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沥青混合料的结构 PPT

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表5.5.14-2 常用沥青混合料20°C条件下回弹模量取值范围(MPa)( 新规 )
沥青混合料类型
沥青种类
70号
90号
110号
道路石油沥 道路石油沥 道路石油沥
青
青
青
SMA10/SMA13/SM A16
-
-
AC10/ AC13 8000~12000 7500~11500
沥青混合料回 弹模量(MPa)
试验温度
试验 频率
60 ºC、10rad/s下沥青 剪切模量(kPa)
沥青混合料
lg Ea 5.23 0.032T 0.02 f 2.58G * 0.14Pa 的油石比(%)
0.041V 0.03VCADRC 3.06T 0.0480.033lg f G * f 0.06
按级配类型分: 连续级配(密级配如AC、Superpave)、 开级配(如OGFC)、半开级配(如SMA);
按粗细分: C型(粗型)、F型(细型)
按混合料组成结构分: 悬浮密实型、骨架密实型、骨架孔隙型;
按拌合及摊铺温度分:热拌沥青混凝土、温拌沥青混凝土、冷拌沥青混凝 土。
e
低应力下,表现为粘弹性
确定加载级别,按3.2的方法测试抗压强度 平均值P,大体均匀地分成10级荷载,分别取 0.1P,0.2P,0.3P……0.7P七级(可取成) 接近的整数作为试验荷载。
qi
4Pi
d 2
E q5 h L5
(T 0713 - 2) (T 0713 - 3)
式中:
qi——相应于各级实验荷载 Pi作用下的压强(MPa); Pi——施加于试件的各级荷载值(N); E ——抗压回弹模量(MPa); q5——相应于第5级荷载(0.5P)时的荷载压强(MPa); h——试件轴心高度(mm); △L5 ——相应于第5级荷载(0.5P)时经原点修正后的回弹变形(mm)
沥青混合料的结构

量测各实验条件下最后5次加载循环中荷载的平均幅值 Pi 和可恢复轴向变形平均 幅值 △i 及同一加载循环下变形峰值与荷载峰值的平均滞后时间 ti,然后根据下列各 式计算测试沥青混合料的动态模量及相位角。
0
Pi A
式中: σ0——轴向应力幅值(MPa); Pi——最后5次加载循环中轴向试件荷载平均幅值(N); A——试件径向横截面面积(可取试件上下端面面积平均值)(mm2)
沥青玛蹄脂碎石 中粒式沥青混凝土
密级配粗粒式沥青混凝土 沥青碎石基 层 密级配 半开级配
1200~1600 1000~1400
800~1200 1000~1400 600~800 400~600
1600~2000 1600~2000
1000~1400 1200~1600 — —
1.4~1.9 0.8~1.2
i 0 l0
式中:
ε0——轴型应变幅值(mm/mm);
△i——最后5次加载循环中可恢复轴向变形平均幅值(mm); l0——试件上位移传感器的量测间距(mm)。
E
0 0
式中:∣E*∣——沥青混合料动态模量(MPa); σ 0 ——轴向应力幅值(MPa); ε0——轴向应变幅值(mm/mm)。
0.032 T 0.150.14lg f VCADRC f 0.21 0.0031f Pa 0.00012 T V
捣实状态下粗集料 的松装间隙率(%) 压实沥青混合料 的空隙率(%)
第三水平:查表确定回弹模量。
常用沥青混合料20°C条件下回弹模量取值范围(MPa)
沥青种类 70号 道路石油沥青 90号 道路石油沥青 110号 道路石油沥青 SBS 改性沥青 7500~12000
贯入试验压头
沥青混合料的结构及强度形成机理

