沥青砼配合比设计
AC-10F-沥青溷合料配合比设计目标1

AC-10F 沥青混合料配合比设计一、设计依据:1、JTJ052-2000 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》2、JTJ F40-2004 《沥青路面施工技术规范》3、JTJ F42-2005《公路工程集料试验规程》4、JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》5、招标文件及设计图纸二、矿质混合料配合比设计1、经试验各原材料均符合规范要求。
2、对各种原材料取样试验,根据规范要求及矿料筛分结果,经调整确定各种矿料比例为:5-10mm碎石:3-5mm碎石:0-3mm石屑:砂:矿粉=24%:31%:27%:15%:3%3、经计算,沥青混合料(AC-10F)矿质混合料级配范围如下表:(AC-10F) 沥青混合料马歇尔试验技术标准沥青混合料马歇尔试验结果汇总表取4.6%、5.1%、5.6%、6.1%、6.6%五个不同油石比分别制件并进行马歇尔试验,试验结果如下:三、确定沥青混合料的最佳油石比:1、制备试件:按确定的矿质混合料配合比计算各材料用量,根据估计的油石比5.6为中值,采用0.5%间隔变化与前计算的矿料混合料配合比制备5组试件。
2、马歇尔试验:(1)测定物理指标:按上述方法成型的试件,经24小时后测定其毛体积、空隙率、矿质间空隙率、沥青饱和度等物理指标。
(2)力学指标测定:测定物理指标后的试件,在60℃温度下测定其马歇尔稳定度和流值。
(3)马歇尔试验结果分析:根据马歇尔试验结果汇总表,绘制油石比与密度、空隙率、矿质间空隙率、饱和度、稳定度、流值的关系图。
(4)确定油石比初始值(OAC1):从关系图中得知,相应于密度最大值的油石比为a1=5.65%,相应于稳定度最大值的油石比为a2=5.4%相应于规定空隙率范围中值的油石比为a3=5.25%,相应于沥青饱和度范围中值的油石比为a4=6.05%,取其四者的平均值作为OAC1:OAC1=(a1 +a2+ a3+ a4)/4= 5.59%(5)确定油石比初始值(OAC2),从关系图表中得知,各项指标均符合沥青混合料技术规范的油石比范围:OACmin= 5.35%; OACmax=6.0%OAC2=( OAC min +OAC max)/2=5.68 %(6)综合确定最佳油石比(OAC)OAC=( OAC1+ OAC2)/2=5.6 %四、水稳定性检验采用油石比5.6%制备试件,在浸水48h后测定马歇尔稳定度,试验结果如下:沥青水稳定性试验结果根据上述实验结果可知:5.6%油石比浸水马歇尔稳定度不小于85%,符合沥青砼稳定性要求。
AC-20沥青混凝土目标配合比设计说明

AC-20下面层沥青混凝土目标配合比设计一、设计依据1、交通部《公路工程技术标准》(JTG B01—2003);2、交通部《公路技术状况评定标准》(JTGH20—2007);3、交通部《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000);4、交通部《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005);5、交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004);6、交通部《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2006);7、交通部《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004);二、AC-20沥青混合料矿料级配应符合下面的规定三、材料要求1.沥青下面层采用优质AH-70号A级道路石油沥青,其技术要求见下表。
AH-70号A级道路石油沥青技术要求2、粗集料采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的石灰岩。
沥青下面层粗集料质量技术要求3.细集料沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无杂质.沥青面层用细集料质量技术要求沥青面层细集料规格4.矿粉矿粉采用石灰岩碱性石料经磨细得到的矿粉,原石料中的泥土等杂质应除净。
