RU2038360C1 - Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения - Google Patents

Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2038360C1
RU2038360C1 RU94035647/33A RU94035647A RU2038360C1 RU 2038360 C1 RU2038360 C1 RU 2038360C1 RU 94035647/33 A RU94035647/33 A RU 94035647/33A RU 94035647 A RU94035647 A RU 94035647A RU 2038360 C1 RU2038360 C1 RU 2038360C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
binder
styrene
alkadiene
block copolymers
Prior art date
Application number
RU94035647/33A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94035647A (ru
Inventor
В.Г. Лейтланд
В.М. Юмашев
Л.М. Гохман
В.А. Лапшин
Е.И. Броницкий
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "АППОС-Асфальт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20160798&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2038360(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью "АППОС-Асфальт" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "АППОС-Асфальт"
Priority to RU94035647/63K priority Critical patent/RU2299228C2/ru
Priority to RU94035647/33A priority patent/RU2038360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038360C1 publication Critical patent/RU2038360C1/ru
Publication of RU94035647A publication Critical patent/RU94035647A/ru

Links

Images

Abstract

Битумное вяжущее для дорожного покрытия содержит, мас.%: битум 44,4 - 98,0; блоксополимеры алкадиена и стирола типа САС 0,1 - 22,3; масло индустриальное 1,9 - 33,3. Способ получения битумного вяжущего включает смешивание блоксополимера при 80 - 160°С с маслом индустриальным, после чего полученную смесь вводят при 110 - 160°С в битум. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 5 табл.

