RU2164900C2 - Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления - Google Patents

Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2164900C2
RU2164900C2 RU99113974A RU99113974A RU2164900C2 RU 2164900 C2 RU2164900 C2 RU 2164900C2 RU 99113974 A RU99113974 A RU 99113974A RU 99113974 A RU99113974 A RU 99113974A RU 2164900 C2 RU2164900 C2 RU 2164900C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
sand
concrete
asphalt
crushed
Prior art date
Application number
RU99113974A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99113974A (ru
Inventor
В.С. Бочаров
А.В. Артюшин
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
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
Application filed by Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU99113974A priority Critical patent/RU2164900C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164900C2 publication Critical patent/RU2164900C2/ru
Publication of RU99113974A publication Critical patent/RU99113974A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов и может быть использовано для регенерации асфальтобетона при ремонте дорожных одежд автомобильных и городских дорог, тротуаров, площадок и др. Регенерируемая асфальтобетонная смесь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: дробленый асфальтобетон 30-70, щебень, песок 28-66, минеральный порошок 6-14, битум 2-7, при этом количество дробленого асфальтобетона в каждой конкретной смеси устанавливают по формуле: АБ=(СЩ+П·mЩ·(tн-tс)+СБ·mБ·(tН Б-tс)-СМП· mМП(tс-tМП))/[САВ·(tс-tАВ)+0,01·rB·W]·M)·100%,
где АБ - дробленый старый асфальтобетон, мас.%; СЩ+П - теплоемкость щебня и песка, ккал/кг·град.; СБ - теплоемкость битума, ккал/кг·град.; СМП - теплоемкость минерального порошка, ккал/кг·град.; САВ - теплоемкость асфальтобетона, ккал/кг·град. ; mЩ - вес щебня и песка в одном замесе, кг; mБ - вес битума в одном замесе, кг; mМП - вес минерального порошка в одном замесе, кг; tн - температура нагрева щебня и песка, °С; tс - температура готовой смеси, °С; tН Б - температура нагрева битума, °С; tМП - температура минерального порошка, °С; М - вес смеси одного замеса, кг; rВ - удельная теплоемкость и теплота испарения воды; W - влажность дробленого асфальтобетона, %. Дробленый асфальтобетон и минеральный порошок используют при температуре окружающего воздуха, минеральные материалы (щебень и песок) нагревают до температуры 210-330oC, а органическое вяжущее - до рабочей температуры. Отдозированные компоненты смеси объединяют и перемешивают (1 стадия) до однородного объемного распределения холодных и горячих материалов, затем выдерживают в термостатированных условиях для нагрева холодных компонентов и ослабления битумных связей в зернах дробленого асфальтобетона и окончательно перемешивают смесь (2 стадия) до однородного состояния. Технический результат: образцы регенерированной асфальтобетонной смеси имеют предел прочности при сжатии: при 20oC 4,1-5,0 МПа; при 50oC 1,1-1,2 МПа; водонасыщенных образцов 4,5-5,8 МПа; водонасыщение 2,6-3,0 об.%; набухание 0,9-0,19 об.%. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов и может быть использовано для регенерации асфальтобетона при ремонте дорожных одежд автомобильных и городских дорог, тротуаров, площадок и др.
Известна композиция для регенерации черных дорожных покрытий [1], включающая, мас.%:
Кубовые остатки на основе высших спиртов и их производных - 14,7-42,0
1,4-диметилдиоксан - 0,3-0,7
Анионный эмульгатор - 0,1-1,0
Вода - Остальное
которая предусматривает обработку поверхности дорожного покрытия эмульсией указанного состава и выдерживания его в естественных условиях в течение двух суток.
Недостатками указанной композиции являются ограниченность толщины регенерируемого слоя, закрытие движения на обработанном участке покрытия на двое суток и зависимость от погодно-климатических условий.
Известна смесь для литого асфальтобетона [2], содержащая, мас.%:
Щебень - 41-48
Песок - 17-29
Минеральный порошок - 18-22
Битум - 8,9-11,0
в которой количество битума в каждой конкретной смеси устанавливается по формуле, учитывающей содержание минеральных материалов и их битумоемкость, плотность минеральных материалов и битума, водопоглащение щебня и содержание асфальтового вяжущего.
Недостатком указанной смеси является невозможность определения при регенерации количества старого асфальтобетона, новых минеральных материалов и битума.
Известен способ регенерации асфальтобетона [3] путем смешения его в течение 30 с при 20oC с 0,1...1,0% отработанного моторного масла, в которое дополнительно вводят тетраэтоксинлан в количестве 5,2. ..42,8% от массы масла.
Недостатком указанного способа является необходимость измельчения регенерируемого асфальтобетона до мелких фракций, что приводит к разрушению щебня и большим энергозатратам.
Наиболее близким аналогом к предложенному изобретению является регенерируемая асфальтобетонная смесь, включающая дробленый асфальтобетон, щебень и песок - новый каменный материал - до 50% от массы смеси и битум в количестве 2-6% от массы регенерируемой смеси.
Способ приготовления регенерируемой смеси включает нагрев новых материалов до 220-260oC, смешение их с холодным дробленым старым асфальтобетоном и нагретым битумом [4].
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в снижении материальных затрат и сохранении свойств битума в регенерируемом асфальтобетоне.
Поставленная задача решается тем, что регенерируемая асфальтобетонная смесь, включающая дробленый асфальтобетон, щебень, песок и битум, дополнительно содержит минеральный порошок при следующем соотношении компонентов в мас.%:
Дробленый асфальтобетон - 30-70
Щебень, песок - 28-66
Минеральный порошок - 6-14
Битум - 2-7,
при этом количество дробленого асфальтобетона в каждой конкретной смеси устанавливают по формуле:
Figure 00000002

