RU2471914C2 - Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд - Google Patents

Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд Download PDF

Info

Publication number
RU2471914C2
RU2471914C2 RU2011114374/03A RU2011114374A RU2471914C2 RU 2471914 C2 RU2471914 C2 RU 2471914C2 RU 2011114374/03 A RU2011114374/03 A RU 2011114374/03A RU 2011114374 A RU2011114374 A RU 2011114374A RU 2471914 C2 RU2471914 C2 RU 2471914C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
asphalt concrete
polymer
milled
mineral composition
concrete coating
Prior art date
Application number
RU2011114374/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011114374A (ru
Inventor
Ирина Валентиновна Грачева
Николай Константинович Гусев
Сергей Иванович Дубина
Александр Трофимович Максимов
Игорь Анатольевич Пичугов
Алексей Константинович Попович
Геннадий Иванович Собко
Original Assignee
ЗАО "Нева-Дорсервис"
Сергей Иванович Дубина
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 ЗАО "Нева-Дорсервис", Сергей Иванович Дубина filed Critical ЗАО "Нева-Дорсервис"
Priority to RU2011114374/03A priority Critical patent/RU2471914C2/ru
Publication of RU2011114374A publication Critical patent/RU2011114374A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471914C2 publication Critical patent/RU2471914C2/ru

