烏蘭察布瀝青報價
目前,交通的迅速發(fā)展,對瀝青路面的要求越來越高,其功能性也越來越多。改性瀝青已經被廣泛地應用于道路建設中[1],通常是將瀝青改性劑以干法直接投入到料倉中。瀝青改性劑一般為聚合物,聚合物改性瀝青能有效改善瀝青的高低溫性能和耐久性[2]。由于聚合物的種類很多,根據瀝青路面的實際問題,聚合物改性劑對瀝青性能的改善也各有側重[3]。常用的有高模量改性劑(EME)、高粘改性劑(TPS)、抗車轍劑(MB)、低溫改性劑(TLM)、全效能改性劑(AP)等。但由于聚合物與瀝青存在著配伍性,不同聚合物組成會影響到改性劑與瀝青的相互作用效果[4]。目前對不同功能型改性劑對瀝青的改性效果及其原因研究較少。
瀝青混凝土拌和時要控制其溫度、油石比及材料的級配。油石比的控制是利用電子稱量器,對各種材料進行分別稱量。而級配的控制方法是兩級控制,先是從各個冷料倉的出料斗門及皮帶轉速進行初控,經過混合并由運料皮帶及提升機送進振動篩,由振動篩重新篩分,振動篩的尺寸選擇要基本與規(guī)范中的篩孔尺寸一致。振動篩一般只有4級,可以取與規(guī)范中篩孔尺寸相近的并進行分段。拌和設備自動化程度比較高,各種數據隨時可以通過操作室的指令進行調整。
橫縫跳車主要是工藝上的問題,橫縫在處理時要將已成型的路面切齊,并在接觸面上澆灑粘層瀝青。攤鋪機在開鋪前掌握好松鋪系數,剛攤鋪完人工及時修補。碾壓時先橫向碾壓,再縱向碾壓,經過這樣處理一般不會出現跳車。密實度不夠的主要原因是油石比不準確、級配曲線中細料出線、壓實遍數不夠或壓實機具偏輕造成的。離析主要是攤鋪機傳料器造成的,應用人工及時處理。局部推移、松散、隆起主要原因是基層軟弱、油石比偏大、混合料級配不穩(wěn)定、壓路機起停速度太快等因素造成的。
反射裂縫主要是由舊水泥混凝土面板的接縫與裂縫引起。一般認為,導致舊水泥板接縫或裂縫間開合的主要原因是溫濕的變化、車輪荷載、瀝青混合料老化、水泥穩(wěn)定基層的收縮等。接縫與裂縫在這些因素作用下,在對應舊水泥混凝土面板接縫處產生反射裂縫。非荷載型反射裂縫對瀝青加鋪層使用性能影響不大,但環(huán)境(溫度、雨水等)因素常導致反射裂縫向周圍擴展,加速瀝青罩面層結構損壞,大大縮短瀝青加鋪層的壽命。
舊水泥混凝土路面直接加鋪瀝青薄層罩面是一種應用廣泛的路面技術,它具有造價低、施工方便、對環(huán)境影響小等優(yōu)點,現已成為舊水泥路改建的常用措施。薄層罩面,是指在舊水泥混凝土面板上加鋪2~4cm瀝青混合料罩面層,即“白加黑”技術,其也是道路預防性養(yǎng)護的重要措施。由于舊水泥混凝土路面能提供較高抗壓強度的面板,且穩(wěn)固、堅實的基層,而薄層瀝青罩面又能提供良好抗滑、封水效果的面層,從而延長路面的使用壽命,同時又消除舊水泥混凝土路面接縫的不利影響,改善了路面的使用功能,提高了路面行駛性,提升了路面服務水平。
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較大流量的車輛在高速公路上安全、高速地通行,瀝青面層必須具有良好的抗滑性能。這就要求瀝青面層不但要有較大的磨擦系數,而且要有較深的表面構造深度(構造深度是高速行車減低噪音和減少水〖LM〗漂、濺水影響司機視線的主要因素)。近年來的研究成果表明:“瀝青面層的抗滑性能是由面層結構的微觀構造和宏觀構造兩部分形成。其中宏觀構造來源于瀝青混合料的配合比,主要由骨料的粗細、級配形式決定”。
80年代中期我國開始修筑高等級公路,從瀝青面層的結構形式來看:Ⅰ型瀝青混凝土,空隙率3%~6%,透水性小,耐久性好,表面層的摩擦系數能達到要求,但表面構造深度較小,遠不能達到要求。Ⅱ型瀝青混凝土空隙率6%~10%,表面構造深,抗變形能力較強,但其透水性、耐久性較差。為了解決瀝青面層的抗滑性能(特別是表面層在構造深度較大的情況下,又具有良好的防水性的結構形式),多碎石瀝青混凝土面層被加以研究和使用。
瀝青路面是由瀝青混凝土鋪筑而成,瀝青混凝土主要由瀝青、集料、礦粉和外添劑等材料組成。其中集料是由一定級配的石料構成,而瀝青路面結構強度一方面取決于瀝青材料跟集料之間的粘結強度,另一方面則由集料之間的相互作用構成,根據集料級配的不同,瀝青混合料有三種基本結構:懸浮密實、骨架空隙、骨架密實.大空隙排水路面屬于骨架空隙結構,由于細集料的數量較少,粗集料之間不僅緊密相連,而且有較多的空隙。這種結構的瀝青混合料的內摩阻力起重要作用,因此,瀝青混合料受瀝青材料的變化影響較小,穩(wěn)定性較好。