矿粉要求干燥、洁净,禁止使用回收粉尘。
沥青面层矿粉质量技术要求四、下面层沥青混凝土的标准AC-20热拌密级配沥青混凝土混合料,马歇尔试验技术标准(如下)五、沥青混凝土目标配合比设计1、确定各矿料的组成比例从施工现场分别取各类矿料进行筛分,用计算机或图解计算各矿料的用量,使合成的矿质混合料级配符合要求,使矿质混合料级配曲线接近一条顺滑的曲线,其中特别使0.075mm、2.36mm、4.75mm的筛孔通过量控制接近标准级配的中值。
2、据《公路沥青路面施工技术规范》的规定,AC-20目标配比中各矿料的含量,进行冷料仓调配,使之符合进料要求,进行实际操作调试。
各冷料仓进料比例如下:仓号集料名称进料比例(%)4 10-25mm碎石 243 5-10mm碎石 282 3-5mm碎石 141 0-3mm石屑 31外加矿粉:3%3、确定沥青的最佳油石比用计算的矿料组成采用的油石比范围,按0.5%间隔变化,取五个不同的油石比,用试验室小型拌合机拌制沥青混合料,制备五组马歇尔试件。
沥青混凝土配合比设计

2. AC-10热拌沥青混合料的配合比设计和施工2.1 细粒式沥青混凝土的配合比设计根据我们多年来的施工经验,在同类公路配合比设计和使用情况调查研究的基础上,充分借鉴成功的经验,本着在保证工程质量的前提下花费最少的原则进行配合比设计。
配合比设计分目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段。
2.1.1 目标配合比设计阶段因为延吉市中环路设计罩面厚度为2cm,采用较粗粒径的混合料易拉裂且结合不好。
我们选用连续级配AC-10沥青混凝土,公称最大粒径9.5mm,最大粒径不超过13.2mm。
2.1.1.1材料的选用各种型号的碎石均为石灰岩,产地延吉,采用反击式破碎机破碎加工。
矿粉为石灰岩质,产地延吉市。
沥青选用AC-70,产地辽宁省锦州市。
2.1.1.2 目标配合比设计试验根据实验室提供级配计算各种材料的用量比例及沥青用量,以此配合比供拌和站确定各冷料仓的供料比例、料门高度、进料速度及试拌使用。
本次沥青马歇尔试验先成型5组,每组4块,最后以选定的沥青混凝土最佳用量成型1组,制件8块用以检测残留稳定度与其技术指标。
2.1.1.3目标配合比选定根据不同沥青含量试验的各项指标,综合确定OAC1的质量分数为5.23%;OAC2的质量分数为5.1%;OAC的质量分数为5.2%,并以OAC的质量分数为5.2%做了验证试验。
2.1.1.4 最终确定矿料配合比m 1(5mm~10mm碎石)∶m2(3mm~10mm碎石)∶m3(机制砂)∶m4(砂)∶m5(矿粉)=28: 26:22:19:5;最佳油石比5.49%,最佳沥青质量分数为5.2%。
2.2 生产配合比设计阶段2.2.1 生产配合比设计试验从二次筛分后进入各热料仓的材料取样进行筛分,以确定各热仓的材料比例,供拌和机控制室使用,同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料均衡,并取目标配合比设计的最佳沥青用量和最佳沥青用量±0.3%等3个沥青用量进行马歇尔试验,确定生产配合比的最佳沥青用量。
沥青混凝土路面施工中的配合比设计与调整

沥青混凝土路面施工中的配合比设计与调整在沥青混凝土路面施工中,配合比的设计和调整是至关重要的。
合理的配合比能够确保路面的强度、稳定性和耐久性,影响着道路的使用寿命和性能。
本文将就沥青混凝土路面施工中的配合比设计和调整进行探讨。
一、配合比设计的基本原则在进行沥青混凝土路面施工前,首先需要进行配合比设计。
配合比设计的基本原则如下:1. 确定目标性能:在进行配合比设计之前,需明确路面所需的目标性能,如抗剥落性、抗滑性、耐久性等。
根据目标性能的不同,配合比的设计也会有所差异。
2. 确定沥青品种和级配:根据施工地区的气候条件、交通量以及沥青品种的特性,选择合适的沥青品种。
同时,根据所选沥青品种,进行级配设计,即确定石料的种类和粒径分布。
3. 控制沥青用量:沥青的用量直接影响到沥青混凝土的性能和成本。
在配合比设计中,需要合理控制沥青的用量,以满足路面的要求,同时尽量节约材料。