Description

Изобретение относится к материалам, используемым при строительстве дорог, конкретнее, к битумным вяжущим для дорожного покрытия и способу его получения.
Изобретение найдет применение при строительстве промышленных и гражданских сооружений, а именно, строительстве кровель, гидроизоляций, герметиков.
Битум и дегти являются традиционно основным вяжущим материалом при строительстве (устройстве) верхнего слоя автострад, мостов, аэродромов. Однако для улучшения их физико-механических свойств, а именно, расширения температурного интервала работоспособности дорожного покрытия, выполняемого с помощью такого материала, понижения хрупкости, т.е. увеличения трещиностойкости и повышения эластичности, битум используют в сочетании с модифицирующими добавками, наполнителями.
В качестве модифицирующих добавок используют, в частности, высокомолекулярные соединения, обеспечивающие способность битума к высокоэластичным деформациям.
Известно битумное вяжущее, содержащее 1-10 мас.частей смеси блоксополимеров и 100 мас.частей битума с пенетрацией 30-130. При этом смесь блоксополимеров содержит от 30 до 94 мас. блоксополимеров, содержащих по меньшей мере один блок из винилароматического углеводорода, типа стирола (30-94 мас.); по меньшей мере один блок (35-75 мас.) в основном из бутадиена с содержанием винильных групп в бутадиеновой части от 15 до 55 мас. и винилароматических углеводородов в количестве от 10 до 35 мас. и 5-70 мас. блоксополимера с по меньшей мере одним блоком из винилароматического углеводорода типа стирола в количестве 10-35 мас. и по меньшей мере одним блоком из изопрена. Названное битумное вяжущее имеет высокую термостойкость наряду с достаточной температурой размягчения, пенетрации, когезионной прочности (JP, А, 3-143961).
Известно также вяжущее для дорожных покрытий, содержащее 85-98 мас. битума, 15-2 мас. разветвленного или линейного битудиенстирольного блоксопо- лимера. Получают такую композицию смешением компонентов при 200-250оС в течение 15-45 мин (ЕР, А, 0458386).
Кроме того, известно вяжущее для дорожных покрытий, получаемое путем введения в битум при 80-200оС и непрерывном перемешивании дивинилстирольных блоксополимеров типа СБС, взятых в количестве 0,1-10% от массы битума в виде 5-25%-ного раствора в легких растворителях (SU, А, 272881).
Названные вяжущие имеют достаточно высокую прочность, эластичность, однако в том случае, когда в вяжущем отсутствует растворитель, не наблюдают хорошего совмещения полимера с битумом, т.е. структура вяжущего не гомогенна несмотря на то, что процесс его получения осуществляется при 200-250оС. Негомогенная структура вяжущего является причиной образования трещин на дорожном покрытии при температуре ниже минус 10оС.
Введение в битум полимера в виде раствора позволяет ускорить процесс получения вяжущего, понизить температурный режим процесса получения, обеспечивая образование однородной структуры, требуемую трещиностойкость вяжущего. Однако использование легких растворителей (ксилола, сольвета, керосина, дизтоплива) обуславливают взрыво- и пожароопасность процесса получения вяжущего, так как температура вспышки используемых растворителей и полученных вяжущих существенно ниже значения температуры осуществления процесса получения вяжущего и температуры применения последнего.
Кроме того, с применением указанных растворителей не удается добиться полной однородности вяжущего, что проявляется в неоднозначности показателя температуры хрупкости по Фраасу наличие множества мелких трещин на пластине, покрытой слоем такого вяжущего, вместо одной глубокой трещины, наблюдаемой при нанесении на пластину только битума. Таким образом, неоднородность структуры вяжущего не позволяет нормировать трещиностойкость важнейший эксплуатационный показатель вяжущего.
В основу изобретения положена задача путем изменения состава целевого продукта создать высокооднородное битумное вяжущее, обладающее наряду с высокими физико-механическими свойствами показателем по взрыво- и пожароопасности, сопоставимым с аналогичным показателем битума.
Эта задача решается тем, что битумное вяжущее для дорожного покрытия, содержащее битум и блоксополимеры алкадиена и стирола типа САС, дополнительно содержит индустриальное масло, при этом компоненты содержатся в следующем количестве, мас. Битум 44,4-98,0 Блоксополимеры алкадиена и стирола 0,1-22,3 Масло индустриальное 1,9-33,3
Предлагаемое битумное вяжущее имеет эластичность не менее 75% регулируемую температуру хрупкости, что позволяет обеспечивать требуемую трещиностойкость дорожных покрытий в районах с любыми минимальными зимними температурами. Кроме того, битумное вяжущее характеризуется температурой вспышки выше 220оС, что исключает взрыво- и пожароопасность при изготовлении и применении такого вяжущего.
Согласно изобретению целесообразно, чтобы в качестве блоксополимеров алкадиена и стирола битумное вяжущее содержало соединение, выбранное из группы, включающей блоксополимеры бутадиена и стирола типа СБС, блоксополимеры изопрена и стирола типа СИС.
Согласно изобретению, целесообразно, чтобы битумное вяжущее содержало, мас. Битум 85,5-81,5 Блоксополимер алкадиена и стирола 2,5-3,5 Масло индустpиальное 12,0-15,0 что позволяет успешно использовать такое вяжущее в Москве и Московской области, так как удовлетворяются требования по теплостойкости и трещиностойкости для данной климатической зоны.
Вариант выполнения изобретения состоит в том, что битумное вяжущее содержит, мас. Битум 65-95 Блоксополимер алкадиена и стирола 2-10 Масло индустриальное 3-25
Вариант выполнения изобретения состоит в том, что битумное вяжущее целесообразно получать способом, включающим введение при перемешивании в битум блоксополимеров алкадиена и стирола, при этом для повышения гомогенности целевого продукта, согласно изобретению, до введения в битум блоксополимер, взятый в количестве 0,1-22,3 мас. смешивают при 110-160оС с 1,9-33,3 мас. масла индустриального, после чего полученную смесь при перемешивании вводят при 130-160оС в 44,4-98,0 мас. битума.
Дальнейшие цели и преимущества изобретения станут ясны из последующего подробного описания битумного вяжущего и способа его получения, а также конкретных примеров выполнения битумного вяжущего и осуществления способа его получения.
Предлагаемое вяжущее для дорожного покрытия содержит вязкий дорожный битум, одна из основных характеристик которого, выраженная значением глубины проникания иглы, составляет при 25оС (40-300) х 0,1 мм.
