摘要:
瀝青混合料熱再生過程中新舊瀝青融合程度對其混合料的性能影響顯著,目前我國熱再生瀝青混合料進行配合比設計時并未考慮新舊瀝青的融合問題。為探究新舊瀝青融合程度對熱再生瀝青混合料工作性能及配合比設計的影響,在質量分數(shù)為 20% 、30% 、40% 、50% 廢舊瀝青路面回收材料( RAP) 摻量下,對常規(guī)拌和方式及模擬新舊瀝青 100% 融合拌和方式制備的熱再生瀝青混合料的高溫抗車轍性能、低溫抗裂性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能展開系統(tǒng)地對比研究,在建立兩種拌制方式下路用性能差異與 RAP 摻量之間關系的基礎上,確定了需要考慮融合程度的界限 RAP 摻量。結果表明: 隨著 RAP 摻量增大,混合料的高溫性能增強,低溫性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能降低; 與常規(guī)拌和方式相比,新舊瀝青 100% 融合條件下拌制混合料的低溫性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能更優(yōu),高溫性能較差; 兩種混合料之間高溫性能差異、低溫性能差異以及水穩(wěn)定性差異隨 RAP 摻量的增加逐漸增大,抗反射開裂性能差異無顯著變化; 以性能差異平均增長率所對應的 RAP 摻量為界限摻量,提出當 RAP摻量大于 30% 時,熱再生混合料設計中應考慮新舊瀝青融合程度的影響瀝青網sinoasphalt.com。
關鍵詞:熱再生瀝青混合料; 常規(guī)拌和; 新舊瀝青 100% 融合; RAP 摻量; 性能影響; 界限摻量
0 引言
瀝青路面再生技術因經濟環(huán)保而被廣泛應用于各等級公路的大中修工程及改、擴建工程中。再生技術按照拌和溫度可分為冷再生和熱再生,根據使用條件又可分為廠拌熱再生、就地熱再生、就地冷再生和廠拌冷再生等,其中廠拌熱再生瀝青混合料性能更優(yōu),適用范圍更廣,應用最多[1-4]。
目前的廠拌熱再生瀝青混合料在配合比設計過程中假定新舊瀝青 100% 融合,但國內外眾多研究[5-8]證明,當廢舊瀝青路面回收材料( recycled materials for waste asphalt pavement,RAP) 摻量較小時該假設是可行的,當 RAP 摻量較大時,再生過程中舊瀝青并非全部參與融合。Huang 等[9]將 RAP 細料、新粗集料及新瀝青拌和,分層抽提回收 RAP 細料表面由外到內多層次的瀝青并測定其勁度模量,結果顯示新舊瀝青并非完全融合,通過拌和只能使部分舊瀝青轉移到新集料上。Bowers 等[10]采用紅外光譜儀( FTIR) 對分層抽提獲得的結合料混合物進行研究,發(fā)現(xiàn)越接近于 RAP 集料表面的結合料層中羰基含量越高。張德鵬等[11]借助凝膠滲透色譜( GPC) 觀察發(fā)現(xiàn),越靠近 RAP 集料顆粒表面的結合料大分子量百分率( large molecular size percentage,LSPM) 越大,即瀝青的老化程度越高。Jiang 等[12]和 Abdalfattah 等[13]以 TiO2 為瀝青示蹤劑,采用鈦硫元素質量比為融合程度的定量評價指標,通過掃描電子顯微鏡( SEM) 和光譜儀( EDS) 觀察發(fā)現(xiàn)新舊瀝青融合程度隨 RAP 摻量的增加而減少。Xu 等[14]使用原子力顯微鏡( AFM) 對 50% ( 質量分數(shù)) RAP 摻量的再生混合料中分層抽提獲取的結合料進行處理,結果也證實新舊瀝青之間并非 100% 融合。此時舊瀝青完全參與融合的假設與實際情況不符,假定新舊瀝青 100% 融合與實際部分融合的差異必然對設計的熱再生瀝青混合料路用性能產生影響,但會有怎樣的影響及影響程度尚待研究。
