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    溫拌膠粉改性瀝青混合料疲勞性能

    2018-07-05 11:56:08王利強(qiáng)
    建筑材料學(xué)報(bào) 2018年3期
    關(guān)鍵詞:溫拌劑膠粉壽命

    王 嵐, 王利強(qiáng), 馮 蕾, 張 飛

    (內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院, 內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

    疲勞破壞是瀝青路面主要破壞形式之一[1].因此,瀝青及瀝青混合料疲勞性能一直以來都是道路工作者研究的重點(diǎn).van Dijk等[2]研究表明瀝青混合料總累積耗散能和疲勞壽命的關(guān)系與溫度、試驗(yàn)方法、加載頻率及加載控制模式無關(guān);吳志勇等[3]針對(duì)以瀝青混合料耗散能相對(duì)變化率和50%初始勁度模量作為其疲勞判據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行了對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)前者對(duì)應(yīng)的疲勞壽命預(yù)測(cè)模型具有較高的準(zhǔn)確性;張洪偉等[4]通過耗散能方法對(duì)橡膠瀝青混合料的疲勞性能進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)累積耗散能與疲勞壽命之間存在唯一關(guān)系,試驗(yàn)溫度、頻率及加載模式等對(duì)其影響不大;隆然等[5]基于傳統(tǒng)的現(xiàn)象學(xué)法對(duì)橡膠粉改性瀝青混合料的疲勞性能進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)橡膠粉摻量為20%時(shí),其疲勞壽命出現(xiàn)峰值,且橡膠粉顆粒粒徑越小混合料疲勞壽命越高,灰關(guān)聯(lián)分析結(jié)果表明,橡膠粉摻量對(duì)混合料疲勞壽命影響最大,應(yīng)嚴(yán)格控制橡膠粉摻量.

    綜上,目前國內(nèi)外關(guān)于瀝青混合料疲勞性能的研究雖取得一定成果,然而關(guān)于膠粉改性瀝青混合料疲勞性能的研究并不多見,特別是將獨(dú)立于外部因素的能耗理論引入膠粉改性瀝青混合料疲勞性能的研究更為稀少.對(duì)于摻加不同膠粉的瀝青混合料疲勞性能對(duì)比也僅研究了膠粉細(xì)度對(duì)其疲勞性能的影響,沒有單一目數(shù)與混合目數(shù)膠粉對(duì)瀝青混合料疲勞性能影響的研究.另外,溫拌劑的摻入對(duì)膠粉改性瀝青混合料疲勞性能的影響研究也相對(duì)較少.因此,本文在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上,對(duì)摻入溫拌劑前后的250μm(60目)及混合目膠粉改性瀝青混合料疲勞性能進(jìn)行研究.

    1 試驗(yàn)

    1.1 原材料

    基質(zhì)瀝青為盤錦90#瀝青;集料為玄武巖;礦粉為石灰?guī)r礦粉;溫拌劑為山東交科院自制表面活性劑,摻量為瀝青質(zhì)量的0.6%;膠粉為250μm(60目)和混合目(375,250,188μm(40,60,80目)膠粉的質(zhì)量比為3∶3∶1)的膠粉顆粒,兩者摻量均為瀝青質(zhì)量的20%.瀝青指標(biāo)見表1.

    1.2 瀝青混合料配合比設(shè)計(jì)

    瀝青混合料級(jí)配為AC-16,采用馬歇爾設(shè)計(jì)方法.熱拌瀝青混合料(HMA)拌和溫度確定為180℃,溫拌瀝青混合料(WMA)拌和溫度采用等空隙率法確定為160℃.馬歇爾配合比設(shè)計(jì)結(jié)果見表2.

    表1 基質(zhì)瀝青和膠粉改性瀝青技術(shù)指標(biāo)Table 1 Technological index of base and crumb rubber modified asphalts

    表2 馬歇爾配合比設(shè)計(jì)結(jié)果Table 2 Marshall proportion of asphalt mixture design result

    按配合比設(shè)計(jì)結(jié)果成型標(biāo)準(zhǔn)馬歇爾試件,測(cè)試其各項(xiàng)物理力學(xué)指標(biāo),結(jié)果見表3.其中VV為空隙率、VMA為礦料間隙率、VFA為瀝青飽和度、MS為馬歇爾穩(wěn)定度、FL為流值.

