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抗車轍劑在城市主干路瀝青路面施工中的應用研究

2024-07-03 12:53:34朱啟天
大眾科學 2024年2期

朱啟天

摘 要: 為解決城市道路的車轍問題,節約養護維修成本,延長道路使用壽命,圍繞抗車轍劑作用機理、抗車轍瀝青混合料配合比設計以及施工工藝等方面展開了抗車轍劑在城市主干路瀝青路面施工中的應用研究。研究結果表明:抗車轍劑的加入可以有效改善瀝青混合料的高溫抗變形能力;路面長期性能跟蹤觀測結果顯示,摻加抗車轍劑的瀝青路面具有更小的車轍深度以及更好的長期服役性能??管囖H劑將在我國城市道路中具有廣闊的應用場景。

關鍵詞: 城市道路 車轍 施工工藝 應用場景

中圖分類號: TU753文獻標識碼: A文章編號: 1679-3567(2024)02-0022-04

Research on the Application of Anti Rutting Agent in the Construction of Urban Main Road Asphalt Pavement

—Taking the North Extension Road Construction Project of Magao Road in Qixia District as an Example

ZHU Qitian

( Nanjing Liuhe District Highway Management Station, Nanjing, Jiangsu Province, 211500 China )

Abstract: In order to solve the problem of rutting on urban roads, save maintenance costs, and extend the service life of roads, the article conducts research on the application of anti rutting agents in the construction of urban main road asphalt pavement, focusing on the mechanism of action of anti rutting agents, the design of anti rutting asphalt mixture proportions, and construction techniques. The research results indicate that the addition of anti rutting agents can effectively improve the high-temperature deformation resistance of asphalt mixtures. The long-term performance tracking observation results of the road surface show that the asphalt pavement with added anti rutting agent has smaller rut depth and better long-term service performance. Anti rutting agents will have broad application scenarios in urban roads in China.

Key Words: Urban roads; Ruts; Construction technology; Application Scenario

城市主干路作為城市交通的重要組成部分,承載著大量車輛的行駛和交通運輸任務。然而,長期以來,由于交通負荷和外界環境因素的影響,城市主干路瀝青路面容易出現車轍現象,尤其在道路平交口、公交站臺等位置處,車轍病害較為嚴重,給行車安全和駕駛體驗帶來了不利影響,且增加了養護維修成本。因此,如何有效改善和預防城市主干路瀝青路面的車轍問題成為了迫切需要解決的工程難題。近年來,隨著科學技術的不斷進步和材料工程的發展,抗車轍劑作為一種新型路面材料逐漸引起了廣泛關注。將其作為外加劑,加入到瀝青混合料中可以有效改善瀝青道路的抗車轍性能,延長道路使用壽命。本文旨在通過系統的理論分析、室內試驗研究以及實體工程應用,分析抗車轍劑在城市主干道瀝青路面施工中的應用效果,驗證其在未來推廣應用的可行性。

1 工程概況

南京市棲霞區馬高路北延道路建設工程(MGLBYSG1標段),起于寧杭公路與現狀馬高路交叉口,線位沿寧芝路往北布設,先后與白鵝山路、獅麟路、美芝嘉路、獅子壩路相交,下穿滬寧高速后路線繼續向北,終點接金馬路與石獅路交叉口,道路全長1.635 km。規劃等級為城市主干路,設計速度50 km/h。其中寧杭公路—滬寧高速段標準斷面寬45 m,滬寧高速—金馬路段標準斷面寬40 m。

2 抗車轍劑的作用機理

2.1 膠結作用

將抗車轍劑加入到拌鍋中與熱集料一起進行拌合,此時抗車轍劑在高溫下軟化溶解。然后再加入瀝青進行濕拌,溶解后的抗車轍劑顆粒與瀝青膠結,提高了瀝青的軟化點,降低其溫度敏感性,增加了與集料的黏附性,從而增強了瀝青混合料的抗剪切變形能力。

2.2 加筋作用

抗車轍劑中的高分子聚合物構經充分拌和形成塑料纖維,在瀝青膠結作用下形成致密的網狀結構[1],并在集料骨架內部相互搭接,起到纖維加筋作用。提升了瀝青膠漿體系的相互作用力,增強了其使用性能。

2.3 嵌擠作用

抗車轍顆粒在高溫條件下軟化,而后經過碾壓成型,變成類似黏附性較高的細集料,嵌擠至混合料骨架空隙中,有效增大了集料間的相互作用力,填充了混合料空隙,增強了瀝青混合料整體的抗變形能力。

2.4 恢復變形作用

抗車轍劑的組成成分中含有相當的彈性材料,這些材料具有一定的恢復變形能力[2]。當車輛經過道路時,彈性材料可以吸收和分散車輛輪胎施加在道路上的壓力和沖擊力,減緩路面變形的速度和程度。