где АБ - дробленый старый асфальтобетон, мас.%,
CЩ+П - теплоемкость щебня и песка, ккал/кг·град.;
CБ - теплоемкость битума, ккал/кг·град.;
CМП - теплоемкость минерального порошка, ккал/кг·град.;
CАБ - теплоемкость асфальтобетона, ккал/кг·град.;
mЩ - вес щебня и песка в одном замесе, кг;
mБ - вес битума в одном замесе, кг;
mМП - вес минерального порошка в одном замесе, кг;
tн - температура нагрева щебня и песка, oC;
tс - температура готовой смеси, oC;
tН Б - температура нагрева битума, oC;
tМП - температура минерального порошка, oC;
M - вес смеси одного замеса, кг;
rВ - удельная теплоемкость и теплота испарения воды;
W - влажность дробленого асфальтобетона, %.
Также поставленная задача решается тем, что в способе приготовления регенерируемой асфальтобетонной смеси, включающем перемешивание нагретых щебня и песка с холодным дробленым асфальтобетоном и нагретым битумом, в смесь дополнительно вводят холодный минеральный порошок, щебень и песок нагревают до температуры 210-280oC, а битум нагревают до рабочей температуры, перемешивание осуществляют в течение 3-7 с, полученную смесь выдерживают в бункере-термосе не менее 2 мин и окончательно перемешивают до полной однородности.
Изобретение осуществляется следующим образом.
Новые минеральные материалы (щебень и песок) нагревают в сушильном барабане до температуры 210...330oC, создавая избыточный запас тепла, необходимый для нагрева дробленого асфальтобетона и минерального порошка до температуры готовой смеси. Битум нагревают до рабочей температуры. Затем дозируют все компоненты смеси и предварительно перемешивают (1 стадия) холодные и горячие компоненты. После этого смесь выдерживают в бункере- термосе, и дробленый асфальтобетон нагревается при термостатировании без ухудшения качества его битума за счет избыточного тепла минеральных материалов. При последующем перемешивании на 2 стадии нагретые зерна дробленого асфальтобетона разрушаются и распределяются вместе с добавкой нового битума в объеме смеси.
Дробленый песчаный асфальтобетон различных фракций и минеральный порошок использовали при температуре 23oC, минеральные материалы нагревали до температуры 260oC, битум БНД 60/90 - до 160oC.
Время перемешивания регенерируемой смеси во всех случаях составляло: на I этапе (предварительное перемешивание) - 5 с, на II этапе (окончательное перемешивание) - 60 с. Длительность термостатирования составляла для смеси N 1 - 2 мин, смеси N 2 - 3 мин, смеси N 3 - 4 мин, и смеси N 4 - 5 мин.
Регенерируемая асфальтобетонная смесь содержала, мас.%: дробленый песчаный асфальтобетон различных фракций - 50,0; отсев гранитный - 22,0; песок гидронамывной - 23,0; порошок минеральный - 5,0; битум - 3,5. Составы различались по крупности фракций дробленого асфальтобетона: состав N 1 - фракция 0...10 мм, состав N 2 - фракция 10...20 мм, состав N 3 - фракция 20...30 мм, состав N 4 - фракция 30...40 мм.
Количество дробленого старого асфальтобетона для состава N 1 рассчитывали следующим образом.
Для расчета принимают следующие исходные данные: теплоемкость щебня и песка CЩ+П = 0,92 кДж/кг·град.; теплоемкость битума CБ = 0,96 кДж/кг·град.; теплоемкость минерального порошка CМП = 1,13 кДж/кг·град.; теплоемкость асфальтобетона CАБ = 0,92 кДж/кг·град.; вес щебня и песка в одном замесе mЩ = 300 кг; вес битума в одном замесе mБ = 28 кг; вес минерального порошка в одном замесе mМП = 40 кг; температура нагрева щебня и песка tн = 316oC; температура готовой смеси tс = 160oC; температура нагрева битума tН Б = 180oC; температура минерального порошка tМП = 24oC; температура дробленого асфальтобетона tАБ = 24oC; вес смеси одного замеса M = 600 кг; удельная теплоемкость и теплота испарения воды rВ = 2675 кДж/кг; влажность дробленого асфальтобетона W = 0%.
Подставляем принятые исходные данные в заявленную формулу и получаем:
Figure 00000003