    表3 瀝青混合料基本物理力學(xué)指標(biāo)Table 3 Basic physical & mechanical index of asphalt mixture

    1.3 瀝青混合料配合比驗(yàn)證

    根據(jù)JTG F40—2004《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》要求,對(duì)馬歇爾配合比設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果滿足規(guī)范要求.

    1.4 試件成型

    先按照配合比進(jìn)行瀝青混合料對(duì)應(yīng)溫度(HMA 180℃,WMA 160℃)下的拌和;然后利用意大利MATEST公司產(chǎn)剪切壓實(shí)儀Asphalt Shear BOX(ASC)進(jìn)行瀝青混合料壓實(shí)成型,得到剪切壓實(shí)試塊,其尺寸為450mm×150mm×180mm;最后利用與ASC配套的高精度切割機(jī)進(jìn)行四點(diǎn)彎曲疲勞小梁試件(尺寸為380.0mm×63.5mm×50.0mm)的制作,試件誤差在各方向均小于2.0mm.

    2 疲勞性能分析

    2.1 疲勞性能試驗(yàn)方案

    按JTG E20—2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》中瀝青混合料四點(diǎn)彎曲疲勞壽命試驗(yàn)條件,確定采用10 Hz,15℃條件下恒應(yīng)變控制、連續(xù)偏正弦加載模式,終止條件為勁度模量(ST,t)下降至初始勁度模量的50%.其中,應(yīng)變水平的確定需綜合考慮以下因素:模擬實(shí)際軸載大小(目前尚無實(shí)際路面軸載大小與實(shí)驗(yàn)室應(yīng)力水平的換算關(guān)系),控制疲勞壽命103~107次.經(jīng)測(cè)試,最終選定應(yīng)變水平為600,700,800μm/m.

    2.2 疲勞性能分析

    疲勞性能的研究方法有現(xiàn)象學(xué)法、力學(xué)法及能耗理論3種.研究表明[6-8],能耗理論是可獨(dú)立于試驗(yàn)條件的一種理論.因此,本文選擇能耗理論來研究瀝青混合料疲勞性能.

    2.2.1能耗理論

    張婧娜等[9]研究認(rèn)為黏彈性材料的破壞即為能量耗散過程,外力對(duì)材料做功后轉(zhuǎn)化成其他形式的能,即作為流動(dòng)能被消耗、彈性應(yīng)變能被儲(chǔ)存、裂紋產(chǎn)生和發(fā)展過程中形成新表面所需的表面能.但在疲勞試驗(yàn)加載過程中,試件內(nèi)部損傷不斷累積導(dǎo)致試件內(nèi)部能量不斷耗散,耗散的能量并非轉(zhuǎn)化成彈性應(yīng)變能或發(fā)展為新表面的表面能,而是以熱能形式向外耗散.瀝青混合料的黏彈特性使加載過程中應(yīng)力與應(yīng)變峰值發(fā)生滯后,應(yīng)力-應(yīng)變曲線形成滯后環(huán).恒應(yīng)變控制模式下,定義φ為應(yīng)力滯后于應(yīng)變的相位角,滯回曲線的面積即為荷載循環(huán)的耗散能.對(duì)1個(gè)周期內(nèi)的應(yīng)力-應(yīng)變滯回曲線進(jìn)行積分,即可得到單個(gè)循環(huán)的耗散能Wi:

    (1)

    式中:σt為最大拉應(yīng)力,Pa;εt為最大拉應(yīng)變,μm/m;ω為頻率.

    由式(1)可得:

    Wi=πσtεtsinφ

    (2)

    瀝青混合料達(dá)到疲勞破壞加載次數(shù)(疲勞壽命)Nf時(shí)的累積耗散能Wf表達(dá)式為:

    (3)

    Nf與累積耗散能Wf有如下關(guān)系:

    Wf=ANfB

    (4)

    對(duì)式(4)兩邊同時(shí)進(jìn)行以10為底的對(duì)數(shù)運(yùn)算,可得:

    lgWf=A+BlgNf

    (5)

    式中:A和B為由試驗(yàn)確定的參數(shù).

    2.2.2HMA及WMA疲勞壽命分析

    為研究瀝青混合料疲勞性能,將試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)處理,結(jié)果如圖1所示.其中60-HMA,60-WMA,M-HMA和M-WMA分別代表250μm(60目)膠粉改性熱拌瀝青混合料、250μm(60目)膠粉改性溫拌瀝青混合料、混合目膠粉改性熱拌瀝青混合料和混合目膠粉改性溫拌瀝青混合料.