4)填充料
粒径小于0.075mm的材料称为填充料,由于沥 青和填料混合形成胶浆,是沥青混合料形成强度 的重要因素,故填充料品质要求较严格。沥青混 合料的填充料宜采用岩浆岩中的强基性岩石等憎 水性石料经磨细得到的矿粉,原石料中的泥土杂 质应除净。矿粉要求干燥、洁净、能自由流出矿 粉仓,其质量应符合规范的技术要求。当采用水 泥、石灰、粉煤灰作填料时,其用量不宜超过矿 料总量的2%。
沥青混合料的强度由矿物间嵌锁力(内摩擦阻力,用内摩 擦角 表示)及沥青与矿料交互作用产生的黏聚力C构成。 根据库仑定律,外力作用下不发生剪切滑动应满足下列条 件:
C tg
C
式中: —外荷载作用时,在某一面上产生的剪应力,MPa;
—沥青混合料的黏聚力,MPa;
—外荷载产生的正应力,MPa; —内摩擦角,rad;
沥青混合料结构组成
按密实级配原则构成的沥青混合料,其结构通常可按 下列三种方式组成:⑴悬浮密实结构;⑵骨架空隙结构 ;⑶骨架密实结构
悬浮密实结构
由连续级配矿质混合料组成的密实混合料,由于材料 从大到小连续存在,并且各有一定数量,实际上同一档 较大颗粒都被较小一档颗粒挤开,大颗粒犹如以悬浮状 态处于较小颗粒之中。这种结构通常按密实级配原则进 行设计,其密实度与强度较高,水稳定性、低温抗裂性 、耐久性都比较好,但由于受沥青材料的性质和物理状 态的影响较大故稳定性较差。
这种强度理论在实用上有一定的局限性,它主要适用于沥青 混合料温度较高时评价高温稳定性的状况,当温度较低或者 很低时,混合料的内摩擦角所占的比例越来越小,粘结力的 贡献越来越大,低温状态下采用三轴试验来分析是很困难的 ,而且通过抗压和抗拉实验求得C和 的方法也难以实现, 现在直接采用沥青混合料的高温劲度模量指标作为沥青混合 料的高温状态下的设计参数和性能评价指标。
沥青混合料的结构组成

沥青混合料的结构组成一、引言沥青混合料是公路建设中常用的材料之一,其结构组成对于道路的性能和寿命有着至关重要的影响。
本文将从沥青混合料的组成结构、沥青的组成结构、骨料的组成结构三个方面进行详细阐述。
二、沥青混合料的组成结构1. 沥青沥青是沥青混合料中最主要的组分,它占据了整个混合料体积的5%~7%左右。
作为粘结剂,它能够将骨料和其他材料黏在一起,并且具有良好的弹性和可塑性。
2. 骨料骨料是沥青混合料中占据体积大部分的材料,通常占据整个混合料体积的70%~80%左右。
骨料可以分为粗集料和细集料两种类型,其中粗集料主要用于提高沥青混合层的承载力和抗剪强度,而细集料则主要用于提高表层耐久性和降低噪音。
3. 矿物填充物矿物填充物通常被添加到沥青混合料中作为骨料的补充,以填充骨料之间的空隙并提高混合料的密实度。
常见的矿物填充物有石灰石粉、粉煤灰等。
4. 添加剂添加剂是沥青混合料中用于改善性能和延长使用寿命的材料。
常见的添加剂包括增黏剂、防老化剂、抗氧化剂等。
三、沥青的组成结构1. 沥青的化学成分沥青是一种复杂的高分子有机物,其主要成分为碳氢化合物和少量氮、硫等元素。
由于其组成结构较为复杂,因此其性质也非常多样化。
2. 沥青的物理性质沥青具有很好的可塑性和粘附性,可以在不同温度下保持良好的弹性和流动性。
此外,沥青还具有一定程度上耐水、耐腐蚀等特点。
四、骨料的组成结构1. 骨料分类根据颗粒大小不同,骨料可以分为粗集料和细集料两种类型。
其中,粗集料通常指直径大于4.75mm的骨料,细集料则指直径小于4.75mm的骨料。
2. 骨料的物理性质骨料具有很好的力学性能和稳定性,可以在不同温度下保持良好的强度和形状。
此外,不同类型的骨料还具有一些特殊性质,如硬度、耐磨性等。
五、结论沥青混合料是一种由沥青、骨料、矿物填充物和添加剂等多种材料组成的复合材料。
其中,沥青作为粘结剂可以将骨料和其他材料黏在一起,并且具有良好的弹性和可塑性;骨料则主要用于提高沥青混合层的承载力和抗剪强度。
沥青混凝土(混合料)结构组成