Для проверки полученных результатов готовили контрольную песчаную асфальтобетонную смесь без добавок старого асфальтобетона по обычной технологии. Контрольная смесь содержала, мас.%: отсев гранитный - 44,0; песок гидронамывной - 46,0; порошок минеральный -10,0; битум БНД 60/90 - 7,0.
Во всех случаях приготовление смесей, формирование образцов и их испытания проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-84 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" и ГОСТ 12801-84 "Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные аэродромные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний".
Примеры конкретного выполнения состава регенерируемой асфальтобетонной смеси и способа ее приготовления приведены в таблице.
Требования ГОСТ 9128-84 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" к показателям физико-механических свойств песчаного асфальтобетона для различных дорожно-климатических зон следующие: предел прочности при сжатии при 20oC - не менее 1,0...1,6 МПа; коэффициент водостойкости - не менее 0,7...0,95; набухание - не более 0,5... 1,5% по объему; водонасыщение - 1,0...6,0% по объему.
Как видно из приведенных данных, описываемый состав регенерируемой асфальтобетонной смеси и способ его приготовления позволят получить смеси, соответствующие современным техническим условиям.
Источники информации
1. А.С. СССР N 1701688.
2. А.С. СССР N 2062762.
3. А.С. СССР N 1599340.
4. Регенерация асфальтобетонных слоев дорожных одежд. ОИ ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, Сер. "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог", М., 1981, вып. 6, с. 31-34.

Claims (2)

1. Регенерируемая асфальтобетонная смесь, включающая дробленый асфальтобетон, щебень, песок и битум, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит минеральный порошок при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Дробленый асфальтобетон - 30 - 70
Щебень, песок - 28 - 66
Минеральный порошок - 6 - 14
Битум - 2 - 7
2. Регенерируемая асфальтобетонная смесь по п.1, отличающаяся тем, что количество дробленого асфальтобетона в каждой конкретной смеси устанавливают по формуле
Figure 00000004

где АБ - дробленый старый асфальтобетон, мас.%;
СЩ+П - теплоемкость щебня и песка, ккал/кг · град.;
CБ - теплоемкость битума, ккал/кг · град;
СМП - теплоемкость минерального порошка, ккал/кг · град;
САБ - теплоемкость асфальтобетона, ккал/кг · град;
mЩ - вес щебня и песка в одном замесе, кг;
mБ - вес битума в одном замесе, кг;
mМП - вес минерального порошка в одном замесе, кг;
tн - температура нагрева щебня и песка, oC;
tс - температура готовой смеси, oC;
tБ н - температура нагрева битума, oC;
tМП - температура минерального порошка, oC;
М - вес смеси одного замеса, кг;
rВ - удельная теплоемкость и теплота испарения воды;
W - влажность дробленого асфальтобетона, %.
3. Способ приготовления регенерируемой асфальтобетонной смеси, включающий перемешивание нагретых щебня и песка с холодным дроблением асфальтобетоном и нагретым битумом, отличающийся тем, что в смесь дополнительно вводят холодный минеральный порошок, щебень и песок нагревают до температуры 210 - 280oC, а битум нагревают до рабочей температуры, перемешивание осуществляют в течение 3 - 7 с, полученную смесь выдерживают в бункере термосе не менее 2 мин и окончательно перемешивают до полной однородности.
RU99113974A 1999-06-28 1999-06-28 Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления RU2164900C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113974A RU2164900C2 (ru) 1999-06-28 1999-06-28 Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113974A RU2164900C2 (ru) 1999-06-28 1999-06-28 Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2164900C2 true RU2164900C2 (ru) 2001-04-10
RU99113974A RU99113974A (ru) 2001-05-10