3 抗車轍瀝青混合料配合比設計

3.1 原材料選擇

3.1.1 瀝青

選用金海宏業鎮江石化有限公司生產的SBS 改性瀝青,經檢測其各項性能指標均能滿足規范要求。

3.1.2 集料

集料選用句容船山建材有限公司生產的石灰巖,規格為1# 13.20~26.50 mm、2# 4.75~13.20 mm、3# 2.36~ 4.75 mm、4# 0~2.36 mm。

3.1.3 填料

填料來自哲文建材有限公司,其表觀密度為2.687 g/cm3,親水系數為0.65,外觀無團粒結塊。

3.1.4 抗車轍劑

選用路孚8000抗車轍劑,外觀呈黑色顆粒狀。

3.2 配合比設計

3.2.1 確定最佳礦料級配

采用 AC-20C型級配結構,選取 3 組不同粗細的礦料級配,設計級配范圍及各組級配組成如表1所示。

根據以往工程經驗,按油石比 4.5%制作馬歇爾試件,測定其各項性能指標。根據馬歇爾試驗結果,級配A、B、C的各項試驗指標均滿足規范要求,級配B的數據為最佳,故選定級配B為最佳礦料級配。

3.2.2 確定最佳油石比

按級配B設計的礦料比例配料,采用3.5%、4.0%、4.5%、5.0%、5.5%五種油石比,進行馬歇爾試驗,根據試驗結果,最終確定最佳油石比為4.7%。

3.3 抗車轍劑最佳摻量的確定

為確定本項目路面工程所需抗車轍劑的最佳摻量,在廠家推薦摻量的基礎上,選取0%、0.3%、0.4%、0.5%這 4種不同摻量進行優選,根據各項路用性能試驗結果最終確定抗車轍劑的最佳摻量。

3.3.1 高溫性能

不同摻量下的AC-20C瀝青混合料高溫性能試驗結果如圖1所示。

由圖1可看出,隨著抗車轍劑摻量的增加,AC-20C瀝青混合料的動穩定度逐漸增大,即高溫穩定性有所提升,且提升幅度較大。當摻量達到0.5%時,其動穩定度值需達到7 152 次/mm,遠遠超過規范要求(≥6 000 次/mm)。分析原因可知,抗車轍劑中的塑料纖維成分在礦料骨架內膠結形成網狀,該網狀結構可以提升瀝青膠漿體系的相互作用力,從而提高瀝青混合料的高溫抗變形能力[3]。

3.3.2 低溫性能

本文采用低溫彎曲試驗來研究不同摻量下的抗車轍AC-20C瀝青混合料低溫性能,選取彎拉應變作為低溫性能的評價指標,具體試驗結果如圖2所示。

觀察圖2的低溫小梁彎曲試驗結果可知,在摻入抗車轍劑初期,混合料的低溫抗裂性能略有提升,但提升幅度不明顯。在摻量達到0.3%后,混合料的彎拉應變有一個較大幅度的提高,原因是抗車轍劑的嵌擠作用和膠結作用,增強了瀝青混合料的承受荷載能力,提升了低溫抗裂能力。然而,當摻量超過0.4%時,混合料的彎拉應變急劇下降,出現該現象的原因為過多的抗車轍劑導致內部材料局部失穩,削弱了瀝青混合料的低溫性能。

3.3.3 水穩定性

本文選擇浸水馬歇爾、凍融劈裂兩種試驗來對4種不同抗車轍劑摻量下的AC-20C瀝青混合料的水穩定性進行研究,評價指標分別為殘留穩定度和凍融劈裂比,試驗結果如圖3所示。

圖3中試驗結果表明:殘留穩定度和凍融劈裂比的變化規律基本一致,皆呈現出隨抗車轍劑摻量的增大,先快速升高再逐漸平穩的趨勢。摻量達到0.4%時,兩種水穩定性評價指標已基本不再發生變化。相較于未摻加抗車轍劑的瀝青混合料,摻入0.5%抗車轍劑的瀝青混合料,其殘留穩定度和凍融劈裂比分別提升了9.7%和10.4%。由此可看出,抗車轍劑的加入有助于提升瀝青混合料的抗水損害性能。

3.3.4 確定最佳摻量

綜合以上各摻量下抗車轍瀝青混合料的各項路用性能試驗結果,最終確定AC-20C瀝青混合料中最佳抗車轍劑摻量為0.5%。

4 實體工程應用

本項目選擇在道路樁號:K0+700~K0+900處鋪筑試驗段,在該處的道路中面層AC-20C 瀝青混合料中摻加抗車轍劑,摻量為瀝青混合料質量的0.5%。

4.1 施工工藝研究

4.1.1 施工前準備

在混合料拌合前要將抗車轍劑裝袋保存好,防潮、防結塊。對瀝青、集料等原材料進行性能檢測,確保滿足規范技術指標要求。礦粉應防止受潮,保證其潔凈干燥。

4.1.2 混合料拌合

抗車轍劑應采用人工直投式“干法”的施工工藝,將其和熱集料同時加入拌合鍋進行干拌,總時間大約控制在 8~15 s。干拌結束后,再將瀝青添加到拌合鍋中繼續拌和,瀝青預熱溫度根據瀝青種類確定,改性瀝青溫度高于普通石油瀝青10~20 ℃。噴入瀝青后,濕拌時間控制在35~45 s為宜,直至瀝青混合料拌和達到均勻狀態即立刻停止拌合。