4. 控制颗粒间隙:颗粒间隙是指石料之间的空隙,对沥青混凝土的性能有重要影响。
适当控制颗粒间隙的大小,可以提高沥青混凝土的强度和稳定性。
二、配合比调整的方法和原则在施工过程中,可能会因为各种原因需要对配合比进行调整。
配合比调整的方法和原则如下:1. 增加或减少沥青用量:如果路面的性能未能满足要求,可以通过增加或减少沥青的用量来调整配合比。
增加沥青用量可提高路面的柔性和抗裂性,但同时可能会降低强度;减少沥青用量则相反。
调整沥青用量时需要进行试验,以确保达到预期的效果。
2. 调整石料粒径:石料的粒径大小对沥青混凝土的性能有较大影响。
通过调整石料的粒径分布,可以改变沥青混凝土的密实度和稳定性。
一般来说,采用粗细石料搭配可以提高混凝土的强度,但可能会降低柔性;采用细石料可以提高柔性和耐水性,但可能会降低强度。
3. 添加改性剂:在调整配合比时,可以考虑添加适量的改性剂。
改性剂可以改善沥青的性能,提高沥青混凝土的强度、稳定性和耐久性。
常见的改性剂有SBS改性剂、APP改性剂等。
沥青配合比汇总

沥青配合比设计汇总1. AC-25沥青混凝土目标配合比矿料配比为:碎石(19~31.5mm):21%碎石(10~20mm):25%碎石(5~10mm):18%石屑:17%砂:14%矿粉:5%最佳油石比:3.4%沥青砼密度:2.315 g/cm32. AC-25沥青混凝土目标配合比矿料配比为:碎石(19~31.5mm):22% 碎石(10~20mm):18%碎石(5~10mm):20%石屑:19%砂:16%矿粉:5%最佳油石比:3.5%沥青砼密度:2.301 g/cm33. AC-20沥青混凝土目标配合比矿料配比为:碎石(10~20mm):44%碎石(5~10mm):17%碎石(3~5mm):11%碎石(0~3mm):7%砂:16%矿粉:5%最佳油石比:4.2%沥青砼密度:2.340 g/cm34. AC-13沥青混凝土目标配合比矿料配比为: 碎石(10~15mm):26%碎石(5~10mm):23%碎石(3~5mm):21%碎石(0~3mm):8%砂:16%矿粉:6%最佳油石比:5.0%沥青砼密度:2.311 g/cm35. AC-20沥青混凝土目标配合比矿料配比为: 碎石(10~20mm):54%碎石(5~10mm):12%碎石(0~5mm):9%砂:19%矿粉:6%最佳油石比:4.0%沥青砼密度:2.362 g/cm36. AC-13沥青混凝土目标配合比矿料配比为: 碎石(10~15mm):27%碎石(5~10mm):33%碎石(0~5mm):13%砂:20%矿粉:7%最佳油石比:4.9%沥青砼密度:2.295 g/cm37. AC-20沥青混凝土目标配合比矿料配比为:碎石(10~20mm):36%碎石(5~10mm):16%水洗砂:24%石屑:18%矿粉:6%最佳沥青用量:4.6%沥青砼密度:2.366g/cm38. AC-20沥青混凝土生产配合比矿料配比为:碎石(10~20mm):38%碎石(5~10mm):23%碎石(0~5mm):33%矿粉:6%最佳沥青用量:4.4%沥青砼密度:2.418g/cm39. 水泥稳定砂砾基层配合比如下:三种规格掺配比例为: (0-4.75mm):30%(4.75-19mm):45%(19-31. 5mm):25%水泥剂量为:4.0% 最大干密度为:2.37g/cm3 最佳含水量为:5.3%。
AC-13C沥青混凝土混合料配合比设计报告

::::AC-13C沥青混凝土混合料配合比设计报告施工单位试验室二零 年 月合同号分项工程沥青路面上面层混合料种类AC-13C沥青砼AC-13C配合比设计说明一、 配合比设计依据:1、JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》2、JTJ 052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》3、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》4、相关设计图.二、 原材料的试验与确定:1、沥青:采用AH-70#重交通石油沥青,其针入度、延度、软化点三大指标均符合规范要求。
(见表2-1-1)2、集料:1#、2#、3#料采用南京泉水采石场的石灰岩集料,采用各项指标经试验检测符合规范要求。
