術有大幅改善。
2)一體化技術施工成本比廠拌熱再生技術節約101 832元/km并且一體化技術有效利用原路面材料,減少環境污染和資源浪費。