    由圖1可知,4種瀝青混合料的累積耗散能Wf與疲勞壽命Nf在雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)下均存在良好線性關(guān)系,相關(guān)系數(shù)均在0.98之上,這表明此線性關(guān)系與試驗(yàn)條件無關(guān).

    為研究溫拌劑及不同改性劑的摻入對(duì)瀝青混合料疲勞性能的影響,繪制瀝青混合料的Nf-ε,Wf-ε和ST,t-ε曲線,如圖2所示.

    由圖2(a)可知:(1)4種瀝青混合料的Nf與Wf均隨應(yīng)變水平增大而減小,且各瀝青混合料Nf和Wf均趨于相等,說明瀝青路面承受的交通荷載越大其疲勞壽命越小,且各材料隨著交通荷載的增大疲勞壽命不斷接近.這是由于較大交通荷載會(huì)使路面產(chǎn)生較大損傷,故較大交通荷載可作用次數(shù)減少,疲勞壽命降低,不同瀝青路面疲勞壽命相差較小.(2)相同應(yīng)變水平下,混合目膠粉改性瀝青混合料累積耗散能Wf大于250μm膠粉改性瀝青混合料,說明混合目膠粉改性瀝青混合料抗疲勞性能更優(yōu).這是由于膠粉顆粒在高速剪切過程中發(fā)生解聚、脫硫等變化[10]后分子分裂、體積減小,使膠粉以較小顆粒填充于基質(zhì)瀝青中,而混合目膠粉由于各粒徑膠粉顆粒按一定比例摻配,較小粒徑膠粉顆粒可填充于較大粒徑膠粉顆粒嵌擠后的空隙中,使得其在基質(zhì)瀝青中的分布較單一的250μm膠粉更致密、穩(wěn)定,即混合目膠粉改性瀝青混合料中彈性成分占比大于250μm膠粉改性瀝青混合料,黏塑性成分占比小于250μm膠粉改性瀝青混合料.就瀝青混合料而言,彈性成分形成的瞬時(shí)彈性變形可在卸載后即時(shí)恢復(fù),而黏塑性成分造成的延遲彈性變形和卸載后的不可恢復(fù)變形會(huì)使材料將外力所做的功以熱能的形式[10]不斷向外消耗,并沒有轉(zhuǎn)化為彈性應(yīng)變能,而能量的不斷耗散對(duì)應(yīng)材料的不斷損傷,因此對(duì)于瀝青混合料來說,相比彈性成分,黏塑性成分的存在是造成其疲勞破壞的主要原因.由于混合目膠粉改性瀝青混合料較250μm膠粉改性瀝青混合料具有更小的黏塑性比例,因此混合目膠粉改性瀝青混合料具有更好的抗疲勞性能.(3)相同應(yīng)變水平下,WMA累積耗散能Wf大于HMA,說明溫拌劑的摻入提高了瀝青混合料的抗疲勞性能.這首先是由于摻入溫拌劑降低了混合料的施工溫度,從而降低了混合料在施工過程中的熱老化,由于熱老化對(duì)混合料疲勞性能有不利影響[11],所以溫拌劑的添加降低了老化對(duì)瀝青混合料疲勞性能的影響,其疲勞壽命得以提高;其次是由于表面活性劑特有的溫拌機(jī)理造成的,研究表明[12],表面活性劑分子由極性親水基團(tuán)和非極性親油基團(tuán)構(gòu)成,一端與瀝青牢固結(jié)合的同時(shí)另一端也與集料牢固結(jié)合,提高了瀝青與集料的黏附性能,而瀝青混合料疲勞裂縫會(huì)在瀝青與集料界面處發(fā)生,因此表面活性劑型溫拌劑的摻入可減少瀝青與集料界面處由于黏附性不足而發(fā)生的開裂現(xiàn)象,進(jìn)而提高瀝青混合料抗疲勞性能.