沥青混凝⼟(混合料)结构组成沥青混凝⼟(混合料)结构组成本条介绍了沥青混凝⼟结构组成的基本理论,按级配原则划分的⼏种结构型式及构造特点。
沥青混凝⼟(混合料)是⼀种复合材料,它由沥青、粗集料、细集料、矿粉组成,有的还加⼊外掺剂。
由这些不同质量和数量的材料混合形成不同的结构,并具有不同的⼒学性质。
"沥青混凝⼟(混合料)结构"是材料单⼀结构和相互联系结构的概念的总和,包括沥青结构、矿物⾻架结构及沥青⼀矿粉分散系统结构等。
沥青混凝⼟(混合料)的结构取决于下列因素:矿物⾻架结构、沥青的结构、矿物材料与沥青相互作⽤的特点、沥青混合料的密实度及其⽑细⼀孔隙结构的特点。
矿物⾻架结构是指沥青混合料成分中矿物颗粒在空间的分布情况。
沥青混合料的⼒学强度,主要由矿物颗粒之间的内摩阻⼒和嵌挤⼒,以及沥青胶结料及其与矿料之间的粘结⼒所构成。
沥青混凝⼟(混合料),可分为按嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两⼤结构类型。
按嵌挤原则构成的沥青混合料的结构强度,是以矿质颗粒之间的嵌挤⼒和内摩阻⼒为主、沥青结合料的粘结作⽤为辅⽽构成的。
这类路⾯是以较粗的、颗粒尺⼨均匀的矿物构成⾻架,沥青结合料填充其空隙,并把矿料粘结成⼀个整体。
这类沥青混合料的结构强度受⾃然因素(温度)的影响较⼩。
按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强度,是以沥青与矿料之间的粘结⼒为主,矿质颗粒间的嵌挤⼒和内摩阻⼒为辅⽽构成的。
这类沥青混合料的结构强度受温度的影响较⼤。
按级配原则构成的沥青混凝⼟(混合料),其结构组成通常有下列三种形式: (1)悬浮密实结构:特点:具有很⼤的密度,较⼤的黏聚⼒,但内摩擦⾓较⼩,⾼温稳定性较差。
通常按最佳级配原理进⾏设计。
(2)⾻架空隙结构:特点:嵌挤能⼒强,内摩擦⾓较⾼,但黏聚⼒也较低。
(3)⾻架密实结构:特点:嵌挤锁结作⽤,不仅内摩擦⾓甲较⾼,黏聚⼒f也较⾼,是综合以上两种结构优点的结构。
沥青混合料三大结构分类

沥青混合料三大结构分类
标题:沥青混合料的三大结构分类
一、引言
沥青混合料,是道路工程中广泛使用的材料,其性能直接影响到道路的质量和寿命。
根据混合料内部颗粒之间的相互作用和排列方式,我们可以将其分为三种主要的结构类型:骨料骨架-沥青胶浆结构、密实结构和悬浮结构。
本文将详细介绍这三种结构的特点和应用。
二、骨料骨架-沥青胶浆结构
骨料骨架-沥青胶浆结构是最常见的沥青混合料结构类型。
在这种结构中,较大的骨料颗粒形成一个稳定的骨架,较小的颗粒填充在骨架的空隙中,而沥青则作为粘结剂将所有的颗粒粘在一起。
这种结构具有良好的抗压强度和抗疲劳性能,适用于交通流量大、荷载重的道路。
三、密实结构
密实结构的沥青混合料,其内部的颗粒紧密排列,几乎没有空隙。
这种结构的混合料具有良好的抗水性和耐久性,但其弹性较差,不适合用于需要承受高冲击力的地方。
因此,密实结构的沥青混合料常用于低交通量的道路或停车场。
四、悬浮结构
悬浮结构的沥青混合料,其内部的颗粒完全被沥青包裹,形成了一个均匀的混合物。
这种结构的混合料具有良好的流动性,易于施工,但其抗压强度和抗疲劳性能较差。
因此,悬浮结构的沥青混合料常用于路面的表面层,以提供良好的行驶舒适性。
五、结论
总的来说,骨料骨架-沥青胶浆结构、密实结构和悬浮结构各有优缺点,适用于不同的道路条件。
选择合适的沥青混合料结构,可以有效地提高道路的使用性能和使用寿命。
沥青混合料的组成结构及强度原理

