一种针对高寒高海拔地域道路水稳基层抗裂的混合料制造技术

技术编号:14778572 阅读:113 留言:0更新日期:2017-03-09 14:20
本发明专利技术公开了一种水稳基层混合料,包括重量百分比的以下组分:碎石75%~85%,天然砂5%~10%,水泥3%~6%,元明粉5%~10%,硫酸铝1.5%~4%;所述的碎石:集料压碎值不大于28%,针片状含量不大于15%,小于0.6mm的集料塑性指数小于4%。本发明专利技术的水稳基层混合料针对高寒高海拔的特点设计,有效的在降低了平均温缩系数和平均干缩系数,同时可以满足混合料抗压强度、劈裂强度及疲劳性能的要求,有助于防止高寒高海拔地区水稳基层的开裂问题,减少高寒高海拔地区路面的反射裂缝数量效果显著,适用于我国西藏高原地域的道路基层建设。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于公路工程
,涉及一种抗裂混合料,特别是针对高寒高海拔地域水稳基层抗裂混合料。
技术介绍
以水泥稳定碎石基层为代表的半刚性基层具有板体性强、力学性能优良的特点。水稳碎石基层原材料丰富,工程造价低,并能提高路面结构的强度和承载能力,使其较其他路面结构有着不可替代的优越性。热胀冷缩是材料的普遍物理属性,半刚性基层材料和沥青路面材料的性质不可避免的都要受到环境因素的影响,在一定条件下基层裂缝是不可避免的。收缩裂缝产生的危害有:1)外界水分通过裂缝渗入会引起基层的冲刷、唧泥;2)较多的路面裂缝会破坏路面结构的整体性,改变受力状态,降低路面使用品质与寿命。在实际应用中,半刚性基层沥青路面开裂现象十分普遍。大部分沥青路面裂缝是由于半刚性基层首先开裂,进而导致沥青面层开裂的反射裂缝。初期的反射裂缝,只是影响路面美观,降低平整度,对行车并无明显影响,但反射裂缝会在行车荷载和水等外界因素作用下急速发展,不仅使行车质量明显下降还会破坏路面结构。所以,研究和解决半刚性基层沥青路面反射裂缝问题,对于提高半刚性基层沥青路面的使用性能十分重要。我国地处世界欧亚大陆板块的东部,是季风气候最典型、最强烈的大陆,特别是在高寒高海拔的西藏等高原高寒地区,各等级公路半刚性基层沥青路面反射裂缝都十分严重。西藏自治区位于我国的西南部,属于高寒高海拔地域,介于北纬26°52′~36°32′,东经78°24′~99°06′之间,是青藏高原的主体部分。西藏地区平均海拔4000米以上,由于海拔高,西藏地区的地面气温远比同纬度平原地区低,年均气温在-2.8~12.0℃之间,部分地区年极端低温达零下40℃。同时,西藏地区气温还存在日较差大的特点,阿里高原、藏北高原和雅鲁藏布江的年平均气温日较差在15℃以上,南部边缘地区的聂拉木为全区最低,但仍达到10.1℃,而成都、长沙、南昌的年均温度日较差仅为7℃。目前国内外抑制或减缓半刚性基层开裂及反射裂缝形成的措施主要有:一、提高沥青面层厚度,随着沥青面层厚度的增加,反射裂缝可得到一定程度的抑制,但车辙问题却变得严重。二、在满足强度要求的前提下,尽量限制水泥用量,并选用低标号、干缩性小的水泥,但收效有限。三、采用土工织物中间层,主要品种为编织尼龙、无纺聚丙烯、玻璃纤维等,其中无纺聚丙烯的效果最好,但总的研究结果表明抗裂效果有好有坏。四、国外曾有使用SBS和EVA橡胶沥青应力吸收中间层来防止反射裂缝的案例,但国内有研究表明该方法对5cm厚沥青面层不具有明显抗裂效果。西藏地区平均气温较低,且日温差较大,半刚性基层每日处在因温度循环而产生较大的温度应力作用中,从而导致半刚性基层易产生低温收缩裂缝和温度疲劳裂缝。这种裂缝会随着道路龄期的增长而增加,裂缝顶端还会产生较大的拉应力集中,造成基层裂缝沿面层底部向上反射直到贯通。而针对高寒高海拔地区的半刚性基层抗裂的混合料设计对西藏地区基层建设具有重要的意义。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中所存在的半刚性基层开裂及反射裂缝形成的问题,提供一种针对高寒高海拔地域的水稳基层混合料。特别能够适用于高海拔、高寒、大温差的西藏地区,实现改善水稳基层的抗裂性能。本专利技术同时提供了详细的配制设计方法,实现本专利技术所述的水稳基层混合料的配制。为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供了以下技术方案:一种水稳基层混合料,包括重量百分比的以下组分:碎石75%~85%,天然砂5%~10%,水泥3%~6%,元明粉5%~10%,硫酸铝1.5%~4%。所述的碎石:集料压碎值不大于28%,针片状含量不大于15%,小于0.6mm的集料塑性指数小于4%。本专利技术的水稳基层混合料主要是由优选的碎石料和胶凝材料配制而成,其中富含适宜比例的硫酸跟离子,在混合料使用过程中能够和水泥中的钙离子形成硫酸钙,并吸水形成结晶体补偿混合料的收缩形变,消除水稳基层的内部应力。在保证基层强度的前提下,增强水泥稳定碎石的抗裂性能,有效避免或减少半刚性基层开裂,大大减少反射裂缝数量,较普通水稳碎石基层配合比最多可以将水泥稳定碎石的平均温缩系数减小20%,平均干缩系数减小10%以上。