(见表2-2-1、2-2-2)4、填料:采用泉水生产的矿粉,各项指标均符合规范要求。
各项指标符合规范要求(见表2-3-1)三、目标配合比设计1、矿料配合比设计从料场的料堆上下左右四个方向用装载车取样,并进行干拌后,取代表性样品,进行矿料配合比设计。
根据设计图纸要求,在设计级配范围内计算1~3组粗细不同的配合比,绘制设计级配曲线,分别位于工程设计级配范围的上方、中值及下方。
0.075 0.15 0.3 0.6 1.18 2.36 4.75 9.5 13.2 163、马歇尔试验根据级配,制作沥青砼试件并进行马歇尔试验的各项体积性能指标的测试,采用油石比分别为4.0%、4.5%、5.0%、5.5%、6.0%制作试件,分别测定其厚度、密度、空隙率、饱和度、稳定度、流值(见附表)。
按各项实测值绘制各技术指标与沥青用量关系图,得出油石比为5.19%符合规范的各项要求。
根据经验油石比取5.2%。
冷料其密度,并重新配比使之符合设计的级配。
生产配合比设计1、 首先根据料场原材料的情况进行流量调试,确定冷料仓开度,转速.使之基本符合目标配合比。
混合集料进入拌和楼后进行重新分级筛分后成为4种规格的集料.分别为1#仓,2#仓,3#仓,4#仓.最后取样进行筛分检测2、马歇尔试验根据生产级配,制作沥青砼试件并进行马歇尔试验的各项体积性能指标的测试,采用油石比分别为5.2%±0.3%制作试件,分别测定其厚度、密度、空隙率、饱和度、稳定度、流值(见附表)。
沥青砼配合比设计

沥青砼配合比设计嘿,朋友们!今天咱来聊聊沥青砼配合比设计这档子事儿。
你说这沥青砼配合比设计啊,就好比是给一道菜配调料。
咱得讲究个恰到好处,多了少了都不行。
就像盐放多了菜咸得没法吃,放少了又没味道,这配合比要是没弄好,那修出来的路可就不咋地啦!咱先得了解一下这沥青砼都有啥材料组成。
不就是沥青、集料还有填料嘛。
这沥青就像是胶水,把那些集料都黏在一起。
那集料呢,就是大大小小的石头子儿,它们可是撑起整个结构的关键。
填料呢,就像小助手,帮忙让整个混合料更密实。
那怎么设计这个配合比呢?这可得好好琢磨琢磨。
咱得先看看工程的要求,是要修高速公路啊,还是普通的城市道路。
要求不一样,配合比肯定也得变变不是?然后呢,得对这些材料进行各种试验,看看它们的性能咋样。
就跟咱挑选手艺人一样,得看看手艺好不好。
比如说,咱得测测集料的粒径分布,看看大小合不合适。
这就好比是挑豆子,不能都是大的,也不能都是小的,得有个合理的搭配。
还有沥青的用量,用多了路容易发软,用少了又不黏合。
这就像和面,水多了稀,水少了干。
在设计的时候,咱还得考虑环境因素呢。
要是在热的地方,沥青得用耐高温的;要是在冷的地方,还得保证沥青不会太脆。
这就跟人穿衣服似的,冬天得穿厚棉袄,夏天就得穿短袖。
而且啊,这配合比可不是一次就能搞定的。
得反复试验,不断调整。
就像雕刻一件艺术品,得一点点地打磨,才能出精品。
有时候可能试了好多次都不满意,但咱可不能泄气呀!咱还得注意施工过程中的控制。
就算配合比设计得再好,施工的时候不注意,那也白搭。
就好比菜谱再好,厨师做菜的时候瞎糊弄,那能好吃吗?所以啊,在施工的时候,要严格按照设计好的配合比来操作,不能马虎。
你说这沥青砼配合比设计重要不?那肯定重要啊!它直接关系到道路的质量和使用寿命。
一条好路,那可是能造福好多人的。
咱可不能在这上面偷懒,得认真对待。
总之呢,沥青砼配合比设计可不是个简单的事儿,它需要我们细心、耐心、有责任心。
只有这样,我们才能设计出完美的配合比,修出高质量的路来。
AC-25C沥青混合料配合比设计报告

沥青砼面层AC-25C型目标配合比设计一、前言由我项目部承担的市天目湖宾馆道路广场工程沥青砼下面层AC-25C型(粗粒式)最大公称粒径26.5mm,矿料级配如下:AC-25C型沥青砼矿料级配围表一试验室根据有关的技术规的要求,进行了一系列的试验,现将各项试验及目标配合比情况汇报如下:二、原材料1、沥青:采用了国70#沥青。
针入度、延度、软化点及其他各项物理指标达到施工规的要求,现将沥青的试验结果列表如下:沥青的主要技术性质试验结果2、矿料施工中采取的1#料(碎石)、2#料(瓜子片)是石灰岩,3#料(米砂)、4#料(石屑)是玄武岩,填料(石灰岩矿粉)均产自。