第六章沥青混合料的强度构成机理§沥青混合料的组成结构及强度原理沥青混合料的组成结构沥青混合料是一种复杂的多种成分的材料,其“结构”概念同样也是极其复杂的。
因为这种材料的各种不同特点的概念,都与结构概念联系在一起。
这些特点是:矿物颗粒的大小及其不同粒径的分布;颗粒的相互位置;沥青在沥青混合料中的特征和矿物颗粒上沥青层的性质;空隙量及其分布;闭合空隙量与连通空隙量的比值等。
“沥青混合料结构”这个综合性的术语,是这种材料单一结构和相互联系结构的概念的总和。
其中包括:沥青结构、矿物骨架结构及沥青-矿粉分散系统结构等。
上述每种单一结构中的每种性质,都对沥青混合料的性质产生很大的影响。
随着混合料组成结构的研究的深入,对沥青混合料的组成结构有下列两种互相对立的理论。
(1)表面理论按传统的理解,沥青混合料是由粗集料、细集料和填料经人工组配成密实的级配矿质骨架,此矿质骨架由稠度较稀的沥青混合料分布其表面,而将它们胶结成为一个具有强度的整体。
这种理论认识可图解如下:(2)胶浆理论近代某些研究从胶浆理论出发,认为沥青混合料是一种多级空间网状胶凝结构的分散系。
它是以粗集料为分散相而分散在沥青砂浆的介质中的一种粗分散系;同样,砂浆是以细集料为分散相而分散在沥青浆介质中的一种细分散系;而胶浆又是以填料为分散相而分散在高稠度的沥青介质中的一种微分散系。
这种理论认识可图解如下:分散相—粗集料沥青混合料(粗分散系)分散相—细集料分散介质—砂浆(细分散系)分散相—填料分散介质—沥青胶结物(微分散系)分散介质—沥青这3级分散系以沥青胶浆(沥青—矿粉系统)最为重要,典型的沥青混合料的弹-粘-塑性,主要取决于起粘结料的作用的沥青-矿粉系统的结构特点。
这种多级空间网状胶凝结构的特点是,结构单元(固体颗粒)通过液相的薄层(沥青)而粘结在一起。
胶凝结构的强度,取决于结构单元产生的分子力。
胶凝结构具有力学破坏后结构触变性复原自发可逆的特点。
沥青混合料结构

沥青混合料结构在道路建设中,沥青混合料结构是一个至关重要的环节。
它直接影响着道路的性能、耐久性和安全性。
那么,究竟什么是沥青混合料结构呢?让我们一起来深入了解一下。
沥青混合料是由沥青、集料和矿粉等按照一定比例混合而成的。
而其结构,则是指这些组成材料在混合料中的分布和相互作用方式。
简单来说,就好比是一个团队,每个成员都有自己的位置和作用,共同协作以实现目标。
沥青混合料结构主要有三种类型:悬浮密实结构、骨架空隙结构和骨架密实结构。
悬浮密实结构,就像是一群小朋友手拉手紧密地站在一起。
在这种结构中,细集料的数量较多,粗集料被细集料“包裹”,形成了一个较为密实的整体。
这种结构的优点是具有较高的黏聚力,也就是内部的“团结力”较强,使得混合料在低温时具有较好的抗裂性。
但它的缺点也很明显,由于粗集料相对较少,内摩擦力较小,高温稳定性相对较差,在炎热的天气下,容易出现车辙等病害。
骨架空隙结构则像是一堆大石块松散地堆积在一起,中间有很多空隙。
这种结构中粗集料占比较大,彼此相互接触形成骨架,细集料和沥青的含量相对较少,无法完全填充粗集料之间的空隙。
它的优点是具有较大的空隙率,排水性能良好,适用于多雨地区的路面。
但由于其黏聚力较小,强度相对较低。
骨架密实结构则是一种较为理想的结构。
它就像一个训练有素的足球队,既有前锋(粗集料形成骨架)冲锋陷阵,又有中场(细集料和沥青)紧密配合。
在这种结构中,粗集料形成骨架,细集料和沥青充分填充骨架之间的空隙。
因此,它既具有较高的黏聚力,又有较大的内摩擦力,从而使混合料具备良好的高温稳定性和低温抗裂性。
影响沥青混合料结构形成的因素有很多。
首先是原材料的性质和级配。
不同的集料形状、表面纹理和级配都会影响混合料的结构。
比如,集料表面粗糙的比光滑的更有利于形成稳定的结构;级配合理的混合料能够更好地实现各组分的协同作用。
其次,沥青的性质和用量也至关重要。
沥青的黏度、软化点等指标会影响其与集料的黏附性和裹覆能力。
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沥青混合料的结构
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克