摘 要:
為評(píng)價(jià)溫拌橡膠瀝青混合料的高低溫性能,選擇 Sasobit 和 Rediset 兩種溫拌劑制備溫拌橡膠瀝青及橡膠瀝青混合料,通過旋轉(zhuǎn)黏度試驗(yàn)和肯塔堡飛散試驗(yàn)評(píng)價(jià)兩種溫拌劑的溫拌效果,通過動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)和漢堡車轍試驗(yàn)評(píng)價(jià)溫拌橡膠瀝青及混合料的高溫性能,通過間接拉伸試驗(yàn)和半圓彎曲試驗(yàn)評(píng)價(jià)溫拌橡膠瀝青混合料的低溫抗裂性能。結(jié)果表明:含 Sasobit 混合料具有更好的抗車轍性能和高溫穩(wěn)定性能,含 Rediset 混合料的溫拌效果更好,且具有更好的低溫抗裂性能。
關(guān)鍵詞:道路工程;溫拌劑;橡膠瀝青;高低溫性能 0 引言 橡膠瀝青能消耗大量廢舊輪胎,并提高瀝青混合料的高溫、疲勞等綜合性能,是廢舊輪胎資源化回收利用的有效途徑瀝青網(wǎng)sinoasphalt.com。但橡膠瀝青混合料施工溫度較高,增加了施工難度,施工過程產(chǎn)生異味,溫拌橡膠瀝青可顯著降低施工溫度。諸多學(xué)者對(duì)溫拌瀝青開展了相關(guān)研究。Ameri 等[1] 通過彈性模量、動(dòng)態(tài)蠕變和旋轉(zhuǎn)粘度試驗(yàn),分析了沸石溫拌劑對(duì)橡膠瀝青及其混合料的力學(xué)性能和流變性能的影響;Wang等[2]通過多應(yīng)力蠕變恢復(fù)和線性振幅掃描等方法,研究了含非發(fā)泡溫拌劑橡膠瀝青的高、中、低溫性能;蔣映輝[3]研究了溫拌劑添加工藝對(duì)橡膠瀝青性能的影響。此外還有關(guān)于溫拌橡膠瀝青降黏機(jī)理[4]、泡沫溫拌橡膠瀝青[5 - 6] 等方面的研究。溫拌橡膠瀝青性能受溫拌劑種類影響較大,而關(guān)于不同溫拌劑對(duì)橡膠瀝青性能影響差異的相關(guān)研究較少。基于此,文章選擇 Sasobit 和 Rediset 兩種溫拌劑制備溫拌橡膠瀝青及橡膠瀝青混合料,通過旋轉(zhuǎn)黏度、肯塔堡飛散試驗(yàn)、動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)、漢堡車轍試驗(yàn)、間接拉伸試驗(yàn)和半圓彎曲試驗(yàn)評(píng)價(jià)溫拌效果及溫拌橡膠瀝青混合料的高低溫性能。 1、試驗(yàn)原材料與方案 1. 1 原材料 基質(zhì)瀝青為普通市售 AH - 70 型,橡膠粉由大貨車廢舊輪胎經(jīng)脫硫加工制得,細(xì)度 60 目。溫拌劑采用 Sasobit 和 Rediset。Sasobit 為有機(jī)降黏類溫拌劑,外觀為白色顆粒,熔點(diǎn) 120℃ ,Sasobit 用量為基質(zhì)瀝青重量的 2%[7]。Rediset 為表面活性劑溫拌劑,外觀為黃褐色液體,Rediset 摻量為基質(zhì)瀝青質(zhì)量的 0. 5%[8]。 濕法添加溫拌劑,先制備溫拌橡膠瀝青,再制備溫拌橡膠瀝青混合料。溫拌橡膠瀝青制作方法為:將基質(zhì)瀝青加熱到 155 ~ 165℃ ,以基質(zhì)瀝青質(zhì)量為基準(zhǔn),加入 20% 的橡膠粉,使用高速剪切攪拌儀,先以 800 ~ 1000r/ min 的速率低速攪拌 5min,然后以2500 ~ 3000r/ min 的速率高速剪切攪拌 5min,然后將加 入 膠 粉 的 瀝 青 在 155 ~ 165℃ 烘 箱 中 靜 置10min,以此為一個(gè)攪拌周期。