Содержание такого битума в вяжущем находится в пределах от 44,4 до 98,0 мас.
Согласно изобретению, битумное вяжущее в отличие от чистого битума способно обеспечить стойкость дорожных покрытий к повышенным динамическим нагрузкам на них благодаря тому, что оно по существу является эластомером, т. е. материалом, способным к большим обратимым деформациям. Превращение битума в эластомер обеспечивается введением в битум блок-сополимеров алкадиена и стирола, а именно блок-сополимеров бутадиена и стирола типа СБС и/или блок-сополимеров изопрена и стирола типа СИС. Названные термоэластопласты представляют собой материалы, обладающие в невулканизованном состоянии свойствами сшитых трехмерных структур (резин), а при нагревании до 100-150оС, обратимо превращающиеся в линейные полимеры, обладающие высокой вязкостью и способностью равномерно распределяться в битумах. Алкадиенстирольные термоэластопласты образуются в результате гомогенной каталитической полимеризации бутиллитием или другими литийорганическими соединениями и представляют собой блок-сополимеры алкадиена и стирола с содержанием стирола 25-60% Молекулярная масса таких термоэластопластов составляет 50000-300000. Содержание блок-сополимеров в предлагаемом вяжущем составляет от 0,1 до 22,3 мас.
Согласно изобретению третьим компонентом битумного вяжущего является масло индустриальное, групповой углеводородный состав одного из образцов которого представлен в табл.1.
Масло индустриальное обеспечивает полную однородность вяжущего, требуемую регулируемую трещиностойкость. При этом предлагаемое индустриальное масло позволяет сохранить температуру вспышки вяжущего на уровне выше 220оС, т. е. на значении, характером для битума, что исключает взрыво- и пожароопасность при изготовлении и применении вяжущего и, следовательно, не требует никаких специальных мер по технике безопасности на асфальтобетонных заводах, битумных базах, где изготавливают подобное вяжущее.
Масло индустриальное содержится в предлагаемом вяжущем в количестве от 1,9 до 33,3 мас.
В том случае, если содержание битума ниже указанного значения, т.е. менее 44,4% то, согласно проведенным экспериментам, резко ухудшаются технологические свойства вяжущего повышается его вязкость при 160оС, т.е. при максимально возможной температуре применения вяжущего (при более высокой температуре резко интенсифицируется процесс старения битума).
В том случае, если содержание блок-сополимеров превышает 22,3 мас. затрудняется процесс распределения полимеров в получаемом вяжущем и желаемая однородность целевого продукта не обеспечивается.
В том случае, если масло индустриальное содержится в количестве, превышающем 33,3 мас. то вяжущее имеет недостаточную теплостойкость.
Согласно изобретению, целесообразно битумное вяжущее получать следующим образом.
Блок-сополимеры алкадиена и стирола (0,1-22,3 мас.) смешивают при 80-160оС с 1,9-33,3 мас. масла индустриального, после чего полученную смесь при интенсивном перемешивании вводят при 110-160оС в битум, взятый в количестве 44,4-98,0 мас.
Характеристики нескольких составов полученного битумного вяжущего по температуре размягчения, температурному интервалу работоспособности, температуре хрупкости приведены в табл.2,3,4, соответственно.
Подробные испытания вяжущих приготовленных как с предлагаемыми блок-сополимерами, так и с другими блок-со- полимерами типа СБС (марок Финопрен фирмы "Петрофина" и Карифлекс фирмы "Шелл") приведены в табл.5.
Полученные данные свидетельствуют о том, что вяжущее существенно отличается в лучшую сторону от известных вяжущих по теплостойкости, эластичности и трещиностойкости и соответствуют по всем параметрам требованиям, предъявляемым к вяжущим.
Срок службы покрытий, полученных с применением такого вяжущего, увеличивается в 1,5-2 раза.
П р и м е р 1. 0,1 кг блок-сополимера бутадиена и стирола в виде крошки размером 2-5 мм засыпают в емкость, содержащую 1,9 кг масла индустриального, нагретого до 80оС, и перемешивают до однородного состояния раствора.
Готовый раствор подают в обезвоженный нефтяной дорожный битум, взятый в количестве 98 кг, нагретый до 160оС и перемешивают смесь до однородности.
Образец полученного продукта подвергают стандартным испытаниям, получают следующие результаты: Температура раз- мягчения по кольцу и шару 49оС Температура хруп- кости по Фраасу -17оС Температура вспышки 245оС Эластичность при 25оС 75% Эластичность при 0оС 70%
П р и м е р 2. 1,5 кг масла индустриального подают в обезвоженный нефтяной дорожный битум, взятый в количестве 7,5 кг, нагретый до 110оС, и осуществляют перемешивание названных компонентов до однородного состояния смеси. Затем в эту смесь вводят небольшими порциями 1,0 кг блок-сополимера изопрена и стирола в виде крошки размером от 2 до 5 мм и перемешивают смесь до однородности. Образец полученного вяжущего подвергают стандартным испытаниям, получают следующие результаты: Температура размяг- чения по кольцу и шару 81оС Температура хруп- кости по Фраасу -32оС Температура вспышки 235оС Эластичность при 25оС 92% Эластичность при 0оС 85%
П р и м е р 3. 5 кг блок-сополимера бутадиена и стирола в виде крошки засыпают в емкость, содержащую 20 кг масла индустриального, нагретого до 160оС и перемешивают до однородного состояния раствора. Полученный раствор подают в обезвоженный нефтяной дорожный битум, взятый в количестве 75 кг, нагретый до 110оС, и перемешивают смесь до однородности.
Образец полученного вяжущего подвергают стандартным испытаниям, получают следующие результаты: Температура размяг- чения по кольцу и шару 73оС Температура хрупкости по Фраасу -36оС Температура вспышки 232оС Эластичность при 25оС 87% Эластичность при 0оС 80%
П р и м е р 4. 33,3 кг масла индустриального подают в обезвоженный нефтяной дорожный битум, взятый в количестве 44,4 кг, нагретый до 160оС, и перемешивают до однородного состояния смеси. Затем в эту смесь вводят небольшими порциями 22,3 кг блоксополимера бутадиена и стирола в виде крошки размером от 2 до 5 мм, и перемешивают смесь до однородности.
Образец полученного вяжущего подвергают стандартным испытаниям, получают следующие результаты: Температура размяг- чения по кольцу и шару 95оС Температура хруп- кости по Фраасу -70оС Температура вспышки 220оС Эластичность при 25оС 97% Эластичность при 0оС 90%

