CN106592395B - 一种沥青路面养护时机的判断方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种沥青路面养护时机的判断方法。利用薄膜老化箱对沥青进行短期老化;利用紫外老化箱对短期老化后的沥青进行不同程度的紫外老化得到不同程度老化沥青;90~140℃下,取未老化沥青以及所述不同程度老化沥青进行石板流动测试观察沥青流动状况;所述不同程度老化沥青的流动长度不再随沥青的老化程度和时间的增加而发生改变,所对应的流动长度L0即为该沥青的极限流动长度;从待测沥青路面芯样表层抽提沥青进行石板流动测试,长度L大于L0不需要进行养护;L小于L0需要养护。本发明所述的路用沥青养护时机的测试与判断方法,不仅能够判断沥青路面是否需要进行养护,而且能够在应用路用沥青前就对其极限流动长度进行预先判定。
Description
技术领域
本发明属建筑材料领域,具体涉及沥青一种沥青路面养护时机的判断方法。
背景技术
沥青属一种粘弹性材料,本身具有一定的流动性能。在载荷间歇,裂纹界面的沥青分子为降低表面能会自发地进行界面浸润,裂缝界面分子的范德华力、氢键等形成的吸附作用,可使沥青中的微裂纹自动愈合。沥青的这种自愈合能力就是由沥青的流动作用所决定的,沥青的流动性能越好,愈合性能越好,沥青的流动性能越差,愈合性能越差。当沥青老化到一定程度时流动性极小,愈合能力几乎没有,此时沥青路面需要进行养护。准确的判断路用沥青的养护时机既可以防止因过早进行养护而造成原料的浪费,又可以减少因路面损害而造成的安全问题。因此沥青路面养护时机测试判断与直观表征是道路工程领域一直关心并亟待解决的重要问题。
发明内容
本发明目的在于提供一种沥青路面养护时机的判断方法,确定路用沥青的养护时机,并将其直观地表示出来。
为达到上述目的,采用技术方案如下:
一种沥青路面养护时机的判断方法,包括以下步骤:
1)利用薄膜老化箱对沥青进行短期老化;
2)利用紫外老化箱对短期老化后的沥青进行不同程度的紫外老化得到不同程度老化沥青;
3)90~140℃下,取未老化沥青以及所述不同程度老化沥青于石板凹槽顶部,进行流动性能测试,记录沥青流动长度;
4)所述不同程度老化沥青的流动长度不再随沥青的老化程度和时间的增加而发生改变,判断此老化程度的沥青为需要养护的沥青;所对应的流动长度L0即为该沥青的极限流动长度;
5)从待测沥青路面芯样表层抽提沥青进行石板流动测试,长度L大于L0说明待测沥青路面不需要进行养护;若此长度L小于L0说明需要对待测沥青路面进行养护。
按上述方案,所述流动性能测试方法如下:
在恒温烘箱中保持石板与水平面之间成15°角;用玻璃注射器依次取1ml未老化沥青以及所述不同程度老化沥青于石板凹槽顶部,记录沥青流动长度。
按上述方案,所述石板为玄武岩、水泥、砂子成型切割所得,表面凹槽尺寸为2mm×2mm×100mm。
按上述方案,所述短期老化温度为160-165℃,老化时间4-6h。
按上述方案,所述紫外老化光辐照强度为20~40uw/cm2,老化时间为7~60天,温度为45-55℃。
按上述方案,从待测沥青路面芯样表层1cm抽提沥青。
运用玄武岩、水泥、砂子成型切割所得石板(5mm×100mm×100mm),并用切割机在石板表面切割出凹槽(2mm×2mm×100mm)进行石板流动实验直观地判断沥青的流动状况,从而判断沥青的养护时机。试验控制沥青用量所采用的注射器为石英玻璃注射器,试验中所有操作都在恒温烘箱(90~140℃)中进行并用1200万像素的数码摄像机监控拍摄沥青在石板上的流动,为了保证可以清楚的观察到沥青在石板上的流动过程,保持石板与水平面之间成15°角。用玻璃注射器依次取1ml基质沥青以及不同老化程度沥青于石板凹槽顶部,观察沥青流动状况。沥青老化程度越大,相同时间内流经长度越短。当沥青老化到一定程度时,沥青的流动长度不再随沥青的老化程度和时间的增加而发生改变。则可判断此老化程度的沥青为需要养护的沥青,所对应的流动长度L0即为改沥青的极限流动长度。
用玻璃注射器取1ml从路面芯样表层1cm抽提所得的沥青于石板凹槽顶部(试验中所有操作都在恒温烘箱中进行),利用数码摄像机监控拍摄沥青在石板上的流动,观察沥青的流动状况以及流动长度L。若此长度L大于对应种类沥青的极限流动长度L0说明沥青路面不需要进行养护;若此长度L小于对应种类沥青的极限流动长度L0说明沥青路面需要进行养护。