同时,本专利技术的水稳基层混合料材料的选择级配适宜,也对水稳碎石的7天无侧限抗压强度和劈裂强度有一定程度的提高。特别适合应用于西藏高原地区水稳基层混合料的应用,满足水稳基层的抗裂配合比设计要求。进一步,所述的水稳基层混合料,包括重量百分比的以下组分:碎石78%~82%,天然砂6%~8%,水泥4%~6%,元明粉6%~9%,硫酸铝2%~4%。优选调整水稳基层混合料的各种基础原料的比例,提高各种组分之间的配合比例范围,使得混合料的综合性能得到进一步的提升,具有更好的抗裂性和更低的温度收缩系数,在应用中提高道路的综合性能。进一步,所述的硫酸铝是固体硫酸铝。固体硫酸铝为白色斜方晶系结晶粉末,密度1.69g/mL(25℃),相对密度2.71。吸水形成结晶后较稳定,不易风化失水。进一步,所述的碎石是西藏地区的碎石,选用西藏地区的碎石可以实现施工原料的就地采集,减少运输成本,提高当地的经济发展,降低工程建设成本。优选的,所述碎石是石灰岩碎石,石灰岩俗称“青石”,是以方解石为主要成分的碳酸盐岩,属于沉积岩,硬度一般不大,容易压实成致密状。进一步,所述的碎石是由坚硬、耐久的岩石轧制而成,应具有足够的强度,颗粒形状应有棱角、接近立方体。按照《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005T0316和T0312进行压碎值和针片状试验来表征碎石的强度和形状特性,其压碎值指标为23%,针片状含量为13%,满足现行《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000对高速公路和一级公路水泥稳定土中碎石或砾石的要求。进一步,所述碎石分四档:即31.5~19mm,19~9.5mm,9.5~4.75mm,4.75~0mm。4.75~0料的0.075mm通过量不得大于10%,以控制对裂缝的不利影响。所述粒料合成级配须满足骨架密实型水泥稳定材料级配要求,如下表:进一步,碎石中的石粉含量不超过10wt%。进一步,所述元明粉中Na2SO4含量不小于98%。元明粉又名无水硫酸钠,白色粉末,相对密度2.68,熔点884℃,具有吸水性,吸水之后成为含水硫酸钠。元明粉可以在施工地进行当地生产,价格低,质量要求低。本专利技术的混合料中元明粉与硫酸铝的作用原理在于,硫酸钠和硫酸铝溶解后解离出的硫酸根离子与水泥中钙离子反应产生硫酸钙(Ca2++SO42-→CaSO4),硫酸钙会吸水结晶形成硫酸钙晶体(CaSO4·2H2O)。未与钙离子反应的硫酸根离子会与铝离子析出形成硫酸铝晶体(Al2(SO4)3·18H2O)。硫酸钙晶体和硫酸铝晶体的形成会使固相体积增大以补偿水泥稳定碎石收缩,并能在水泥稳定碎石内产生一定的压应力以抵抗收缩产生的拉应力,从而增强水泥稳定碎石的抗裂性能。本专利技术的水稳基层混合料在西藏高原地区应用时,水稳基层抗裂配合比设计合理,有利的提高了路面结构的承载力,疲劳寿命与普通水稳基层试件相接近,并可减少反射裂缝数量。进一步,所述的水稳基层混合料铺装后,干缩系数小于50×10-6。进一步,采用的硫酸铝化学式为Al2(SO4)3,白色斜方晶系粉末,密度1.69g/ml(25℃),极易溶于水,溶于水之后本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种水稳基层混合料,包括重量百分比的以下组分:碎石75%~85%,天然砂5%~10%,水泥3%~6%,元明粉5%~10%,硫酸铝1.5%~4%;所述的碎石:集料压碎值不大于28%,针片状含量不大于15%,小于0.6mm的集料塑性指数小于4%。

【技术特征摘要】
1.一种水稳基层混合料,包括重量百分比的以下组分:碎石75%~85%,天然砂5%~10%,水泥3%~6%,元明粉5%~10%,硫酸铝1.5%~4%;所述的碎石:集料压碎值不大于28%,针片状含量不大于15%,小于0.6mm的集料塑性指数小于4%。2.如权利要求1所述水稳基层混合料,其特征在于,所述的水稳基层混合料,包括重量百分比的以下组分:碎石78%~82%,天然砂6%~8%,水泥4%~6%,元明粉6%~9%,硫酸铝2%~4%。3.如权利要求1或2所述水稳基层混合料,其特征在于,所述的硫酸铝是固体硫酸铝。4.如权利要求1或2所述水稳基层混合料,其特征在于,所述的碎石是西藏地区的碎石。5.如权利要求1、2或4所述水稳基层混合料,其特征在于,所述碎石是石灰岩碎石。6.如权利要求1所述水稳基层混合料,其特征在于,所述的碎石按照《公路工程集...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩森胡祥陶良
申请(专利权)人:中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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