Links

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к дорожному и аэродромному строительству и может быть использовано при реконструкциях и ремонтах дорожных одежд в ходе холодной регенерации и укрепления слоев, выполняемых из асфальтогранулята, щебня или песчано-гравийных смесей. Технический результат: сокращение сроков набора прочности смеси, упрощение технологии холодной регенерации асфальтобетонных покрытий. Способ холодной регенерации и/или укрепления материалов асфальтобетонных покрытий содержит следующие шаги: на обрабатываемое асфальтобетонное покрытие наносят вяжущее, представляющее собой портландцемент, имеющий марку не ниже М300, в количестве 5-10% от веса материала, получаемого из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, и полимерно-минеральную композицию, представляющую собой смесь из активированного кремнезема и полимеров на основе лигнина, в количестве 0,5-1% от веса материала, получаемого после фрезерования асфальтобетонного покрытия, при добавлении воды; существующее асфальтобетонное покрытие с нанесенными вяжущим и полимерно-минеральной композицией фрезеруют, материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, выравнивают на месте и уплотняют. Также описан вариант способа. 2 н. и 5 з.п. ф-лы.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к дорожному и аэродромному строительству и может быть использовано при реконструкциях и ремонтах дорожных одежд в ходе холодной регенерации и укрепления слоев, выполняемых из асфальтогранулята, щебня или песчано-гравийных смесей.
Уровень техники
Известны способы холодной регенерации асфальтобетонных слоев дорожных одежд, когда материал старого асфальтобетонного покрытия снимают холодным фрезерованием, получая асфальтогранулят, обрабатывают битумной эмульсией и (или) цементом и укладывают в нижний слой нового покрытия (см. Васильев А.П. и др. Строительство и реконструкция автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т.I / А.П.Васильев, Б.С.Марышев, В.В.Силкин и др.; Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. - М.: Информавтодор, 2005). Эти способы отличаются друг от друга методом получения смеси асфальтогранулята и вяжущего, видом вяжущего.
Из патента RU 2232842 известен способ холодной регенерации слоев дорожной одежды, заключающийся в том, что слои дорожной одежды рыхлят фрезерованием, получая асфальтогранулят, вводят в измельченный материал вяжущее и воду, перемешивают компоненты в стационарных смесителях, распределяют смесь и уплотняют ее, а в качестве вяжущего используют разогретый до рабочей температуры вязкий битум с пенетрацией от 70 до 200, который вводят при перемешивании в холодную смесь измельченного материала, порошкообразного наполнителя и воды, при этом соотношение битум:наполнитель по массе составляет от 1:1 до 1:3, а количество битума и наполнителя составляет от 4 до 10% от массы измельченного материала. Недостатком данного способа является необходимость применения достаточно большого количества машин и механизмов, а именно: для получения асфальтогранулята применяются холодные фрезы, для производства смеси - стационарные смесители, укладчики - для распределения смеси. Кроме того, все технологические операции сопряжены со значительными затратами на транспортировку материалов.
Из документа DE 3729507 также известен способ холодной регенерации, основанный на применении для получения и укладки смеси асфальтогранулята и комплексного вяжущего, которое состоит из битумной эмульсии (или вспененного битума) и цемента. Недостатком этого способа являются длительные технологические перерывы (до 5 суток), вызванные необходимостью набора прочности смеси, укрепленной цементом.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является сокращение сроков набора прочности смеси из асфальтогранулята и цемента, получаемой при регенерации. Дополнительной задачей является упрощение технологии холодной регенерации асфальтобетонных покрытий.
Решение поставленной задачи достигается с помощью способа холодной регенерации и/или укрепления материалов дорожных одежд, а именно асфальтобетонных покрытий, содержащего следующие шаги:
на обрабатываемое асфальтобетонное покрытие наносят вяжущее и полимерно-минеральную композицию при добавлении воды;
существующее асфальтобетонное покрытие с нанесенными вяжущим и полимерно-минеральной композицией фрезеруют;
материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, выравнивают на месте обрабатываемого асфальтобетонного покрытия и уплотняют.
Вяжущее и полимерно-минеральную композицию наносят на обрабатываемое асфальтобетонное покрытие при добавлении воды преимущественно таким образом, чтобы вяжущее и полимерно-минеральная композиция были распределены, по меньшей мере, по части поверхности материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия. Материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, перемешанный с вяжущим, образует асфальтогранулят.
Вяжущее обычно представляет собой портландцемент, причем в преимущественном варианте портландцемент имеет марку не ниже М300 и его вес составляет 5-10% от веса материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия.
Полимерно-минеральная композиция может представлять собой смесь из активированного кремнезема и полимеров на основе лигнина, причем ее количество составляет 0,5-1% от веса материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия. Кроме того, полимерно-минеральная композиция может дополнительно содержать соли кальция, соли натрия и формальдегид. В преимущественном варианте полимеры являются редиспергируемыми и порошкообразными.
В другом варианте решение задачи настоящей полезной модели достигается с помощью способа холодной регенерации и/или укрепления материалов дорожных одежд, а именно асфальтобетонных покрытий, содержащего следующие шаги:
обрабатываемое асфальтобетонное покрытие фрезеруют;
материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, смешивают с вяжущим и полимерно-минеральной композицией при добавлении воды, выравнивают на месте обрабатываемого асфальтобетонного покрытия и уплотняют.
Материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, смешивают с вяжущим и полимерно-минеральной композицией при добавлении воды таким образом, чтобы вяжущее и полимерно-минеральная композиция были распределены, по меньшей мере, по части поверхности материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия.
Вяжущее обычно представляет собой портландцемент, причем портландцемент предпочтительно имеет марку не ниже М300 и добавляется в количестве 5-10% от веса материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия.
Полимерно-минеральная композиция может представлять собой смесь из активированного кремнезема и полимеров на основе лигнина в количестве 0,5-1% от веса материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия. Полимерно-минеральная композиция может дополнительно содержать соли кальция, соли натрия и формальдегид. В предпочтительном варианте полимеры являются редиспергируемыми и порошкообразными.
При контакте полимерно-минеральной композиции с водой происходит активация влаги, что влияет на общий энергетический баланс всей системы укрепляемой смеси и, в свою очередь, приводит к дополнительной активации цемента, что значительно сокращает сроки набора прочности, что и является техническим результатом настоящего изобретения. Благодаря этому удается использовать специальную технику, предназначенную для работы с ускоренным отверждением обрабатываемого асфальтобетонного покрытия, что значительно упрощает технологию работы, снижает сроки и стоимость.
Осуществление изобретения
Предлагаемый способ холодной регенерации асфальтобетонных покрытий был применен при капитальном ремонте проспекта Добролюбова г.Санкт-Петербург в 2010 г. Здесь технологическая последовательность операций состояла в следующем.
1. Распределение по поверхности асфальтобетонного покрытия портландцемента марки М400 цементораспределителем.
2. Распределение вручную по поверхности асфальтобетонного покрытия полимерно-минеральной композиции на основе преимущественно редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей.
3. Фрезерование и перемешивание материала асфальтобетонного покрытия, портландцемента, полимерно-минеральной композиции и воды ресайклером.
4. Разравнивание смеси автогрейдером.
5. Уплотнение смеси катком.
Ресайклер представляет собой специальную универсальную самоходную машину для холодной регенерации старого покрытия на большую глубину (от 15 до 50 см) при реконструкции и ремонте автомобильных дорог. Основным рабочим органом ресайклера является фрезерный барабан, на котором установлены круглые резцы с наконечником из твердого сплава. Ресайклер осуществляет измельчение старого покрытия на заданную толщину, перемешивание измельченного материала старой дорожной одежды с вяжущим и укладку полученной смеси по заданным отметкам.
В одном из вариантов размельчение и перемешивание материала слоев асфальтобетонного покрытия проводится ресайклером после распределения на поверхности регенерируемого покрытия 5…10% портландцемента марки не ниже М300 и 0,5…1% полимерно-минеральной композиции на основе преимущественно редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей.
В другом варианте размельчение материала слоев асфальтобетонного покрытия проводится ресайклером до перемешивания и распределения на поверхности размельченного регенерируемого покрытия 5…10% портландцемента марки не ниже М300 и 0,5…1% полимерно-минеральной композиции на основе преимущественно редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей. Размельчение предпочтительно осуществляется фрезерованием.
При перемешивании компонентов проводится добавление воды для достижения оптимальной влажности смеси. Полученная смесь разравнивается автогрейдером и уплотняется.
Полимерно-минеральная композиция на основе преимущественно редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей представляет собой подобранную в рациональном соотношении смесь из активированного кремнезема, преимущественно редиспергируемых порошкообразных полимеров на основе лигнина, а также в одном из вариантов соли кальция, соли натрия и формальдегида.
При контакте полимерно-минеральной композиции с водой происходит активация влаги, что влияет на общий энергетический баланс всей системы укрепляемой смеси и, в свою очередь, приводит к дополнительной активации цемента, что значительно сокращает сроки набора прочности.
Активированный кремнезем (Аl2O3) обладает исключительно высокой пористостью (200-800 м3/г). Благодаря такой пористости гранулы кремнезема адсорбируют молекулы воды, активируя влагу. При уплотнении смеси материала слоев асфальтобетонного покрытия, цемента и полимерно-минеральной композиции включается механизм межмолекулярного (нано) взаимодействия по типу связей Ван-дер-Ваальса и происходит ускоренное формирование кристаллизационных связей без образования или значительного уменьшения сульфатных оболочек. Структура кристалла цементного камня меняет свою обычную форму и формируется вдоль энергетического потока образованного цепями полимера, происходит образование микрокристаллов игольчатой формы и микроармирование цементного камня.
Испытания кернов, отобранных с регенерированного предлагаемым способом асфальтобетонного покрытия, показали, что при укреплении асфальтогранулята 7 процентами (от веса асфальтогранулята) портландцемента марки М400 и 0,7 процентами полимерно-минеральной композиции на основе редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей через 12 часов достигается предел прочности на сжатие 2,83 МПа (30% марочной прочности), что позволяет движение колесной техники с осевой нагрузкой до 6 т, со скоростью до 20 км/ч, а на 3 сутки - 5,58 МПа (54,6% марочной прочности).
Таким образом, путем применения ресайклера для размельчения, перемешивания и укладки материала слоев регенерируемого асфальтобетонного покрытия, путем укрепления полученного асфальтогранулята 5…10% портландцемента марки не ниже М300 и 0,5…1% полимерно-минеральной композиции на основе преимущественно редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей (от веса, получаемого при ресайклинге асфальтогранулята), достигается упрощение технологии холодной регенерации асфальтобетонных покрытий и сокращение сроков набора прочности получаемой при регенерации смеси из асфальтогранулята и цемента, позволяющие уменьшить технологические перерывы при реконструкции (ремонте) дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием до 12 часов.
Указанного результата удалось достичь благодаря введению при перемешивании в смесь специальной полимерно-минеральной композиции на основе преимущественно редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей. Это позволило для осуществления работ применять ресайклер, который совмещает операции получения асфальтогранулята, его перемешивания с вяжущим, добавкой и укладки полученной смеси.