本发明的有益效果为:
1)利用沥青在石板上的流动可以有效的观察到沥青的流动性,直观地反映沥青的流动性能。
2)本发明所述的路用沥青养护时机的测试与判断方法,不仅能够判断沥青路面是否需要进行养护,而且能够在应用路用沥青前就对其极限流动长度进行预先判定。
附图说明
图1:实施例1不同程度老化沥青的石板流动测试中长度与时间的关系;
图2:实施例2不同程度老化沥青的石板流动测试中长度与时间的关系。
具体实施方式
以下实施例进一步阐释本发明的技术方案,但不作为对本发明保护范围的限制。
实施例1
采用90#道路石油沥青,利用薄膜老化箱对沥青进行短期老化(163℃,5h)以模拟实际拌合过程中沥青的老化,再利用紫外老化箱对短期老化后的沥青进行不同程度的紫外老化(50℃,光强30uw/cm2,老化时间为7天、14天、21天、28天、60天)以模拟实际服役过程中不同年限沥青的老化。
利用石英玻璃注射器依次取1ml未老化和不同老化程度的90#道路石油沥青置于石板凹槽顶部(试验中所有操作都在110℃恒温烘箱中进行),1200万的数码摄像机监控拍摄沥青在石板上的流动状况。如图1所示,老化时间达到14天以后,沥青所流经的最大长度不再随沥青老化程度的增加和流动时间的增加而改变,均为35.9mm。则可判断,该90#道路石油沥青的极限流动长度L0为35.9mm。
对于采用该沥青铺筑的沥青路面,从路面芯样表层1cm抽提沥青进行石板流动实验,观测沥青的流动状况以及流动长度L。若此长度L大于35.9mm说明沥青路面不需要进行养护;若此长度L小于35.9mm说明需要对沥青进行养护。
实施例2
采用70#道路石油沥青,利用薄膜老化箱对沥青进行短期老化(163℃,5h)以模拟实际拌合过程中沥青的老化,再利用紫外老化箱对短期老化后的沥青进行不同程度的紫外老化(50℃,光强30uw/cm2,老化时间为7天、14天、21天、28天、60天)以模拟实际服役过程中不同年限沥青的老化。
利用石英玻璃注射器依次取1ml未老化和不同老化程度的90#道路石油沥青置于石板凹槽顶部(试验中所有操作都在110℃恒温烘箱中进行),1200万的数码摄像机监控拍摄沥青在石板上的流动状况。如图2所示,老化时间达到21天以后,沥青所流经的最大长度不再随沥青老化程度的增加和流动时间的增加而改变,均为31.8mm。则可判断,该70#道路石油沥青的极限流动长度L0为31.8mm。
对于采用该沥青铺筑的沥青路面,从路面芯样表层1cm抽提沥青进行石板流动实验,观测沥青的流动状况以及流动长度L。若此长度L大于31.8mm说明沥青路面不需要进行养护;若此长度L小于31.8mm说明需要对沥青进行养护。
Claims (3)
1.一种沥青路面养护时机的判断方法,其特征在于包括以下步骤:
1)利用薄膜老化箱对沥青进行短期老化;所述短期老化温度为160-165℃,老化时间4-6h;
2)利用紫外老化箱对短期老化后的沥青进行不同程度的紫外老化得到不同程度老化沥青;所述紫外老化光辐照强度为20~40uw/cm2,老化时间为7~60天,温度为45-55℃;
3)90~140℃下,取未老化沥青以及所述不同程度老化沥青于石板凹槽顶部,进行流动性能测试,记录沥青流动长度;所述流动性能测试方法如下:
在恒温烘箱中保持石板与水平面之间成15°角;用玻璃注射器依次取1ml未老化沥青以及所述不同程度老化沥青于石板凹槽顶部,记录沥青流动长度;
4)所述不同程度老化沥青的流动长度不再随沥青的老化程度和时间的增加而发生改变,判断此老化程度的沥青为需要养护的沥青;所对应的流动长度L0即为该沥青的极限流动长度;
5)从待测沥青路面芯样表层抽提沥青进行石板流动测试,长度L大于L0说明待测沥青路面不需要进行养护;若此长度L小于L0说明需要对待测沥青路面进行养护。
2.如权利要求1所述沥青路面养护时机的判断方法,其特征在于所述石板为玄武岩、水泥、砂子成型切割所得,表面凹槽尺寸为2mm×2mm×100mm。
3.如权利要求1所述沥青路面养护时机的判断方法,其特征在于从待测沥青路面芯样表层1cm抽提沥青。
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