重復(fù)兩個(gè)周期,并在第二個(gè)周期開始攪拌時(shí)加入設(shè)定劑量的溫拌劑,得到溫拌橡膠瀝青。 溫拌橡膠瀝青混合料制備溫度為瀝青加熱至135 ~ 140℃ ,集料加熱至 165 ~ 175℃ ,拌鍋加熱至155℃ ??刂苹旌狭习韬屯瓿蓽囟仍?140 ~ 150℃ 。同時(shí)設(shè)置未添加溫拌劑的普通橡膠瀝青混合料作為對(duì)照,制備溫度為集料加熱至 190 ~ 200℃ ,瀝青加熱至 160 ~ 165℃ ,拌鍋加熱至 180℃ ,控制混合料拌和完成溫度在 170 ~ 180℃ 。兩種溫拌橡膠瀝青混合料和普通瀝青混合料級(jí)配均為 WRAC - 13 型,溫拌橡膠瀝青混合料油石比均為 5. 8%[9]?;旌狭习柚仆瓿珊?,分別按照不同的試驗(yàn)方法成型待測(cè)試件。 1. 2 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)包括瀝青試驗(yàn)和混合料試驗(yàn)。為分析不同類型混合料的抗氧化及抗水損害性能,對(duì)混合料不同測(cè)試試件增設(shè)氧化和浸水預(yù)處理。 1. 2. 1 瀝青混合料試件預(yù)處理 將拌制好的混合料均勻分散攤開在托盤中,放入烘箱中保溫老化 4h,期間打開烘箱鼓風(fēng),并每隔1h 用鏟混合后再分散,烘箱溫度與不同混合料拌和出料的溫度一致[10]。然后將老化后的混合料成型為不同類型的待測(cè)試件。對(duì)于需要進(jìn)一步浸水處理的試件,冷卻至室溫后放置在 60℃ 的恒溫水浴中浸水 48h,取出,冷卻至室溫后待測(cè)。 1. 2. 2 改性瀝青性能試驗(yàn) 黏度測(cè)試參照《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E20 - 2011)中 T 0625,測(cè)試不同橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度。參照 ASTM 7643,采用動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)確定不同橡膠瀝青的臨界溫度,評(píng)價(jià)不同橡膠瀝青的高溫性能。試驗(yàn)過程采用 25mm 平行板,間隙1mm。應(yīng)變水平12% ,試驗(yàn)頻率10rad / s。以1 kPa為閾值,根據(jù)式 1 計(jì)算不同橡膠瀝青的臨界溫度。 式 1 中,Tc 為臨界溫度;T1 為兩個(gè)測(cè)試溫度中的較低值;T2 為兩個(gè)測(cè)試溫度中的較高值,溫度的單位均為℃ ;P1 為 T1 溫度時(shí)的車轍因子,單位為kPa;P2 為 T2 溫度時(shí)的車轍因子,單位為 kPa,Ps 為滿足要求的車轍因子,單位為 kPa。 1. 2. 3 改性瀝青混合料性能試驗(yàn) 肯塔堡飛散試驗(yàn)參照《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E20 - 2011)中 T 0733,將不同類型的試件分別放在洛杉磯磨耗機(jī)中,不加鋼球,以30 ~ 33r/ min 的速率旋轉(zhuǎn) 300 次,計(jì)算旋轉(zhuǎn)后的飛散質(zhì)量損失。 間接拉伸試驗(yàn)參照 AASHTO T283,測(cè)試前將待測(cè)試件在 - 10℃條件下保溫 4h,測(cè)試過程加載速率為 50mm / min,根據(jù)式 2 計(jì)算間接拉伸強(qiáng)度。 式 2 中,St 為間接拉伸強(qiáng)度,單位為 MPa;Pmax為最大荷載,單位為 N;t 為試件厚度,單位為 mm;D為試件直徑,單位為 mm。 