Claims (2)

1. Битумное вяжущее для дорожного покрытия, содержащее битум и блоксополимеры алкадиена и стирола, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит индустриальное масло, при этом названные компоненты содержатся в следующем количестве, мас.
Битум 44,4 98,0
Блоксополимеры алкадиена и стирола 0,1 22,3
Масло индустриальное 1,9 33,3
2. Вяжущее по п.1, отличающееся тем, что в качестве блоксополимеров алкадиена и стирола оно содержит соединение, выбранное из группы, включающей блоксополимеры бутадиена и стирола или блоксополимеры изопрена и стирола.
3. Вяжущее по п.1, отличающееся тем, что оно содержит, мас.
Битум 65 95
Блоксополимер алкадиена и стирола 2 10
Масло индустриальное 3 25
4. Вяжущее по п.1, отличающееся тем, что оно содержит, мас.
Битум 81,5 85,5
Блоксополимер алкадиена и стирола 2,5 3,5
Масло индустриальное 12 15
5. Способ получения битумного вяжущего, включающий введение при перемешивании в битум блоксополимера алкадиена и стирола, отличающийся тем, что до введения в битум названный блоксополимер, взятый в количестве 0,1-22,3 мас. смешивают при 80-160oС с 1,9-33,3 мас. масла индустриального, после чего полученную смесь при перемешивании вводят при 110-160o в 44,4-98,0 мас. битума.
RU94035647/33A 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения RU2038360C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94035647/63K RU2299228C2 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
RU94035647/33A RU2038360C1 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94035647/33A RU2038360C1 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2038360C1 true RU2038360C1 (ru) 1995-06-27
RU94035647A RU94035647A (ru) 1997-02-27

Family

ID=20160798

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94035647/63K RU2299228C2 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
RU94035647/33A RU2038360C1 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94035647/63K RU2299228C2 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU2299228C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA012645B1 (ru) * 2007-11-26 2009-12-30 Александр Сергеевич Донник Способ получения полимерно-битумных вяжущих
RU2477736C2 (ru) * 2011-04-20 2013-03-20 Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
RU2558049C1 (ru) * 2014-07-22 2015-07-27 Павел Тимофеевич Полуэктов Холодный способ получения асфальтобетона повышенной прочности для ремонта и строительства автомобильных дорог
RU2685214C1 (ru) * 2017-10-19 2019-04-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ получения битумных вяжущих для дорожных покрытий
RU2748078C1 (ru) * 2020-04-29 2021-05-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Полимерно-битумная композиция и способ ее получения
RU2785849C1 (ru) * 2022-03-03 2022-12-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) Способ получения битумного вяжущего с улучшенными вязкоупругими и адгезионными характеристиками

