RU2509065C1 - Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума - Google Patents
Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума Download PDFInfo
- Publication number
- RU2509065C1 RU2509065C1 RU2012157060/03A RU2012157060A RU2509065C1 RU 2509065 C1 RU2509065 C1 RU 2509065C1 RU 2012157060/03 A RU2012157060/03 A RU 2012157060/03A RU 2012157060 A RU2012157060 A RU 2012157060A RU 2509065 C1 RU2509065 C1 RU 2509065C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- asphalt
- bitumen
- binder
- zeolite
- concrete mixture
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к промышленности дорожно-строительных материалов, а именно к составам смесей для изготовления асфальтобетона, который может быть использован при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов, мостов. Асфальтобетонная смесь, включающая известняковый щебень фракции 0-5 мм и связующее, модифицированное структурирующей добавкой, содержит в качестве связующего битум марки БНД 90/130, в качестве структурирующей добавки - высушенный при 110°C и механоактивированный до удельной поверхности 16,9 м2/г цеолит при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанный щебень 93, указанный битум 6,3, указанный цеолит 0,7. Технический результат - повышение прочности. 3 табл.
Description
Изобретение относится к промышленности дорожно-строительных материалов, а именно к составам смесей для изготовления асфальтобетона, который может быть использован при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов, мостов. Изобретение позволяет улучшить механические характеристики асфальтобетона, упростить технологический процесс приготовления смеси и сократить его продолжительность.
Известна асфальтобетоная смесь, содержащая битум, модификатор, включающий эластомерную крошку, нефтепродукты и минеральный заполнитель (1. Патент РФ №2095325 «Асфальтобетонная смесь». Авт. К.В.Раков, А.П.Сафронов). Модификатором служит отработанный набухший эластомерный сорбент установок по очистке промышленных сточных вод от нефтепродуктов, в котором соотношение эластомерная крошка:нефтепродукты составляет от 1:1 до 1:3, при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%: битум 5,0-8,0; указанный отработанный сорбент 0,2-2,0; минеральный заполнитель остальное. Эластомерный сорбент представляет собой эластомерную крошку из отходов производства резинотехнических изделий из сшитых карбоцепных каучуков с удельной поверхностью 10-30 м2/г при следующем фракционном составе, мас. фракция менее 1,0 мм - 20-30%; фракция 1,0-2,5 мм - 60-75%; фракция 2,5-3,0 мм - 5-10%.
Предлагаемый фракционный состав усложняет процесс приготовления асфальтобетонной смеси, при этом не всегда удается достичь однородного распределения эластомерного модификатора, что отрицательно сказывается на свойствах асфальтобетона. Кроме того, процесс смешивания компонентов асфальтобетонной смеси, набухание эластомерного модификатора в битуме занимает продолжительное время (в течение 3 ч), что увеличивает длительность технологического цикла производства асфальтобетонной смеси.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является асфальтобетонная смесь с применением активированного угольного порошка в качестве структурирующей добавки для модифицирования связующего - гудрона при производстве асфальтобетонной смеси при следующем соотношении компонентов, мас.%: щебень - 83; гудрон - 7; бурый уголь - 10 (2. Буренина О.Н., Николаева Л.А., Копылов В.Е. Влияние органо-минеральных добавок на свойства связующего и асфальтобетона // Сб. тр. межд. науч.-практ. конф. «Высокие технологии, фундаментальные исследования, экономика».- СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. T.2. - C. 361 - 365).
Асфальтобетонные смеси на основе гудрона получены путем смешения компонентов в лопастном смесителе при скорости вращения ротора 50 об/с. В предварительно нагретый при 110°С и измельченный известняковый щебень вводится связующая композиция. Технология получения связующей композиции заключается в высушивании при 110°С диспергированных бурых углей и последующем соединении с предварительно нагретым при 90°С гудроном.
К недостатку этой технологии следует отнести несоответствие требованиям ГОСТ 9128-2009 показателей механических характеристик.
Целью предлагаемого изобретения является повышение качества асфальтобетона.
Поставленная цель достигается тем, что в качестве связующего предлагается использовать битум БНД 90/130, модифицированный добавкой механоактивированного цеолита при следующем соотношении компонентов, мас.%: битум - 6,3; механоактивированный цеолит - 0,7; щебень - 93.