漢堡車轍試驗(yàn)參照 AASHTO T324,利用旋轉(zhuǎn)壓實(shí)成型直徑 150mm、高 63mm 的待測(cè)試樣,測(cè)試前將試件在 60℃水浴中浸泡 30min,測(cè)試過程中,試件始終浸泡在 60℃ 恒溫水中。試驗(yàn)終止條件為荷載作用 20000 次或車轍深度達(dá)到 12. 5mm。測(cè)試過程分別在荷載作用 5000、10000、15000 和 20000 次時(shí)記錄車轍深度。 半圓彎曲試驗(yàn)試件制作方法為:利用旋轉(zhuǎn)壓實(shí)方法成型 φ150mm × 175mm 圓柱形試件,再將圓柱形試樣切割為多個(gè) 30mm 厚的圓片,每個(gè)圓片沿中間對(duì)切為兩個(gè)半圓片。在半圓片直徑邊上預(yù)切寬度2mm、深度 20mm 的裂縫。測(cè)試前將試件在 - 10℃條件下保溫 4h,測(cè)試過程采用 UTM - 30 搭配三點(diǎn)彎曲夾具,荷載作用速率為 0. 5mm / min。采用最大載荷、斷裂位移和斷裂能作為混合料的抗裂性能評(píng)價(jià)指標(biāo)。其中斷裂能計(jì)算見式 3。 2 結(jié)果分析 2. 1 橡膠瀝青性能 原橡膠瀝青(不含溫拌劑的橡膠瀝青) 及兩種溫拌瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度、動(dòng)態(tài)剪切流變?cè)囼?yàn)得到的臨界溫度見圖 1。 由圖 1 可知,在原橡膠瀝青中添加溫拌劑后,溫拌橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度顯著降低。相同溫度下,含Sasobit 橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度高于含 Rediset 橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度。135℃ 下,含 Sasobit 橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度仍略大于《 公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)限定的 3Pa·s,但含 Rediset 橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度低于 3Pa·s,滿足規(guī)范要求,表明含 Rediset 橡膠瀝青在 135℃ 時(shí)可正常施工使用。 145℃時(shí),兩種溫拌橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度均滿足規(guī)范要求。針對(duì)臨界溫度測(cè)試結(jié)果,原橡膠瀝青和含Rediset 橡膠瀝青的臨界溫度基本一致,而含 Sasobit橡膠瀝青的臨界溫度比其他兩種瀝青高約 5℃ 。在瀝青性能方面,含 Sasobit 橡膠瀝青比原橡膠瀝青和含 Sasobit 橡膠瀝青高約一個(gè) PG 等級(jí)。旋轉(zhuǎn)黏度及臨界溫度綜合表明,相較于原橡膠瀝青和含 Rediset橡膠瀝青,含 Sasobit 橡膠瀝青具有更好的高溫性能和抗車轍性能,但 Sasobit 溫拌劑的溫拌效果不如Rediset 溫拌劑。 2. 2 橡膠瀝青混合料性能 2. 2. 1 肯塔堡飛散質(zhì)量損失及間接拉伸強(qiáng)度 肯塔堡飛散試驗(yàn)質(zhì)量損失及間接拉伸強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果見圖 2。 