各项技术指标均满足施工规的要求,试验结果表三、表四、表五。
AC-25C型沥青砼面层粗集料试验结果AC-25C型沥青砼面层石屑试验结果AC-25C型沥青砼面层矿粉试验结果三、目标配合比设计1、矿料配合比计算根据各种矿料筛分结果,经反复计算,得出各种矿料用量为1#料:2#料:3#料:4#料:填料=35:27:8:28:2,混合料筛分计算结果均在级配围,计算见AC-25C型矿料混合料级配计算表。
AC-25C型矿料混合料级配计算表2、沥青混合料的拌制成型根据JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规》的要求,参照以往施工经验初定最佳油石比4.0%,并按照0.5%的间隔变化,分别取3.0%、3.5%、4.0%、4.5%、5.0%五个不同的油石比,按照JTJ052-2000《沥青混合料试验规》严格控制好拌和温度及时间,并按《沥青混合料试验规》规定的击实次数成型马歇尔试件,因AC-25C型是密级配,试件吸水率很小,故采用《规》中规定的表干法测定试件的密度,并计算空隙率/沥青饱和等物理指标,进行体积组成分析。
3、马歇尔试验测定马歇尔稳定度及流值等物理力学性质,试验结果汇总如表六:马歇尔击实试验汇总表4、绘图法确定油石比以沥青油石比为横坐标,各项技术指标为纵坐标,分别将试验结果点入图中(见附图)由图可得相应于密度最大值油石比a1=4.4%相应于稳定度最大值油石比a2=3.6%相应于空隙率围中值最大值油石比为:a3=3.91%,相应于饱和度围中值最大值油石比为a4=4.26%对应各项指标均满足要求的共同油石比围为:OAC min=3.95%,OAC max=4.66%所以OAC1=(a1+a2+a3+a4)/4=4.04%OAC2=(OAC min+OAC max)/2=4.30%OAC=( OAC1+ OAC2)/2=4.17%鉴于本地区气候分区处于热区,根据沥青路面施工规及参照以往经验确定最佳油石比:4.2%综上所述:AC-25C型沥青混合料配合比为1#料:2#料:3#料:4#料:矿粉=35:27:8:28:2油石比:4.2%四、水稳定性检验按最佳油石比4.2%制作马歇尔试件,进行浸水半小时及48小时马歇尔试验,试验结果列表如下:从上表可以明显的看出,水稳定性指标(残留稳定度≥80%)满足规要求,其它各项指标均满足规要求,所以通过验证试验最终确定最佳油石比为4.2%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
19.0~9.5 16.0~9.5 9.5~4.75
9.5~4.75 4.75~2.36 100.0 90~100 10~30 9.5~4.75 4.75~2.36 100.0 90~100 4.75~2.36 100.0
0~15 0~5 2.36以下 <0.075 90~100 0~15 0~3
沥青
不好
合料的水稳定性、高温稳定性、抗
疲劳性能都会降低
磨光值
针片状
细集料
上面层和中面层宜采用机制砂,下面层沥青混合料可采用天然砂代替 项 目 单位 技术指标 部分机制砂,但天然砂用量不应超过集料总量的 8%。机制砂或天然砂应 含泥量(小于的含量) % ≤1 洁净、干燥、无风化、无杂物,且有适当的颗粒级配,同时要求与沥青有 良好的粘附能力。 坚固性(>部分) % ≤12 机制砂采用10~30mm的石灰岩碎石在制砂机加工,严禁采用石屑加 视密度 t/m ≥2.5 工机制砂。 砂当量 % ≥60 细集料的技术要求见表3和表4。
3
塑性指数 含水量 加热安定性 < 粒度范围 < <
% % % % %
<4 ≤1.0 实测记录 100 90~100 75~100
填料
相关指标对混合料的影响:
细度 随着矿粉细度的增大, 1 2 3 4 亲水系数
流值增大,空隙率减
小,动稳定度增大, 稳定度先增大后减小。
影响混合料的水稳定性
塑性指数 指数大的降低混合料强度
沥青砼配合比设计
中铁X局X公司XXX项目工地试验室 谢钊
目录页
Contents Page
原材料的选取
目标配合比设计阶段 生产配合比设计阶段 生产配合比设计验证
1
原材料的选取
粗集料