Битум нефтяной вязкий дорожный БНД 90/130 (ГОСТ 22245-90) (далее - битум) представляет собой смесь углеводородов и гетероорганических соединений и углеводородов, не выкипающую при температурах перегонки нефти. Основные составляющие: асфальтены, смолы и масла парафиновой, нафтеновой и ароматической основы, имеет следующие свойства (табл.1).
Таблица 1 | |
Технические характеристики битума БНД 90/130 | |
Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
Пенетрация, 0,1 мм при температуре: 25°С 0°С, не менее |
|
90-130 | |
28 | |
Температура, °С: размягчения, не ниже хрупкости, не выше вспышки, не ниже |
|
43 | |
-17 | |
230 | |
Дуктильность, см, не менее при температуре: 25°С 0°С |
|
65 | |
4,0 | |
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | |
5 | |
Индекс пенетрации | От -1,0 до +1,0 |
Однако выбранный битум имеет недостаточную трещиностойкость, нетеплостоек, неэластичен и не обладает требуемой адгезией к поверхности минеральных материалов кислых пород (3. Гохман Л.М. Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, полимерасфальтобетон. - М.: ЗАО «ЭКОН-ИНФОРМ». 2008. - 117 с.).
С целью улучшения качества битума и адгезионной способности системы «уголь-связующее» предлагается введение в битум в качестве структурно-активной добавки активированного цеолита.
Цеолиты - это группа минералов, представляющая собой водные алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов с общей формулой Me2/nO·Al2O3·xSiO2·yH2O, где Me - катион щелочного и щелочноземельного металла, а n - его валентность. Они представляют собой пепловые туфы, образованные в результате уплотнения пеплов древних вулканов.
Способность цеолитов после дегидратации сорбировать молекулы различных газов, размеры которых не превышают размеры «входных окон» во внутрикристаллические полости, служит основой применения цеолитов в качестве адсорбентов. Цеолиты называют также молекулярными ситами, поскольку в их кристаллах имеется развитая система пор и каналов молекулярного размера, что обусловливает их уникальные адсорбционные свойства (4. Колодезников К.Е. Типы цеолитового сырья месторождения Хонгуруу / Перспективы применения цеолитовых пород месторождения Хонгуруу. - Якутск, Якутский научный центр СО РАН, 1993.).
Предпосылкой использования дисперсного минерального материала в качестве модифицирующей добавки для битума, помимо обширной сырьевой базы и дешевизны, явились его специфические свойства, обусловленные его повышенной удельной поверхностью, развитой поровой структурой, а также высокими адсорбционными характеристиками (5. Николаева Л.А. Брикетирование бурого угля с использованием модифицированного гудрона // Дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 25.00.13. - Иркутск, 2011. - 135 с.).
Изучение текстурных характеристик цеолитов показывает, что активированный цеолит характеризуется меньшим размером частиц, повышенной удельной геометрической поверхностью, а также увеличенным количеством пор, о чем можно судить по увеличению удельного объема пор, по сравнению с неактивированным цеолитом (табл.2).
Таблица 2 | ||
Текстурные характеристики цеолитов | ||
Показатели | Неактивированный цеолит | Активированный цеолит |
Удельный объем пор, см3/г | 0,033 | 0,044 |
Удельная геометрическая поверхность, м2/г | 11,0 | 16,9 |
Исследования дисперсности наполнителей показывают, что если размер отдельных частиц цеолитов до активации составляет > 180 мкм, то после обработки в планетарной мельнице он снижается на два порядка. Таким образом, исследования показали, что механоактивация приводит к усилению адсорбционных свойств и увеличению дисперсности цеолитов.
Известняковый щебень (далее - щебень) - это осадочная горная порода, состоящая главным образом из карбоната кальция (кальцита), имеющего химическую формулу СаСО3 (6. Копылов В.Е., Николаева Л.А. Повышение качества асфальтобетона за счет использования модифицированного нефтяного вяжущего // Сб. тр. Всеросс. науч.-пр. конф. «Живые системы и конструкционные материалы в условиях криолитозоны». - Якутск: Изд-во СВФУ, 2011. - С.304-307).