由圖 2 可知,在三種測(cè)試條件下,原混合料(不含溫拌劑的橡膠瀝青混合料)均顯示出最低的質(zhì)量損失,含 Sasobit 混合料的質(zhì)量損失均大于原混合料和含 Rediset 混合料的質(zhì)量損失。在未處理、氧化及氧化 + 浸水條件下,含 Sasobit 混合料的質(zhì)量損失分別比原混合料高 24. 6% 、52. 1% 和 12. 9% 。在未處理和氧化條件下,含 Rediset 混合料的質(zhì)量損失比原混合料分別高 5% 和 11% ,而在氧化 + 浸水條件下,含 Rediset 混合料的質(zhì)量損失與原混合料質(zhì)量損失基本一致。飛散試驗(yàn)質(zhì)量損失可間接反映瀝青混合料拌和狀態(tài)、顆粒間黏結(jié)情況及混合料耐久性,質(zhì)量損失越小,混合料顆粒之間的粘附能力越強(qiáng),耐久性越好。根據(jù)三種橡膠瀝青混合料飛散質(zhì)量損失,含Rediset 混合料與原混合料的拌和效果及耐久性基本相當(dāng),含 Sasobit 混合料的拌和效果及耐久性低于原混合料,Sasobit 溫拌劑的溫拌效果低于 Rediset 溫拌劑。 分析圖 2 間接拉伸強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果,針對(duì)同一類型的橡膠瀝青混合料,均為氧化條件下間接拉伸強(qiáng)度最高,未處理?xiàng)l件下次之,氧化 + 浸水條件下最低。相比于未處理和氧化條件下,三種橡膠瀝青混合料的間接拉伸強(qiáng)度增長(zhǎng)幅度約為 15% ~ 20% ;相比于氧化條件和氧化 + 浸水條件下,原混合料、含Sasobit 混合料和含 Rediset 混合料的間接拉伸強(qiáng)度分別降低 30% 、45% 和 33% 。浸水對(duì)混合料的抗裂性能影響較大,特別是含 Sasobit 混合料,這主要受試件成型時(shí)不同混合料黏結(jié)程度及溫拌劑降溫效果影響。未處理及氧化條件下,含 Rediset 混合料的間接拉伸強(qiáng)度最高,其次為含 Sasobit 混合料,原混合料最低;氧化 + 浸水條件下,含 Rediset 混合料的間接拉伸強(qiáng)度最高,其次為原混合料,含 Sasobit 混合料最低。這表明含 Rediset 混合料的低溫抗裂性能最佳。含 Sasobit 橡膠瀝青混合料的抗裂性能僅在未處理及氧化條件下優(yōu)于原混合料。 2. 2. 2 車轍深度 不同類型橡膠瀝青混合料車轍深度測(cè)試結(jié)果如表 1 所示。加載結(jié)束時(shí),在未處理和氧化條件下,含Sasobit 混合料車轍深度均為最小,其次為原混合料,含 Rediset 混合料車轍深度最大;在氧化 + 浸水條件下,原混合料與含 Sasobit 混合料的車轍深度基本相當(dāng),均小于含 Rediset 混合料的車轍深度。與未處理時(shí)相比,在氧化處理?xiàng)l件下,加載 15000 次時(shí),原混合料的車轍深度變化值最大,其次為含 Sasobit混合料;與氧化時(shí)相比,在氧化 + 浸水條件下加載10000 次時(shí),含 Rediset 混合料的車轍深度值變化最大,其次為含 Sasobit 混合料。氧化對(duì)原混合料影響最大,氧化 + 浸水對(duì)含 Rediset 混合料的影響最大。 綜合不同測(cè)試條件下的車轍深度,三種條件下,含Sasobit 混合料的高溫抗變形性能最佳;未處理?xiàng)l件下,含 Rediset 混合料的高溫性能優(yōu)于原混合料;氧化及氧化加浸水條件下,原混合料的高溫性能優(yōu)于含 Rediset 混合料。 