Claims (7)

1. Способ холодной регенерации и/или укрепления материалов асфальтобетонных покрытий, содержащий следующие шаги: на обрабатываемое асфальтобетонное покрытие наносят вяжущее, представляющее собой портландцемент, имеющий марку не ниже М300, в количестве 5-10% от веса материала, получаемого из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, и полимерно-минеральную композицию, представляющую собой смесь из активированного кремнезема и полимеров на основе лигнина, в количестве 0,5-1% от веса материала, получаемого после фрезерования асфальтобетонного покрытия, при добавлении воды; существующее асфальтобетонное покрытие с нанесенными вяжущим и полимерно-минеральной композицией фрезеруют, материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, выравнивают на месте и уплотняют.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на обрабатываемое асфальтобетонное покрытие наносят вяжущее и полимерно-минеральную композицию при добавлении воды таким образом, чтобы вяжущее и полимерно-минеральная композиция были распределены по всей поверхности фрезеруемого материала.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полимерно-минеральная композиция дополнительно содержит соли кальция, соли натрия и формальдегид.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что полимеры являются редиспергируемыми и порошкообразными.
5. Способ холодной регенерации и/или укрепления материалов асфальтобетонных покрытий, содержащий следующие шаги: обрабатываемое асфальтобетонное покрытие фрезеруют; материал, полученный из фрезерованного асфальтобетонного покрытия смешивают с вяжущим, представляющим собой портландцемент, имеющий марку не ниже М300, в количестве 5-10% от веса материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, и полимерно-минеральной композицией, представляющей собой смесь из активированного кремнезема и полимеров на основе лигнина, в количестве 0,5-1% от веса материала, полученного из фрезерованного асфальтобетонного покрытия, при добавлении воды, выравнивают на месте и уплотняют.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что полимерно-минеральная композиция дополнительно содержит соли кальция, соли натрия и формальдегид.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что полимеры являются редиспергируемыми и порошкообразными.
RU2011114374/03A 2011-04-14 2011-04-14 Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд RU2471914C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114374/03A RU2471914C2 (ru) 2011-04-14 2011-04-14 Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114374/03A RU2471914C2 (ru) 2011-04-14 2011-04-14 Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011114374A RU2011114374A (ru) 2012-10-20
RU2471914C2 true RU2471914C2 (ru) 2013-01-10