因此,本文在不同 RAP 摻量下,考慮常規(guī)融合和新舊瀝青 100% 融合兩種條件,拌制并成型熱再生瀝青混合料,同時對其高溫性能、低溫性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能展開研究,旨在分析新舊瀝青融合程度對上述熱再生混合料技術性能的影響以及兩種拌和條件下的性能差異隨 RAP 摻量的變化規(guī)律,在此基礎上,提出需要考慮融合程度的界限 RAP 摻量,為合理設計熱再生瀝青混合料組成提供技術依據。
1 實驗
1. 1 試驗材料
RAP 來源于 G65 包茂高速公路陜蒙界至榆林段路面維修整治工程,是上、中、下三層面層結構的混合物,原路面使用時長為14 年。通過變異性分析將 RAP 分為0 ~4. 75 mm、4. 75 ~13. 20 mm 和13. 20~26. 50 mm三檔,通過抽提試驗獲取 RAP 礦料級配及舊瀝青含量,RAP 相關技術指標如表 1 所示。選用的新粗細集料均為閃長巖,礦粉母巖為石灰?guī)r,新瀝青為克拉瑪依 90 號瀝青,實測技術指標分別如表 2 ~ 表 4 所示。
1. 2 試驗方案
為探究融合程度對熱再生瀝青混合料路用性能的影響,保持混合料級配、礦料種類、RAP 種類、油石比及工藝等因素完全一致,考慮人為模擬新舊瀝青 100% 融合以及未知融合程度的常規(guī)拌和兩種工況,拌制并成型熱再生瀝青混合料。常規(guī)拌制即直接將 RAP 加入拌鍋中與新集料、新瀝青拌和,確定最佳油石比( optimum asphalt content,OAC) 后進行性能測試。
新舊瀝青 100% 融合的混合料拌制過程為: 首先按照不同 RAP 摻量下三檔 RAP 比例稱取所需舊料,對其進行抽提以分離 RAP 與舊瀝青; 將 RAP 裝入鋁鍋,在拌制時全部加入,舊瀝青則通過阿布森法獲取,由于舊瀝青在獲取過程中必定有部分粘在蒸餾燒瓶中無法倒出,因此應根據三檔 RAP 的質量及實測得到的各檔舊料油石比計算所使用 RAP 中總的舊瀝青質量,將相應質量的舊瀝青與新瀝青按比例在加熱條件下提前混合均勻,在拌制混合料時全部加入,此時舊瀝青全部發(fā)揮作用,可以認為新舊瀝青 100% 融合。
選用的熱再生瀝青混合料級配類型為 AC-20,RAP 摻量為 20% 、30% 、40% 和 50% ( 質量分數(shù),下同) 。參照《公路瀝青路面施工技術規(guī)范》( JTG F 40—2004) [15]推薦的級配范圍,四種 RAP 摻量的混合料級配如表 5 所示,各檔 RAP 比例、最佳油石比及最佳油石比下的新舊瀝青含量如表 6 所示。
2 兩種拌制方式下熱再生瀝青混合料路用性能
眾多規(guī)范對于瀝青混合料路用性能的規(guī)定主要包括高溫性能、低溫性能、水穩(wěn)定性等方面,但已有研究表明抗反射開裂性能也是影響其長期穩(wěn)定性的主要因素之一[16-17],因此本文對不同 RAP 摻量下兩種拌制方式成型的熱再生瀝青混合料的高溫性能、低溫性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能進行對比。
