一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法技术

技术编号:15229964 阅读:177 留言:0更新日期:2017-04-27 15:53
本发明专利技术公开了一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,使用一体化同步摊铺机同步地将改性乳化沥青及热拌沥青混合料铺设在地面上,改性乳化沥青在高热作用下即时强制破乳并使水分汽化蒸发,形成同步防水粘结层,热拌沥青混合料经碾压后形成排水表面层。所述铺设的热拌沥青混合料经压实后的厚度为20mm,改性乳化沥青与热拌沥青混合料铺设后使用11吨或12吨双光轮振动压路机辗压成形,直接高频低幅振压一遍,然后两遍静压即可,该设计使得本发明专利技术简单、有效,取代现有繁琐、成本高的办法,该方法主要是通过降低厚度及简化工艺的办法节省了生产成本,使用同步施工工艺及高性能的材料克服了由于厚度下降带来的风险,保证了排水表面层的耐久度。

Ultrathin OGFC drainage skid resistant surface layer structure and manufacturing method thereof

The invention discloses a surface layer structure and manufacturing method of anti slide ultrathin OGFC drainage, the use of integrated synchronous paver synchronization will be modified emulsified asphalt and hot asphalt mixture laying on the ground, modified asphalt emulsion in the thermal effect under the mandatory and the water vapor evaporation and demulsification, the formation of synchronous waterproof adhesive layer of hot asphalt mixture compacted after forming the surface drainage layer. Hot mix asphalt paving material by mixing the compacted thickness of 20mm modified emulsified asphalt and hot asphalt mixture after the laying of the use of 11 tons or 12 tons double wheel vibratory roller rolling forming, high frequency and low amplitude vibration directly again, then two times the static pressure can, the design makes the invention a simple and effective way to replace the current complex and high cost, the method is mainly by reducing the thickness and simplify the process to save the cost of production, the use of synchronous construction technology and high-performance materials to overcome the risk to bring down the thickness of surface layer, ensure the drainage durability.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及公路高等级路面工程领域,具体为一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法。
技术介绍
目前,排水式抗滑表层(有各种形式,主要是OGFC)由于其独特的排水、抗滑、降噪性能在欧、美日等发达国家和地区大量应用。据日本相关数据统计,采用OGFC的路面比其它普通路面雨天减少的交通事故达80%,因此其安全性能是非常优越的。在日本40%的路面采用这种技术;美国超过15000公里州际公路也采用排水式路面;欧洲各国也大量应用排水面层技术。受材料、技术和经济的制约,中国引进OGFC技术十余年,至今还无法大面积推广应用。首先在材料方面,由于OGFC是开级配混合料,集料没有嵌挤作用,必须有性能优异的改性沥青作为胶结料,才能使排水路面具有足够的耐久性能,早期主要靠进口改性沥青添加剂解决,近年国内陆续出现满足要求的高粘改性沥青,对OGFC的推广提供了有利条件;其次是技术问题,主要表现在OGFC在使用一定时间后,路面空隙遭局部堵塞,水分长期滞留路面内部,从而使该处沥青混合料产生水损害,路面随之破坏;第三是经济性问题,由于所用特种改性沥青材料昂贵,OGFC造价较高,难于广泛应用。在实际应用中,常规OGFC排水表面层使用常规的沥青摊铺机进行摊铺,所用的施工工艺分两步工序,第一步是使用沥青洒布车在常温下洒布改性乳化沥青,待其自然破乳及水分蒸发后,形成防水粘结层;第二步是把防水粘结层作为一个工作平台,再在其上铺筑常规OGFC排水表面层。