Состав для асфальтобетонной смеси готовят следующим образом. Асфальтобетонная смесь включает в качестве минерального материала известняковый щебень фракции 0-5 мм, в качестве связующего - битум марки БНД 90/130 и содержит в качестве структурирующей добавки активированный цеолит при следующем соотношении компонентов, мас.%: известняковый щебень фракции 0-5 мм - 93, нефтяной вязкий битум - 6,3, активированный цеолит - 0,7.
Цеолит перед смешением с битумом (нефтяным связующим) высушивается при 110°С для удаления части остаточной воды и подвергается механической активации на планетарной мельнице с частотой вращения водила 630 об/мин и барабана 1290 об/мин в течение трех минут для диспергирования и повышения адсорбционной способности. В предварительно нагретый при 110°С и измельченный известняковый щебень (размер фракции 0-5 мм) вводится приготовленная связующая композиция и смесь перемешивается при заявляемых отношениях при температуре 140 - 150°С до образования однородной смеси.
Приготовление предлагаемой асфальтобетонной смеси не требует дополнительных устройств и приспособлений. Смесь легко получается смешением входящих в ее состав ингредиентов на стандартном оборудовании, имеющемся на асфальтобетонных заводах.
Исследуемые цилиндрические образцы диаметром 50,5 мм и высотой 50,5 мм испытывали на прочность при сжатии согласно ГОСТ 9128-2009. Результаты сравнительных испытаний сведены в табл.3. Как следует из сопоставительного анализа механических характеристик асфальтобетона, прочность при сжатии образцов предложенного состава выше примерно в 3,8-4,3 раза, по сравнению с асфальтобетонными смесями известных составов и прототипа. Полученный асфальтобетон обладает улучшенным комплексом прочностных свойств.
Таблица 3 Прочностные характеристики асфальтобетонов |
||||
№ | Состав | σсж, МПа | ||
0°С | 20°С | 50°С | ||
1 | Щебень 93 мас.% +битум 7 мас.% | 13,5 | 1,8 | 2,0 |
2 | Щебень 83 мас.% +гудрон 7 мас.% +уголь 10 мас.% (прототип) | 7,8 | 1,6 | 0,8 |
3 | Щебень 93 мас.% +битум 6,3 мас.% +акт.цеолит 0,7 мас.% | 14,0 | 6,8 | 2,8 |
4 | ГОСТ 9128-2009 | 9,0 | 2,5 | 1,0 |
Claims (1)
- Асфальтобетонная смесь, включающая известняковый щебень фракции 0-5 мм и связующее, модифицированное структурирующей добавкой, отличающаяся тем, что содержит в качестве связующего битум марки БНД 90/130, а в качестве структурирующей добавки - высушенный при 110°C и механоактивированный до удельной поверхности 16,9 м2/г цеолит при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанный щебень - 93, указанный битум - 6,3, указанный цеолит - 0,7.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012157060/03A RU2509065C1 (ru) | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012157060/03A RU2509065C1 (ru) | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2509065C1 true RU2509065C1 (ru) | 2014-03-10 |
Family
ID=50192095
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012157060/03A RU2509065C1 (ru) | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2509065C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2748791C1 (ru) * | 2020-11-18 | 2021-05-31 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) | Модификатор асфальтобетонной смеси и способ его получения |
RU2814680C1 (ru) * | 2023-06-19 | 2024-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU337391A1 (ru) * | В. К. Некрасов, А. Г. Колчанов , Л. В. Колчано Московский автомобильно дорожный институт | ЁИБЛИОТЕКА !^^• ,, „I.•^•Hl'JВЯЖУЩЕЕ дл | ||
SU1715758A1 (ru) * | 1989-11-01 | 1992-02-28 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Органоминеральна смесь, преимущественно дл дорожного и аэродромного строительства |
RU2070913C1 (ru) * | 1993-02-04 | 1996-12-27 | Восточный научно-исследовательский углехимический институт | Способ подготовки углеводородсодержащего связующего к смешению с углеродсодержащей шихтой |
US5601643A (en) * | 1995-02-17 | 1997-02-11 | Drexel University | Fly ash cementitious material and method of making a product |
RU2095325C1 (ru) * | 1995-09-20 | 1997-11-10 | Раков Константин Викторович | Асфальтобетонная смесь |
RU2336240C1 (ru) * | 2007-02-26 | 2008-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) | Способ приготовления асфальтобетонной смеси |