2. 1 高溫性能
采用標準車轍試驗評價熱再生瀝青混合料的高溫性能,兩種拌和方式成型的混合料車轍試驗結果如圖 1 所示。
由圖 1 可知,隨著 RAP 摻量的增加,兩種拌制方式下混合料的動穩(wěn)定度( dynamic stability,DS) 逐漸增大,60 min 平均車轍深度逐漸減小,說明混合料高溫性能隨 RAP 摻量的增大顯著提高。常規(guī)拌制條件下,50% RAP 摻量的混合料動穩(wěn)定度達 5 887. 8 次/mm,較 20% RAP 摻量時增長 106. 5% ,且各摻量下的穩(wěn)定度均遠大于規(guī)范要求值,可見熱再生瀝青混合料的高溫性能極其優(yōu)異。主要原因在于 RAP 中的瀝青老化變硬,針入度降低,軟化點升高,在高溫作用下不易軟化,溫度敏感性增強,舊料摻量越大,再生混合料中舊瀝青含量相應增加,使混合料在高溫下不容易產生剪切變形,車轍深度隨 RAP 摻量增大而減小的現(xiàn)象也能對此進行佐證。而新舊瀝青 100% 融合拌制方式下,RAP 摻量從 20% 增長到 40% 時,混合料的動穩(wěn)定度由2 713. 7 次/mm 提高至 3 421. 0 次/mm,增長了 26. 1% ,相比于常規(guī)拌制方式而言增幅大幅降低。RAP摻量從 40% 增長到 50% 時,動穩(wěn)定度出現(xiàn)了小幅下降。
對比兩種拌制方式下混合料的動穩(wěn)定度指標可以發(fā)現(xiàn),在各 RAP 摻量下新舊瀝青 100% 融合拌制方式的動穩(wěn)定度均小于常規(guī)拌制方式,且隨著 RAP 摻量的增大二者之間的差異越大,在 20% RAP 摻量下兩者僅相差 4. 8% ,50% RAP 摻量時兩者的差值上升至 46. 6% ,說明融合程度的提升降低了混合料的高溫性能究其原因為: 常規(guī)拌制方式下 RAP 中的舊瀝青只有部分轉移到新集料表面,新瀝青對于舊瀝青流變性質的改善效果并沒有充分發(fā)揮,舊集料表面未參與融合的舊瀝青仍保持著原有脆硬的性質,因此其高溫性能較好;其次,新舊瀝青 100% 融合拌制方式下舊瀝青全部參與融合,混合料中實際發(fā)揮粘結料作用的瀝青量多于常規(guī)拌制的混合料,因此這種情況下熱再生混合料動穩(wěn)定度相對較小,RAP 摻量從 40% 增長到 50% 時動穩(wěn)定度出現(xiàn)的不符合趨勢的小幅下降也可能是此原因造成的。
從動穩(wěn)定度方差效應檢驗表( 見表 7) 可以看出 RAP 摻量和融合程度所對應的概率 F 皆小于 0. 05,說明二者對混合料的高溫性能均有顯著影響,且 RAP 摻量的概率 F 值更小,說明其對動穩(wěn)定度的影響更大。RAP 摻量對動穩(wěn)定度的影響本質上可以說是新舊瀝青比例不同而對瀝青流變性質產生的影響,可以通過選取合適的新瀝青和添加適當?shù)脑偕鷦﹣斫鉀Q。
2. 2 低溫性能
采用低溫小梁彎曲試驗評價熱再生瀝青混合料的低溫抗裂性能。兩種拌和方式成型的混合料試驗結果如圖 2 所示。