• 粗集料应洁净、干燥、表面粗糙、形状接近立方体,且无风化、无杂 质,并有足够的强度、耐磨耗性。须选用圆锥破、冲击破或反击式破 碎机加工的碎石,不得采用颚式单机加工的碎石,同时在生产过程中 要采取除尘措施。 • 同种石质必须采用同型号破碎设备生产的碎石。加工碎石的筛孔尺寸, 必须与沥青拌合楼的热料仓筛孔尺寸相对应,以便最大限度地使用进 场材料,做到“不溢料或少溢料”,提高生产率,保证混合料的质量。 • 上面层所用粗集料应在加工时水洗,进场后二次石灰水清洗。为了增 强石料与沥青的粘附性,必须采取有效的方法进行处理。
≤12
≤28 ≤2.0
≤12
≤30 ≤3.0
≤15
≤12 ≤18
≤18
≤15 ≤20
磨光值(PSV)
含2个或多个破裂面的颗粒(%) 与沥青的粘附性(级) 水洗法<颗粒含量(% ≤1 ≤3
->80 ≥3 ≤1 ≤5
粗集料
表2:粗集料的颗粒组成的允许偏差 筛孔尺寸(mm) 颗粒组成的允许偏差(%) 26.5 ±10 19.0 ±10 16.0 ±8 13.2 ±8 9.5 ±5 4.75 ±5
中、下面层的粗集料尽可能选用项目沿线一带的集料,上面层的粗集 料采用项目周边的闪长岩、片麻岩或性能相当的岩石。
粗集料
相关指标对混合料的影响: 压碎值
路面的耐摩擦、抗撞击及抗滑性
磨耗值
抗车辙能力、耐磨性,耐久性密切
能及耐久性有着重要的意义。
相关。
致使混合料不密实、级配细化,混
磨光值越小,路面的抗滑性能越
生产 配合比 验证 生产 配合比 设计
目标 配合比 设计
确定原材料
2
目标配合比设计阶段
目标配合比设计阶段
1.目的:由工程设计文件或招标文件确定当前目标配合比的混合料类 型,,结合《沥青路面施工技术规范》的规定,确定设计级配,根据计算 和试验获得矿料的掺配比例和最佳油石比。 2 .设计方向:根据《沥青路面施工技术规范》及工程所在地位置, 确定其气候分区,以便混合料设计及检验能满足当地公路环境的考验。 3.设计阶段 (1)根据已确定的混合料类型,查阅规范推荐的沥青混合料级配范 围表(表13~18),确定级配范围。
与集料裹附情况和粘
聚力,影响沥青混合 料的各种技术性能及 路用性能。
填料
表5 填料的技术要求 • 沥青混合料的填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水 性集料经磨细得到的矿粉,原集料中不得含有泥土等杂质。矿粉要求干燥、 项 目 单 位 规范值 洁净、能自由地从矿粉仓流出。 表观密度 t/m ≥2.5 • 填料要求采用专用磨细设备工厂(指水泥厂)化加工。严格控制填 亲水系数 <0.8 料中0.075mm以下含量,其允许偏差为± 1%。 • 填料的技术要求见表 5 外观 无团粒结块
≥30 2020 ≥55 100 46 ≤3 45 180 ≥230 160 2.2 ≥99 2.2 260 5级 245 99.5 ≤2.5 99.5 ≥65 实测记录 实测记录 ≤2.5 ±0.8 ±0.8 ≤1.0 5761 8 6 ≥60 20 ≥20
25
≥35 25 ≥70
≥80
8
≥65 10
规格
37.5 100
26.5
19
13.2
特粗式 代表:ATB-30 37.5-19mm
19.0~9.5 0~15 100
4.75~2.36
粗粒式 代表:AC-25 26.5-19mm
中粒式 代表:AC-20 19-9.5mm 中粒式 代表:AC-16 16-9.5mm 细粒式 代表:SMA-13 9.5-4.75mm 细粒式 代表:AC-10 4.75-2.36mm
确定级配范围
表 表 13 16 18 密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围 密级配沥青碎石混合料矿料级配范围 开级配沥青碎石混合料矿料级配范围 表 15 表 14 开级配排水式磨耗层混合料矿料级配范围 沥青玛蹄脂碎石混合料矿料级配范围 表 17 半开级配沥青碎石混合料矿料级配范围