Family

ID=47144985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114374/03A RU2471914C2 (ru) 2011-04-14 2011-04-14 Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471914C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558049C1 (ru) * 2014-07-22 2015-07-27 Павел Тимофеевич Полуэктов Холодный способ получения асфальтобетона повышенной прочности для ремонта и строительства автомобильных дорог

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3729507A1 (de) * 1987-02-07 1989-03-23 Deutag Mischwerke Gmbh Verfahren fuer das umweltfreundliche recycling von ausbau-asphalt
RU2232841C1 (ru) * 2003-01-29 2004-07-20 ГП РосдорНИИ Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды (варианты)
RU2331728C1 (ru) * 2006-11-24 2008-08-20 ФГОУ ВПО Казанский государственный архитектурно-строительный университет ФГОУ ВПО КГАСУ Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3729507A1 (de) * 1987-02-07 1989-03-23 Deutag Mischwerke Gmbh Verfahren fuer das umweltfreundliche recycling von ausbau-asphalt
RU2232841C1 (ru) * 2003-01-29 2004-07-20 ГП РосдорНИИ Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды (варианты)
RU2331728C1 (ru) * 2006-11-24 2008-08-20 ФГОУ ВПО Казанский государственный архитектурно-строительный университет ФГОУ ВПО КГАСУ Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Зарубежный опыт холодной регенерации. (Применение регенерационной машины ARC-700). Регенерация асфальтобетонных покрытий. Тематическая подборка. РОСАВТОДОР. Министерство транспорта РФ, М., 2003. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558049C1 (ru) * 2014-07-22 2015-07-27 Павел Тимофеевич Полуэктов Холодный способ получения асфальтобетона повышенной прочности для ремонта и строительства автомобильных дорог

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011114374A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103866667B (zh) 半柔性重载路面铺装结构
JP6025167B2 (ja) コンクリート床版アスファルト舗装路面の補修方法及びポリマーセメントモルタル
CN106587835B (zh) 一种冷拌式水泥乳化沥青混凝土及其铺装方法
CN106149500B (zh) 一种水泥乳化沥青砂浆贯入式半柔性路面的施工方法
CN111501485B (zh) 具有渗固封层的泡沫沥青组合路面的就地冷再生改造方法
RU2281356C1 (ru) Состав для стабилизации грунта и способ его использования в дорожном строительстве
CN108570897A (zh) 一种道路路面基层的铺筑方法
WO2021201051A1 (ja) 路盤層の構築方法とそれに用いる混合物
RU2441961C2 (ru) Способ холодной регенерации асфальтобетонных слоев дорожной одежды
AU2003295044A1 (en) Method for producing a bituminous mix, in particular by cold process, and bituminous mix obtained by said method
RU2471914C2 (ru) Способ холодной регенерации и укрепления материалов дорожных одежд
CN102733282A (zh) 亚热带抗车辙路面ac改性沥青混合料配比及施工工艺
WO2013022371A1 (ru) Способ теплой регенерации асфальтобетона (четыре варианта)
RU2331728C1 (ru) Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды
RU2685585C1 (ru) Смесь для устройства слоев дорожных одежд для транспортной инфраструктуры
RU2232841C1 (ru) Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды (варианты)
Manolis et al. Cold weather paving using warm mix asphalt technology
EP2764160B1 (en) Process for recycling synthetic sports surfaces using powdered stabilizing agents
Crispino et al. Bitumen emulsion and foam bitumen for cold recycled and bitumen stabilized materials: A comparison based on performances, costs and safety
JPH0210109B2 (ru)
US9249543B2 (en) Surfacing compositions and methods
CN106758653A (zh) 拼装式抗剪沥青路面及其铺装方法
Forton et al. Analysis of the cold recycling asphalt pavements method from Romania
JPH06257103A (ja) 舗装方法
JP2003293304A (ja) 超薄層補修用高耐久性常温混合物及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170415