RU2458092C1 (ru) * | 2011-04-21 | 2012-08-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Дорожная смесь |
-
2012
- 2012-12-25 RU RU2012157060/03A patent/RU2509065C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU337391A1 (ru) * | В. К. Некрасов, А. Г. Колчанов , Л. В. Колчано Московский автомобильно дорожный институт | ЁИБЛИОТЕКА !^^• ,, „I.•^•Hl'JВЯЖУЩЕЕ дл | ||
SU1715758A1 (ru) * | 1989-11-01 | 1992-02-28 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Органоминеральна смесь, преимущественно дл дорожного и аэродромного строительства |
RU2070913C1 (ru) * | 1993-02-04 | 1996-12-27 | Восточный научно-исследовательский углехимический институт | Способ подготовки углеводородсодержащего связующего к смешению с углеродсодержащей шихтой |
US5601643A (en) * | 1995-02-17 | 1997-02-11 | Drexel University | Fly ash cementitious material and method of making a product |
RU2095325C1 (ru) * | 1995-09-20 | 1997-11-10 | Раков Константин Викторович | Асфальтобетонная смесь |
RU2336240C1 (ru) * | 2007-02-26 | 2008-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) | Способ приготовления асфальтобетонной смеси |
RU2458092C1 (ru) * | 2011-04-21 | 2012-08-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Дорожная смесь |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
БУРЕНИНА О.В. и др. Влияние органо-минеральных добавок на свойства связующего и асфальтобетона. Сборник трудов МНПК "Высокие технологии, фундаментальные исследования, экономика". - СПб., ИПУ, 2011, т.2, с.361-365. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2748791C1 (ru) * | 2020-11-18 | 2021-05-31 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) | Модификатор асфальтобетонной смеси и способ его получения |
RU2823658C1 (ru) * | 2023-06-16 | 2024-07-26 | Павел Иванович Грехов | Минеральный порошок |
RU2814680C1 (ru) * | 2023-06-19 | 2024-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Woszuk et al. | Effect of zeolite properties on asphalt foaming | |
Woszuk et al. | Properties of the Warm Mix Asphalt involving clinoptilolite and Na-P1 zeolite additives | |
Yadykina et al. | The influence of stabilizing additives on physical and mechanical properties of stone mastic asphalt concrete | |
RU2509065C1 (ru) | Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума | |
Mbuvi | Adsorption kinetics and isotherms of methylene blue by geopolymers derived from common clay and rice husk ash | |
RU2504565C1 (ru) | Дорожный асфальтобетон на основе модифицированного битумного вяжущего | |
RU2559508C1 (ru) | Модификатор битума для дорожного асфальтобетона | |
Misnikov et al. | Preparation of molded sorption materials based on peat-mineral compositions | |
RU2515840C1 (ru) | Асфальтобетонная смесь | |
RU2365553C1 (ru) | Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку | |
Özkaraaslan et al. | A novel composite derived from carbonized hawthorn waste pulp/marble waste powder by ball milling: preparation, characterization, and usability as bifunctional adsorbent | |
RU2493118C1 (ru) | Шихта для производства пористого заполнителя | |
RU2521988C1 (ru) | Асфальтобетонная смесь на наномодифицированном вяжущем | |
RU2579128C2 (ru) | Асфальтобетонная смесь | |
Ofori-Boadu et al. | Effect of swine-waste bio-char on the water absorption characteristics of cement pastes | |
Woszuk et al. | Application of zeolites as fillers in mix asphalt | |
Chen et al. | The research on the performance of asphalt mastics modified by mineral fillers | |
RU2532230C1 (ru) | Масса для изготовления пористого заполнителя | |
RU2471913C2 (ru) | Способ устройства конструктивного слоя дорожной одежды на основе золы от сжигания осадков сточных вод | |
RU2439017C1 (ru) | Активированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей | |
CN102408732A (zh) | 人工合成湖沥青的制备方法 | |
RU2672417C1 (ru) | Асфальтобетонная смесь, модифицированный нефтяной битум и модификатор для битума | |
RU2320427C2 (ru) | Способ утилизации нефтешламов и лузги рисовой шелухи | |
RU2647740C1 (ru) | Стабилизированное вяжущее, щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь на основе стабилизированного вяжущего и способ ее получения | |
RU2828082C1 (ru) | Стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичного асфальтобетона |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191226 |