瀝青混合料攪拌過程中,每天上下午各抽取一批樣品進行馬歇爾試驗和抽提篩分試驗。試驗員為確?;旌狭戏鲜┕藴?,還應對出場的混合料進行檢測。

4.1.3 混合料運輸

運輸車輛應時刻保持干凈,雨季施工時,必須將料斗中的積水倒出再接料。每天在開始施工前,應在運輸車車廂內部均勻涂抹隔離劑,避免在車廂底部堆積殘渣。運輸車在運輸過程中必須用防水保溫材料覆蓋瀝青混合料,以防止混合料熱量散失且避免被雨水、灰塵等污染。在抵達施工現場后,運輸車輛應按照規定的位置駛入。

4.1.4 混合料攤鋪

運輸車將瀝青混合料運達現場后,需要多臺攤鋪機進行聯合鋪裝,根據道路寬度確定松鋪系數。熨平板應按攤鋪寬度和攤鋪厚度進行調整,預熱溫度不得低于100 ℃。

攤鋪作業時采用梯隊方式進行施工,攤鋪機前后錯開10~20 m,采用平衡梁控制攤鋪厚度。攤鋪速度應與拌合樓產量相當,通常保持在2.5 m/min,攤鋪機應緩慢、均勻、連續地攤鋪,保證混合料不發生離析現象。若在攤鋪過程中發現混合料出現明顯異常,應立即查明原因并進行緊急處理,以保證攤鋪質量。

每攤鋪一段距離,應對斷面標高及橫坡進行檢測,如若出現偏差必須立即進行調整,在攤鋪機作業過程中還應定期檢測攤鋪厚度,以免發生偏差。

4.1.5 混合料碾壓

抗車轍瀝青混合料碾壓施工分為初壓、復壓以及終壓3個階段,應盡量降低攤鋪與碾壓工作的時間間隔,從而避免碾壓溫度不足導致壓實度不達標的情況出現。在開始碾壓施工前應設置好壓路機的運行參數。

壓路機碾壓施工的具體原則是“高頻、低幅、緊跟、慢壓”,不得出現急轉彎、急剎車等情況,碾壓速度保證在2.0~2.2 km/h為宜。

必須全程對碾壓溫度進行嚴格控制,不能進行低溫碾壓,這易導致集料破壞;碾壓輪可以采用涂抹隔離劑的方式以保證潔凈。

抗車轍瀝青混合料的具體碾壓方式為初壓采用雙鋼輪壓路機進行2遍靜壓,復壓采用膠輪壓路機進行3~6遍的振壓,終壓采用雙鋼輪壓路機進行1~2遍的靜壓。施工完畢后應立即對實際壓實度進行檢測。

4.2 質量檢測

試驗路段鋪筑結束后,進行了工后質量檢測,檢測結果顯示其各項性能指標均能滿足規范要求,壓實度分別達到了99.8%和99.5%。為進一步研究抗車轍劑對鋪筑的瀝青路面長期服役性能的影響,課題組研究成員對試驗段進行了兩年的跟蹤觀測,并且每半年就對試驗段指定的檢測區域進行車轍深度檢測。檢測結果顯示,摻加抗車轍劑的路段,其車轍深度在路面運行1年后僅為1.1 mm,后期增長速度十分緩慢,摻加抗車轍劑的路段未出現車轍、裂縫等明顯質量缺陷,外觀質量達到要求。由此可見,抗車轍劑在城市道路中的工程應用效果良好[4-5]。

5 結語

本文依托棲霞區馬高路北延道路建設工程案例,對抗車轍劑在瀝青路面施工中的應用進行了研究,并得到了以下結論:抗車轍劑的作用機理復雜,主要包括膠結作用、加筋作用、嵌擠作用以及恢復變形作用;通過綜合對比4種抗車轍劑摻量下的瀝青混合料的各項性能試驗結果,最終確定AC-20C瀝青混合料中的最佳抗車轍劑摻量為0.5%;工后質量檢測結果表明:添加抗車轍劑路段的各項性能指標均能達到規范要求。通過兩年的路面長期性能跟蹤觀測發現,摻加抗車轍劑的瀝青路面具有更好的長期服役性能。

參考文獻

[1]謝宇.瀝青路面混合料中抗車轍劑的應用分析[J].交通世界,2023(25):16-18,21.

[2]譚名燕,劉麗強,劉奎,等.市政工程道路瀝青路面施工技術[J].四川建材,2023,49(9):147-148,151.

[3]洪浩.城市主干路瀝青路面的施工質量控制[J].新材料·新裝飾,2022,4(20):190-192.

[4]萬能.道路施工中瀝青路面的施工技術探討[J].中國建筑裝飾裝修,2022(12):159-161.

[5]張嬌.大空隙率排水瀝青路面施工技術[J].交通世界,2023(23):95-97.

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