Family

ID=20221934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113974A RU2164900C2 (ru) 1999-06-28 1999-06-28 Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164900C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467039C1 (ru) * 2011-04-18 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Способ получения асфальтобетонной смеси с использованием продуктов переработки старого асфальтобетона
RU2599658C2 (ru) * 2014-11-19 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ получения песчаного асфальтобетона
RU2607834C1 (ru) * 2015-09-11 2017-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ утилизации отработанного асфальтобетона
RU2651674C1 (ru) * 2017-05-22 2018-04-23 Общество с ограниченной ответственностью "ДОРЭКСПЕРТ" Способ подготовки асфальтобетонной крошки для использования в производстве асфальтобетона
RU2702434C1 (ru) * 2019-04-24 2019-10-08 Общество с ограниченной ответственностью "РЕЦИКЛИНГ Способ производства полимерного холодного асфальта из фрезерованного старого асфальтобетона
RU2745507C1 (ru) * 2020-08-06 2021-03-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДОРЭКСПЕРТ" Способ повышения плотности и прочности асфальтогранулобетона

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Регенерация асфальтобетонных слоев дорожных одежд. Обзорная информация ЦБНТИ Минавтодора РСФСР. Серия "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог". - М., 1981, выпуск 6, с.31 - 34. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467039C1 (ru) * 2011-04-18 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Способ получения асфальтобетонной смеси с использованием продуктов переработки старого асфальтобетона
RU2599658C2 (ru) * 2014-11-19 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ получения песчаного асфальтобетона
RU2607834C1 (ru) * 2015-09-11 2017-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ утилизации отработанного асфальтобетона
RU2651674C1 (ru) * 2017-05-22 2018-04-23 Общество с ограниченной ответственностью "ДОРЭКСПЕРТ" Способ подготовки асфальтобетонной крошки для использования в производстве асфальтобетона
RU2702434C1 (ru) * 2019-04-24 2019-10-08 Общество с ограниченной ответственностью "РЕЦИКЛИНГ Способ производства полимерного холодного асфальта из фрезерованного старого асфальтобетона
RU2745507C1 (ru) * 2020-08-06 2021-03-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДОРЭКСПЕРТ" Способ повышения плотности и прочности асфальтогранулобетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010115349A1 (zh) 包含吸波材料的沥青混凝土路面及其养护方法
CN103570334A (zh) 一种沥青路面快速冷补修复方法及其应用
JP3146087B2 (ja) 舗装用アスファルトコンクリート組成物
EP2984143A1 (en) Mastic composition for asphalt mixtures and process for making such a mastic composition
RU2164900C2 (ru) Регенерируемая асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления
EP1767581B1 (en) improved preparation of an asphalt mix, and use thereof
CN109160787A (zh) 一种多孔透水性环保型稀释沥青冷补料及其制备方法
JP4235019B2 (ja) 保水性ポーラスコンクリート成形体及びその製造方法
CN105819770B (zh) 冷再生沥青混凝土级配方法
US4371401A (en) Bituminous mixtures for roads with very high performances, method for producing said mixtures and their application on roads
EP1291391B1 (en) Bitumen aggregate and method for producing road structural layer
US1915814A (en) Method of constructing asphalt macadam surface courses
RU2351703C1 (ru) Способ приготовления холодной органоминеральной смеси для дорожных покрытий
CN115231894A (zh) 一种针对坑槽病害的双组分水泥基修复材料
US1371032A (en) Paving material and process of making same
KR100272798B1 (ko) 고유동성(高流動性) 투수콘크리트
RU2204538C2 (ru) Способ приготовления черного щебня
CN111519489A (zh) 网裂病害的快速修补材料及其制备工艺
Xiao et al. Design of porous asphalt mixtures by using the CAVF method
US1894630A (en) Process of making bituminous material
RU2792129C1 (ru) Способ приготовления известнякового малопрочного щебня
RU2112759C1 (ru) Минеральный порошок для асфальбетонной смеси
RU2154039C1 (ru) Способ приготовления асфальтобетонной смеси
JP7490532B2 (ja) 舗装用コンクリートブロックの製造方法
RU2787268C1 (ru) Асфальтобетонная смесь, содержащая заполнитель из отходов металлургического производства и битумное вяжущее марки PG