通过下列筛孔 (mm) 的质量百分率 (% ))) 通过下列筛孔 (mm) 的质量百分率 ( % 通过下列筛孔 (mm) 的质量百分率 ( % 通过下列筛孔 (mm) 的质量百分率 (%) 通过下列筛孔 (mm) 的质量百分率 ( % 通过下列筛孔(mm)的质量百分率() %) 0.6 0.3 0.6 0.6 0.30.30.15 0.15 0.075 1.18 0.15 0.075 0.075 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 0.6 0.3 0.15 0.075 0.6 0.3 0.15 0.075 0-5 3-7 0-3 2-6 8-12 2-6 3-7 0-5 2-6 0-3 2-6 8-12 4-8 0-6 2-6 0-3 2-6 8-12 4-8 0-6 4-8 8-13 5-10
31.5~19.0
26.5~19.0
19.0~9.5 50~80
9.5~4.75 4.75~2.36 0~15 0~5
9.5~4.75 4.75~2.36 0~15
2.36以下
2.36以下 0~5 2.36以下 0~5 2.36以下
<0.075
<0.075 <0.075 <0.075
19.0~9.5 100 90~100
沥青
相关指标对混合料的影响:
延度
延度的大小反应沥青塑性的好坏,同时 承受外力的大小和受外力的自愈能力
纤维
(1)木质素纤维 进场的木质素纤维必须保持干燥状态,存放在室内或有棚盖的地方并 且要有严格的防火措施。木质素纤维质量技术指标要求见表11。 (2)聚酯纤维 聚酯纤维技术指标应满足表12要求。
表11 表 木质素纤维质量技术指标要求 12 聚酯纤维技术指标 项目 项目 直径 灰分含量 长度 PH值 比重 吸油率,不小于 颜色 含水量 含水量(以质量计),不大于 单位 技术指标 % 指标 18±5 7.5±1.0 试验方法 试验方法 备注
根据前面的分析,沥青面层用矿料规格常规划分及筛孔尺寸见表6、表7。
表沥青面层用集料规格划分参考 7 面层粗集料单粒径级配范围参考 表6
筛孔 mm) 集料规格( A料 31.5 37.5~19.0 85~95 B料 C料 16 9.5~4.75 0~5 D料 9.5 E料(机制砂) 4.75 2.36 2.36以下 矿粉 0.6 <0.075
8表 A 级 70# 道路石油沥青技术指标及要求 9 SBS (Ⅰ -C)改性沥青技术指标及要求 表表 10 A 级 90# 道路石油沥青技术指标及要求 根据项目所在地的自然、地理、气候环境的特点,及沥青面层各层的 项 目 规范值 参考值 项 目 单位 规范值 参考值 功能性要求,沥青下面层可应采用 8,沥青 项 目 单位 A-70#沥青,其技术指标见表 规范值 参考值 针入度( 25 , 100g , 5s ) 0.1mm ) 60~80 针入度( 25CC , 100g , 5s )( ( 0.1mm ) 60~80 中、上面层宜采用 改性沥青(基质沥青为 A-90# 针入度(25 C,100g,5s) SBS (0.1mm ) 80~100 ,见表10,其技术指 针入度指数PI ≥-0.4 针入度指数 PI ,不小于 -1.5~+1.0 -1.0~+1.0 针入度指数 PI ,不小于 -1.5 ~ +1.0 -1.0~+1.0 标见表9。
溶点温度 高温590—燃烧后测定残留物 > 燃点温度
> 水溶液用PH试纸或PH计测定 实测 抗拉强度 >500Mpa 纤维质量的5倍 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 自然色(白色) 断裂延伸率 >50%(完全断开) ≤2.0% % ≤5 烘箱烘2h后冷却称量
选择优良的材料是保证配合比 设计成功的关键,在此之后方能进 入下一环节。沥青混合料配合比设 计包括目标配合比设计、生产配合 比设计、生产配合比验证三个阶段, 每个阶段工作内容虽有不同,但每 个阶段最终要解决的问题就是确定 矿料级配(掺配比例)和最佳沥青 用量。
级配类型 级配类型 级配类型 级配类型 级配类型 级配类型 31.5 19 31.5 4.75 19 1626.5 1613.2 13.29.5 4.75 2.36 1.18 26.5 19 16 9.5 13.2 9.52.36 4.75 1.18 2.36 53 26.5 37.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 53 37.5 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18