其特点是是防水粘结层的连结效果不佳,为保持结构层的整体性完好,通常采用4-5cm的厚度,如果厚度不足,很容易产生脱层、粒料脱落的风险。因此,本专利技术对OGFC排水抗滑表层技术的发展具有重要的意义,将推动我国高速公路和城市道路广泛应用这种安全、舒适、环保的高级路面。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,把传统防水粘结层与排水表面层分两序工序施工的方法通过使用一体化同步摊铺机把其整合成一道工序,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,该制造方法包括如下步骤:使用一体化同步摊铺机将改性乳化沥青铺设在地面上,形成同步防水粘结层,同时进行热拌沥青混合料的铺设,形成排水表面层,所述由热拌沥青混合料铺设的排水表面层经压实后的厚度为20mm,改性乳化沥青与热拌沥青混合料的铺设按前后同步进行,改性乳化沥青在热拌沥青混合料的热力作用下迅速破乳,两者同时成型。优选的,使用一体化同步摊铺机把铺设乳化沥青防水粘结层与热拌沥青混合料排水表面层整合成一道工序同步实施。优选的,一体化同步摊铺机上安装有排水表面层放置筒、同步防水粘结层放置筒、同步防水粘结层出料口以及排水表面层出料口。优选的,热拌沥青混合料采用的超高粘改性沥青SHVA的60℃动力粘度大于20万Pa.S。优选的,所述超高粘改性沥青SHVA在135℃运动粘度小于4Pa.s。优选的,所述改性乳化沥青的固含量达到65%以上。优选的,所述热拌沥青混合料中细集料的砂当量指标为不低于65。优选的,所述热拌沥青混合料的沥青膜厚度大于1.2μm。优选的,所述改性乳化沥青加温到70-80℃,该设计使得改性乳化沥青在高热作用下即时强制破乳并使水分汽化蒸发。优选的,所述改性乳化沥青铺设的量为0.8-1.21/m2,同步防水粘结层成型后以嵌挤的方式存在于排水表面层的下部空隙中,厚度为3-5mm。优选的,所述热拌沥青混合料的摊铺温度保持在170℃以上。优选的,所述改性乳化沥青与热拌沥青混合料铺设的路面使用11吨或12吨双光轮振动压路机紧跟摊铺机碾压,直接高频低幅振压一遍,然后两遍静压。优选的,所述改性乳化沥青与热拌沥青混合料铺设的路面横向力系数大于45。优选的,所述改性乳化沥青与热拌沥青混合料铺设而成的路面构造深度1.3mm以上。优选的,所述排水表面层的空隙率大于18%。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术提供一种更简单、有效、成本更低的超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,取代现有繁琐、成本高的办法,该方法主要是通过降低厚度及简化工艺的办法节省了生产成本,使用同步施工工艺及高性能的材料克服了由于厚度下降带来的风险。将同步防水粘结层与排水表面层在同一摊铺机上同步实施完成,使排水表面层通过同步防水粘结层牢牢地与地面粘结成一个整体,有效克服了传统的施工方法无法解决OGFC排水路面由于结构层过薄(2.0cm)而引起容易脱层的问题。保证了排水表面层的耐久度。附图说明图1为本专利技术超薄OGFC排水抗滑表面层结构示意图;图2为本专利技术一体化同步摊铺机结构示意图;图3为本专利技术中热拌沥青混合料的技术指标图;图4为本专利技术中改性沥青SHVA技术要求图;图5为本专利技术中细集料指标要求图;图6为本专利技术中粗集料指标要求图;图7为本专利技术中改性乳化沥青SPCR技术指标要求图;图8为本专利技术中排水表面层热拌沥青混合料级配范围;图中:1-排水表面层、2-同步防水粘结层、3-地面、4-排水表面层放置筒、5-同步防水粘结层放置筒、6-同步防水粘结层出料口、7-排水表面层出料口。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1-8,本专利技术提供一种技术方案:使用时,第一步,准备工作,包括:1、把改性乳化加热到70-80℃,然后注入到同步防水粘结层放置筒5内,其中,所使用的改性乳化沥青的固含量不低于65%;2、石料与超高粘改性沥青SHVA拌制成热拌沥青混合料注入排到水表面层放置筒4,其中,所使用的超高粘改性沥青SHVA的60℃动力粘度大于20万Pa.S及135℃运动粘度小于4Pa.s,所使用的细集料的砂当量指标为不低于65,使得热拌沥青混合料的沥青膜厚度大于1.2um。第二步,实施过程,同步防水粘结层放置筒5内放置的改性乳化沥青通过一体化同步摊铺机上的管道从同步防水粘结层出料口6按0.8-1.21/m2的量以喷雾的状态排出,进而粘附在地面3上,初始形成一层均匀、致密的液态乳化沥青粘结层,然后排水表面层放置筒4内部的热拌沥青混合料通过一体化同步摊铺机的输送系统以170℃上的温度从排水表面层出料口7排出,此时,排水表面层的热拌沥青混合料铺设在初始形成的液态乳化沥青粘结层上,初始形成的液态乳化沥青粘结层在自有温度(70-80℃)热拌沥青混合料(170℃)热力共同作用下,迅速破乳并使水分汽化蒸发,形成半固态粘稠沥青;与此同时,用11吨或12吨双钢轮振动压路机紧跟着摊铺机对排水表面层的热拌混合料进行碾压,直接高频低幅振压一遍,然后再进行两遍静压即成型,在碾压过程中,半固态粘稠沥青一部分与地面3粘结,一部分被挤压进入排水表面层的热拌沥青混合料内部并与其粘结,形成同步防水粘结层2,排水表面层的热拌沥青混合料碾压成型后形成排水表面层1,厚度为20mm。第三步,完成,碾压结束后,本结构形成。改性乳化沥青形成了同步防水粘结层2,成型后以嵌挤的方式存在于排水表面层的下部空隙中本文档来自技高网
...
一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法