由圖 2 可知,隨著 RAP 摻量的增大,兩種拌制方式下混合料的低溫彎曲應變和彎曲應變能密度均逐漸減小,而抗彎拉強度無顯著的變化,因此彎曲勁度模量不斷增大,說明混合料的低溫抗裂性逐漸變差。這是由于 RAP 中的舊瀝青在長期服役過后變硬變脆,在低溫環(huán)境下更容易產生開裂。常規(guī)拌制條件下,50% RAP 摻量混合料的低溫彎曲應變僅為 1 822. 65 με,較 20% RAP 摻量時降低了 35. 5% ,此時混合料的低溫性能已低于規(guī)范要求,原因可能是當 RAP 摻量達到 50% 時使用 90 號基質瀝青已經不能滿足新舊瀝青調和要求,此時可通過適當添加再生劑和研究相應的施工工藝提升融合程度以改善再生混合料的低溫性能。新舊瀝青 100% 融合拌制方式下各 RAP 摻量的熱再生混合料低溫性能均符合規(guī)范要求。
對比兩種拌制方式下混合料的低溫試驗指標可以發(fā)現(xiàn),新舊瀝青 100% 融合拌制方式下的低溫彎曲應變和彎曲應變能密度在任意 RAP 摻量下皆大于常規(guī)拌制方式。隨著 RAP 摻量的增大,低溫性能差異也越大,在 20% RAP 摻量下彎曲應變相差 4. 89% ,50% RAP 摻量時兩者的差值增長至 28. 52% ,說明融合程度的提升能夠改善再生混合料的低溫抗裂性能。其原因同樣是由于 100% 融合條件下,舊瀝青被充分激活而發(fā)揮粘結料的作用,增加了再生混合料中有效瀝青結合料的含量,且新舊瀝青融合更加充分均勻,使舊瀝青性質得更好的改善,有利于增強再生混合料的柔韌性,進而提高其低溫抗裂性能。陳靜云等[18]及曹衛(wèi)東等[19]對再生瀝青混合料的性能進行了研究,結果顯示適當增加新舊料拌和時間有助于提高混合料低溫抗裂性能,而新舊料拌和時間的增加本質上是提高了新舊瀝青之間的融合程度及混合均勻性。
從低溫彎曲應變方差效應檢驗表( 見表 8) 可以看出,RAP 摻量和融合程度所對應的概率 F 皆小于 0. 05,可認為兩種因素對混合料的低溫彎曲應變都具有顯著影響,且 RAP 摻量的概率 F 值更小,說明其對低溫彎曲應變的影響更大。
2. 3 水穩(wěn)定性
采用凍融劈裂試驗來評價熱再生瀝青混合料的水穩(wěn)定性。兩種拌制方式成型的混合料凍融劈裂試驗結果如圖 3 所示。
由圖 3 可知,隨著 RAP 摻量的增大,兩種拌制方式下混合料的劈裂殘留強度比都降低,說明其水穩(wěn)定性逐漸下降。常規(guī)拌制方式下,50% RAP 摻量混合料的劈裂抗拉強度比( tensile strength ratio,TSR) 為77. 45%,較20% RAP 摻量時下降了 13. 42% ; 新舊瀝青 100% 融合拌制方式下混合料的 TSR 由 20% 摻量時的 89. 97% 降至 50% 摻量時的 80. 13% ,下降了 10. 94% 。但兩種拌制方式的熱再生瀝青混合料的水穩(wěn)定性均能滿足規(guī)范要求。RAP 材料的加入使混合料的水穩(wěn)定性下降,可能存在兩個原因: 第一,RAP 中的舊瀝青在長期服役后與集料的粘附性下降,瀝青在水和凍融雙重作用影響下從礦料表面剝落從而影響瀝青混合料的性能; 第二,RAP 中的舊瀝青與新集料的配伍性或新瀝青與舊集料的配伍性較差。
對比兩種拌制方式下混合料的劈裂殘留強度比可以發(fā)現(xiàn): 在各 RAP 摻量下新舊瀝青 100% 融合拌制方式的 TSR 均略大于常規(guī)拌制方式,且隨著 RAP 摻量的增加二者之間的差異也略微增大; 在 20% RAP 摻量下兩者相差 0. 21% ,基本一致; 50% RAP 摻量時兩者的差值上升至 2. 68% ,說明融合程度的提升在一定程度上改善了混合料的水穩(wěn)定性。常規(guī)拌制方式下,RAP 中的舊瀝青部分沒有被激活發(fā)揮粘結料的作用,在舊瀝青更為富集處,由于舊瀝青與集料的粘附性下降,此處就會成為水溫環(huán)境作用下的薄弱點,水分逐漸侵入瀝青膜內部造成混合料逐漸松散,內部空隙增大,進而會使混合料的整體水穩(wěn)定性下降。相比之下,混合料在100% 融合條件下減少了可能存在的薄弱點,因此水穩(wěn)定性在一定程度上得到了改善。
