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發布時間:2020-07-23 22:41  





20世紀60年代的德國交通十分發達,根據德國的氣候特點,習慣修筑“澆筑式瀝青混凝土”路面。這種結構中瀝青含量12%左右,礦粉含量高。使用中發現路面的車轍十分嚴重,另外當時該國家的汽車為了防滑的需要,經常使用帶釘的輪胎,其結果是路面磨耗十分嚴重(1年可減薄4cm左右)。為了克服日益嚴重的車轍,減少路面的磨耗,公路工作者對瀝青混合料的配合比進行調整,增大粗集料的比例,添加纖維穩定劑,形成了SMA結構的初形。在我國西部甘肅、青海一帶發現了儲量達3000萬t以上的天然瀝青礦。
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天然瀝青對基質瀝青感溫性的影響
采用組分分析試驗和DSC(differential scanning calorimetry)方法分別測定基質瀝青與經天然瀝青改性后的組分和聚集狀態改變時的量熱變化,分析天然瀝青對基質瀝青感溫性的影響,結果表明:經 天然瀝青改性后,瀝青質含量、瀝青質 膠質之和、瀝青質/膠質之比均比基質瀝青有很大程度的提高,改性后瀝青的針入度指數增大,軟化點升高、粘度增大;瀝 青吸熱峰均降低,吸熱量減少,而從玻璃態到粘彈態、粘彈態到粘流態的峰值溫度上升,瀝青熱穩定性得到提高,感溫性降低。施工因素主要指半剛性基層材料的碾壓含水量,半剛性基層完成后的暴曬時間等因素。
瀝青碎石混合料的熱穩定性主要依靠集料顆粒間的鎖結力,故對瀝青用量、稠度、混合料的配合比和集料級配的變動范圍可比瀝青混凝土為寬,而仍能保持其熱穩定性。但因多孔之故,路面容易滲水和老化,故瀝青碎石常用于面層的下層、聯結層、整平層和基層。若用于路面的上層時,須加瀝青封層或嵌撒細粒瀝青混合料。但也有把它鋪在密實的瀝青面層之上,作透水的防滑層用的。瀝青碎石路面的使用壽命一般短于瀝青混凝土路面,但其工程造價常較廉。氣候條件瀝青未達到適合本地區氣候條件和使用要求的質量標準,低溫抗變形能力較差,致使瀝青面層在低溫下產生收縮開裂。
隨著瀝青路面技術的不斷發展與進步,路用瀝青及改性瀝青日 新月異,品種越來越多,性能也日漸提升.改性瀝青由的單純增加基質瀝青粘度、提高軟化點、改善溫度敏感性,向徹底改變瀝青性能、提升瀝青混合料路 用性能轉變.近年來,各種特殊改性瀝青技術(如溫拌改性瀝青、橡膠粉改性瀝青、常溫瀝青、滲透型乳化瀝青)蓬勃發展,改性瀝青技術已經由定性改進和經驗 性實施向目標可控、操作規范、定量設計轉變。隨著瀝青路面技術的不斷發展與進步,路用瀝青及改性瀝青日新月異,品種越來越多,性能也日漸提升。