【技术保护点】
一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,该制造方法包括如下步骤:使用一体化同步摊铺机将改性乳化沥青铺设在地面上,形成同步防水粘结层,同时进行热拌沥青混合料的铺设,形成排水表面层,其特征在于:所述由热拌沥青混合料铺设的排水表面层经压实后的厚度为20mm,改性乳化沥青与热拌沥青混合料的铺设按前后同步进行,改性乳化沥青在热拌沥青混合料的热力作用下迅速破乳,两者同时成型。

【技术特征摘要】
1.一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,该制造方法包括如下步骤:使用一体化同步摊铺机将改性乳化沥青铺设在地面上,形成同步防水粘结层,同时进行热拌沥青混合料的铺设,形成排水表面层,其特征在于:所述由热拌沥青混合料铺设的排水表面层经压实后的厚度为20mm,改性乳化沥青与热拌沥青混合料的铺设按前后同步进行,改性乳化沥青在热拌沥青混合料的热力作用下迅速破乳,两者同时成型。2.根据权利要求1所述的一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,其特征在于:使用一体化同步摊铺机把铺设乳化沥青防水粘结层与热拌沥青混合料排水表面层整合成一道工序同步实施。3.根据权利要求1所述的一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,其特征在于:一体化同步摊铺机上安装有排水表面层放置筒、同步防水粘结层放置筒、同步防水粘结层出料口以及排水表面层出料口。4.根据权利要求1所述的一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,其特征在于:超高粘改性沥青SHVA的60℃动力粘度大于20万Pa.S。5.根据权利要求1所述的一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,其特征在于:所述超高粘改性沥青SHVA在135℃运动粘度小于4Pa.s。6.根据权利要求1所述的一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,其特征在于:所述改性乳化沥青的固含量达到65%以上。7.根据权利要求1所述的一种超薄OGFC排水抗滑表面层结构及制造方法,其特征在于:所述热拌沥青混合料中细集料的砂当量指标为不低于65。8...

【专利技术属性】
技术研发人员:严永华
申请(专利权)人:东莞市千仞溪路桥科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1