從 TSR 方差效應檢驗表( 見表 9) 可以看出,RAP 摻量對應的概率 F 值小于 0. 05,而融合程度的概率 F大于 0. 05,說明 RAP 摻量對于熱再生瀝青混合料水穩(wěn)定性的影響顯著,而融合程度對于水穩(wěn)定性雖然有影響但不顯著。
2. 4 抗反射開裂性能
采用意大利 MATEST 公司生產的 Overlay Tester( OT) 試驗機來評價熱再生瀝青混合料的抗反射開裂性能[20-21],參照美國得克薩斯州頒布的 OT 試驗標準化試驗方法 Tex-248-F[22],OT 試件為150 mm ×75 mm ×38 mm 的長方體,試驗溫度 25 ℃,試驗前試件在恒溫箱中保溫至少 4 h 以使試件內部溫度均衡。加載模式為循環(huán)三角形位移控制,峰值位移為 0. 625 mm,加載周期10 s,當荷載損失率達到 93% 或試驗最大加載周期達到 1 200 次時停止試驗。OT 試驗結果如圖 4所示。
由圖 4 可知,兩種拌制方式下 1 200 周期荷載損失率都隨 RAP 摻量的增加而增大,說明混合料的抗反射開裂性能逐漸變差。常規(guī)拌制方式下,50% RAP 摻量的混合料荷載損失率為 84. 4% ,較 20% RAP 摻量時增大了 4. 38% ,且任意 RAP 摻量下荷載損失率都超過80% ,而新拌 AC20 混合料一般為 60% ~ 70% ,說明熱再生瀝青混合料的開裂風險性較大。新舊瀝青 100%融合拌制方式下的荷載損失率由20% RAP 摻量時的69. 8%提升至50% RAP 摻量時的72. 2%,增大了3.38%。一方面,RAP 的加入使混合料中的舊瀝青和舊集料增多,老化后的舊瀝青變硬對混合料的膠漿性能產生影響,同時也會影響膠漿與集料的界面粘附,對再生混合料的抗反射開裂性能不利。另一方面,在路面運營過程中,由于汽車荷載和環(huán)境因素的雙重影響,舊集料的各項技術性能相較于新集料來說也有所下降,因此含舊集料的 RAP 摻量越大,再生混合料越容易開裂。圖 5 所示的常規(guī)拌制方式下兩種 RAP 摻量的再生混合料 OT 試驗裂縫分布結果也佐證了這一點。由圖 5 可以看出: RAP 摻量為 20% 時,熱再生瀝青混合料的開裂類型包括膠漿開裂和膠漿與集料的界面開裂; RAP 摻量為 50% 時,混合料中的開裂類型除膠漿開裂、膠漿與集料的界面開裂外,還增加了舊集料處的開裂。在 OT 試驗條件下,混合料開裂主要是因為其承受的力超過了材料的抗拉強度,因此開裂面一般沿著混合料中抗拉強度最小的薄弱界面展開。而隨著 RAP 摻量的增大,混合料中舊集料比例隨之增大,相應增加了再生混合料中的薄弱面,從而降低了再生混合料的抗反射開裂性能。