2. 2. 3 抗裂性能 由半圓彎曲試驗(yàn)得到的斷裂荷載、斷裂位移和斷裂能測(cè)試結(jié)果見圖 3。 由圖 3 可 知, 在 未 處 理 及 氧 化 條 件 下, 含Rediset 混合料的斷裂荷載最大,其次為含 Sasobit 混合料,原混合料最低;氧化 + 浸水條件下,原混合料和含 Rediset 混合料的斷裂荷載基本相當(dāng),均大于含Sasobit 混合料。 三種測(cè)試條件下,均為含 Rediset 混合料的斷裂位移最大,其次為原混合料,含 Sasobit混合料最小。 與未處理時(shí)相比,氧化條件下,三種混合料的斷裂荷載均增加,斷裂位移均減小,三種混合料斷裂荷載和斷裂位移的變化幅度差異不明顯。 與氧化條件下相比,氧化 + 浸水條件下三種橡膠瀝青混合料的斷裂荷載和斷裂位移均減小,原混合料、含Sasobit 混合料和含 Rediset 混合料的斷裂荷載降低幅度分別為 18. 2% 、41. 4% 和 36. 2% ,對(duì)應(yīng)的斷裂位移降低幅度分別為 15. 4% 、24. 0% 和 17. 2% ,這表明溫拌橡膠瀝青混合料的抗水損害性能較原混合料降低,特別是含 Sasobit 混合料。 斷裂能受斷裂荷載和斷裂位移影響,是反映斷裂性能的綜合指標(biāo)。根據(jù)圖 3 結(jié)果,未處理及氧化條件下,含 Rediset 混合料的斷裂能最大,含 Sasobit混合料和原混合料的斷裂能基本相當(dāng);未處理?xiàng)l件下,含 Rediset 混合料的斷裂能比其他兩種橡膠瀝青的斷裂能高約 26% ;氧化條件下,含 Rediset 混合料的斷裂能比其他兩種橡膠瀝青的斷裂能高約 35% 。氧化 + 浸水條件下,原混合料和含 Rediset 混合料的斷裂能基本相當(dāng),較含 Sasobit 混合料的斷裂能高約48% 。綜上,三種橡膠瀝青混合料中,含 Rediset 混合料的低溫抗裂性能最優(yōu),其次為原混合料。 3 結(jié)論 (1) Sasobit 和 Rediset 溫拌劑均可顯著降低橡膠瀝青的旋轉(zhuǎn)黏度,含 Rediset 橡膠瀝青的 135℃ 黏度已滿足規(guī)范要求。不同條件下,含 Rediset 橡膠瀝青混合料的飛散質(zhì)量損失與原瀝青混合料基本相當(dāng),整體低于含 Sasobit 橡膠瀝青混合料。Rediset 溫拌劑的溫拌效果優(yōu)于 Sasobit。 (2)含 Rediset 橡膠瀝青與原橡膠瀝青的臨界溫度基本相當(dāng),含 Sasobit 橡膠瀝青的臨界溫度比前兩者高約 5℃ ,高溫性能約高一個(gè) PG 等級(jí)。在未處理和氧化條件下,含 Sasobit 混合料的車轍深度均為最小,其次為原混合料;在氧化 + 浸水條件下,原混合料和含 Sasobit 混合料的車轍深度基本相當(dāng),均小于含 Rediset 混合料。 (3)對(duì)于間接拉伸強(qiáng)度和斷裂能指標(biāo),在未處理、氧化及氧化 + 浸水三種條件下,含 Rediset 混合料均為最大。未處理及氧化條件下,含 Sasobit 混合料與原混合料的兩項(xiàng)指標(biāo)基本相當(dāng)或略高于原混合料。氧化 + 浸水條件下,原混合料兩項(xiàng)指標(biāo)性能優(yōu)于含 Sasobit 混合料。 (4)浸水對(duì)溫拌橡膠瀝青混合料的性能影響較大,特別是含 Sasobit 混合料。含 Sasobit 混合料具有更好的高溫穩(wěn)定性能,含 Rediset 混合料具有更好的低溫抗裂性能。