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101672823B1 (ko) * 2016-08-02 2016-11-04 주식회사 한수도로산업 비휘발성 상온 개질 아스팔트 바인더 및 이를 이용한 비휘발성 상온 재생 아스팔트 혼합물
RU2639902C1 (ru) * 2016-09-02 2017-12-25 Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" (ПАО "СвНИИНП") Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
RU2712686C1 (ru) * 2019-05-07 2020-01-30 Сергей Анатольевич Комаров Модифицированное битумное вяжущее

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 272881, кл. C 08L 95/00, 1969. *
ЕР N 0458386, C 08L 95/00, 1972. *
Патент Японии N 3-143961, кл. G 08L 95/00, 1961. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA012645B1 (ru) * 2007-11-26 2009-12-30 Александр Сергеевич Донник Способ получения полимерно-битумных вяжущих
RU2477736C2 (ru) * 2011-04-20 2013-03-20 Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
RU2558049C1 (ru) * 2014-07-22 2015-07-27 Павел Тимофеевич Полуэктов Холодный способ получения асфальтобетона повышенной прочности для ремонта и строительства автомобильных дорог
RU2685214C1 (ru) * 2017-10-19 2019-04-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ получения битумных вяжущих для дорожных покрытий
RU2748078C1 (ru) * 2020-04-29 2021-05-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Полимерно-битумная композиция и способ ее получения
RU2785849C1 (ru) * 2022-03-03 2022-12-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) Способ получения битумного вяжущего с улучшенными вязкоупругими и адгезионными характеристиками

Also Published As

Publication number Publication date
RU2299228C2 (ru) 2007-05-20
RU94035647A (ru) 1997-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101672823B1 (ko) 비휘발성 상온 개질 아스팔트 바인더 및 이를 이용한 비휘발성 상온 재생 아스팔트 혼합물
AU2007323924B2 (en) Bituminous emulsions
AU2006242143B2 (en) Modified asphalt binder material using crosslinked crumb rubber and methods of manufacturing a modified asphalt binder
EP0568021B1 (en) Binder composition
US20020068776A1 (en) Storage-stable modified asphalt composition and its preparation process
US6136898A (en) Unblown ethylene-vinyl acetate copolymer treated asphalt and its method of preparation
RU2038360C1 (ru) Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
RU2193584C2 (ru) Битумные композиции и способ их получения
CA1262976A (en) Bituminous compositions and preparation thereof
CN113072913B (zh) 一种氧化石墨烯增韧的热固性sbs改性沥青粘结剂及其应用
RU2208618C2 (ru) Битумная композиция и способ ее изготовления
EP1481023B1 (en) Pigmentable binder composition
US4889880A (en) Modified asphalt compositions
RU2748791C1 (ru) Модификатор асфальтобетонной смеси и способ его получения
JP2983590B2 (ja) アスファルト代替用組成物
RU2222559C1 (ru) Добавка для щебеночно-мастичного асфальтобетона
WO2016102314A1 (en) Oligoterpenes as rejuvenating agent in asphalt
RU2477736C2 (ru) Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения
DE10393941B4 (de) Bituminöse Zusammensetzungen
RU2237692C1 (ru) Вяжущий материал
GB2384240A (en) Preparation of polymer-modified bitumen compositions
WO1988000222A1 (en) Modified asphalt compositions
RU2765646C1 (ru) Полимерно-битумное вяжущее с повышенной устойчивостью к сдвиговым деформациям и способ его получения
RU2119464C1 (ru) Вяжущее для дорожного строительства
AU602408B2 (en) Process for preparing a binder based on bitumen and polymers

Legal Events

Date Code Title Description
MF42 Cancelling an invention patent (partial invalidation of the patent)

Effective date: 20070112