    圖1 Wf與Nf關(guān)系圖Fig.1 Relationship between Wf and Nf

    圖2 瀝青混合料疲勞壽命相關(guān)參數(shù)與應(yīng)變水平關(guān)系曲線Fig.2 Relationship curves between relative parameters of fatigue life and strain level of asphalt mixtures

    由圖2(b)可知:隨應(yīng)變水平的增加,各瀝青混合料達(dá)到疲勞破壞時(shí)累積耗散能減小,對(duì)應(yīng)疲勞壽命降低.這是因?yàn)閼?yīng)變從600μm/m增加到700μm/m時(shí),瀝青混合料勁度模量減小,恒應(yīng)變模式下應(yīng)力減小,導(dǎo)致每個(gè)加卸載循環(huán)過程耗散能減小,同時(shí)加載到試驗(yàn)終止條件對(duì)應(yīng)的荷載作用次數(shù)也減小,故累積耗散能減??;而應(yīng)變從700μm/m增加到800μm/m時(shí),瀝青混合料勁度模量增大,每個(gè)循環(huán)過程耗散能增加,但達(dá)到疲勞破壞時(shí)循環(huán)加載次數(shù)大幅減小,故累積耗散能減小.

    2.2.3HMA及WMA疲勞損傷研究

    瀝青混合料疲勞破壞包括3個(gè)階段:裂紋初始形成階段、裂紋穩(wěn)定發(fā)展階段及破壞階段.疲勞破壞理論定義應(yīng)當(dāng)是第2階段末~第3階段初.中國現(xiàn)行規(guī)范中以瀝青混合料彎曲勁度模量下降至初始值的50%時(shí)對(duì)應(yīng)的加載次數(shù)作為疲勞壽命.試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)此時(shí)材料并未產(chǎn)生明顯宏觀裂縫,因此現(xiàn)行規(guī)范對(duì)于瀝青混合料疲勞壽命的判定偏保守.這雖然保證了瀝青混合料路用性能,但未完全發(fā)揮材料的性能,造成資源過多消耗.

    理論分析表明,現(xiàn)行規(guī)范中的疲勞壽命并非瀝青混合料真正的疲勞壽命.為驗(yàn)證理論分析結(jié)果,還需對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究——通過對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理分析得到反映材料內(nèi)部變化的指標(biāo),同時(shí)結(jié)合疲勞破壞3階段驗(yàn)證.由于耗散能只與材料本身性質(zhì)有關(guān),不受外界條件影響,故本文選擇反映耗散能變化情況的耗散能相對(duì)變化率(relative dissipated energy change ratio,RDEC)進(jìn)行分析,其定義如下:

    (6)

    式中:i,j為試驗(yàn)加載次數(shù)(i>j);Wi,Wj是第i次、第j次加載過程中材料的耗散能.

    將RDEC隨加載次數(shù)N的變化關(guān)系繪制為曲線,如圖3所示.

    圖3 不同應(yīng)變下瀝青混合料耗散能相對(duì)變化率與加載次數(shù)關(guān)系圖Fig.3 Relationship between RDEC and N in different strains of asphalt mixtures

    由圖3可見:RDEC隨N變化情況可分為2個(gè)階段——第1階段RDEC數(shù)值較大但急劇下降,第2階段RDEC數(shù)值趨于0,但非常穩(wěn)定,這說明以50%初始勁度模量作為疲勞破壞點(diǎn)時(shí),材料僅經(jīng)歷了初始裂紋形成及疲勞裂紋穩(wěn)定發(fā)展2個(gè)階段,并未進(jìn)入形成宏觀裂縫的疲勞破壞階段,這驗(yàn)證了上述理論分析;RDEC散點(diǎn)圖均幾乎重疊,表明能耗理論是獨(dú)立于試驗(yàn)條件的.

    3 結(jié)論

    (1)4種瀝青混合料累積耗散能與疲勞壽命在雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)下均呈良好的線性關(guān)系,且此關(guān)系不受試驗(yàn)條件影響,其累積耗散能與疲勞壽命一一對(duì)應(yīng),相關(guān)系數(shù)均大于0.98.

    (2)4種瀝青混合料隨應(yīng)變水平的增加,其累積耗散能減少,疲勞壽命減小,且逐漸接近.

    (3)改性劑影響瀝青混合料的疲勞性能:相同試驗(yàn)條件下,混合目膠粉改性瀝青混合料疲勞壽命優(yōu)于250μm(60目)膠粉改性瀝青混合料.

    (4)表面活性劑溫拌劑可改善瀝青混合料的疲勞性能,相同條件下,WMA疲勞性能優(yōu)于HMA.

    (5)現(xiàn)行規(guī)范的疲勞壽命指標(biāo)僅使瀝青混合料經(jīng)歷疲勞破壞的前2個(gè)階段,且第2階段也并非全部.

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