進一步對比分析兩瀝青混合料 OT 試驗結果可以發(fā)現(xiàn),對于各 RAP 摻量,新舊瀝青 100% 融合條件下混合料的 1 200 周期荷載損失率均小于常規(guī)拌制,說明融合程度的提升改善了混合料的抗反射開裂性能。已有研究顯示,混合料中砂漿易產生較大水平拉應變,形成受力薄弱界面[23],100% 融合方式下拌制的混合料中新舊瀝青之間混合更充分,瀝青與集料間粘結力較強,有利于提高瀝青膠漿性能,混合料抗反射開裂性能有所增強。但隨著 RAP 摻量的增加,荷載損失率之間的差值變化不明顯,20% RAP 摻量下二者相差 11.03%,30% 摻量下相差 10. 93% ,40% 摻量下相差 11. 92% ,50% 摻量下相差 12. 21% ,數(shù)值基本一致。
由荷載損失率方差效應檢驗表( 見表 10) 可知,RAP 摻量和融合程度對應的 F 值都小于 0. 05,說明兩個因素對于混合料抗反射開裂性能的影響顯著,對比二者大小可得融合程度的影響更大。
3 界限 RAP 摻量確定
綜合分析以上試驗結果,除抗反射開裂性能外,20% RAP 摻量下兩種方式拌制的熱再生瀝青混合料各項路用性能差異不大,新舊瀝青融合程度對于再生混合料性能的影響較小; 但在 50% RAP 摻量下,兩種混合料性能差異較大。因此,熱再生瀝青混合料組成設計中必然存在一個界限 RAP 摻量: 小于該摻量時可不考慮新舊瀝青融合程度,即假設新舊瀝青 100% 融合; 大于該摻量時,則需要考慮新舊瀝青融合程度對再生混合料組成設計及其性能的影響。
在各性能差異圖中連接 RAP 摻量為 0% 和 50% 的數(shù)據點,該線即為實測性能差異的平均增長線,其斜率為性能差異平均增長率。由圖 6 可知各性能差異的擬合曲線均呈現(xiàn)嚴格單調遞增規(guī)律,即隨 RAP 摻量的增加,兩種混合料之間的性能差異逐漸增大,說明常規(guī)拌和方式中新舊瀝青的融合程度越來越低。因此,可以從曲線中找到一點使其對應的斜率與性能差異平均增長率相等且具有如下特征: RAP 摻量大于該點時,性能差異的變化率大于平均增長率; RAP 摻量小于該點時,性能差異變化率小于平均增長率。定義該點為該性能差異的界限點,該點對應的 RAP 摻量則為界限 RAP 摻量。
各項性能的界限 RAP 摻量計算過程見表 11。
由表 11 可知各性能差異的界限點所對應的 RAP 摻量分別為: 高溫 24. 7% ,低溫 26. 1% ,水穩(wěn) 24. 9% 。將三者取平均值得到需要考慮新舊瀝青融合程度的界限 RAP 摻量為 25. 2% ,考慮到界限摻量受 RAP 中老化瀝青性質的影響,其應在 20% ~ 30% 之間浮動,因此建議對 RAP 摻量大于 30% 的熱再生瀝青混合料進行配合比設計時應考慮新舊瀝青融合程度的影響。
4 結論
( 1) 熱再生瀝青混合料具有優(yōu)異的高溫性能,但其抗反射開裂性能相對較差; 隨著 RAP 摻量的增加,混合料的高溫性能逐漸增強,低溫性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能逐漸減弱。
( 2) 與常規(guī)拌制方式相比,新舊瀝青 100% 完全融合拌制的再生混合料高溫性能較差,而低溫性能、水穩(wěn)定性以及抗反射開裂性能均有所提高。且隨著 RAP 摻量的增大,混合料高溫性能、低溫性能、水穩(wěn)定性的性能差異逐漸增大,說明新舊瀝青之間融合程度降低。
( 3) RAP 摻量及新舊瀝青融合程度均對熱再生混合料的高溫性能、低溫性能以及抗反射開裂性能有顯著影響,對于水穩(wěn)定性而言,僅 RAP 摻量對其有顯著影響。
( 4) 以兩種拌制方式下混合料的高溫性能差異、低溫性能差異及水穩(wěn)定性差異為基礎,當 RAP 摻量大于30% 時,熱再生瀝青混合料配合比設計過程中應考慮新舊瀝青融合程度的影響。