RU2522497C1 - Асфальтобетонная смесь - Google Patents
Асфальтобетонная смесь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2522497C1 RU2522497C1 RU2012154817/03A RU2012154817A RU2522497C1 RU 2522497 C1 RU2522497 C1 RU 2522497C1 RU 2012154817/03 A RU2012154817/03 A RU 2012154817/03A RU 2012154817 A RU2012154817 A RU 2012154817A RU 2522497 C1 RU2522497 C1 RU 2522497C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- additive
- sludge
- crushed stone
- fraction
- asphalt
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Road Paving Structures (AREA)
Abstract
Изобретение относится к составам асфальтобетонных смесей и может быть использовано при производстве износостойких долговечных дорожных покрытий с регулируемыми эксплуатационно-технологическими свойствами. Технический результат - повышение водостойкости асфальтобетонных смесей. Асфальтобетонная смесь, содержащая нефтяной вязкий битум, наполнитель, песок фр. до 5 мм, щебень и добавку, содержит в качестве щебня гранитный щебень фр. 5-15 мм, песка - отсев дробления горных пород, наполнителя - шлам водоподготовки ТЭЦ и в качестве добавки - однородное короткофиберное целлюлозное волокно и органоминеральный модификатор, содержащий шлам водоподготовки ТЭЦ, портландцемент, полимерную добавку Butonal NS 198 и пирофосфат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас.%: нефтяной вязкий битум 6,3-6,9, гранитный щебень фр. 5-15 мм 62,8-67,5, отсев дробления горных пород фр. 0-5 мм 13,5-17,6, однородное короткофиберное целлюлозное волокно 0,2, наполнитель - шлам водоподготовки ТЭЦ 12,47-12,48, шлам водоподготовки ТЭЦ 0,0158-0,0238, портландцемент 0,0016-0,00235, полимерная добавка Butonal NS 198 0,0024-0,00357, пирофосфат натрия 0,0002-0,00028. 2 табл.
Description
Изобретение относится к составам асфальтобетонных смесей и может быть использовано при производстве износостойких долговечных дорожных покрытий с регулируемыми эксплуатационно-технологическими свойствами.
Известна асфальтобетонная смесь (Патент РФ №2190580), включающая битум, модифицирующую добавку и минеральный наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве модифицирующей добавки алкилдиметилгидразиний хлорид, являющийся смесью алкилдиметилгидразиний хлоридов с алкильными цепями нормального строения, содержащими от 10 до 16 углеродных атомов при определенном соотношении компонентов, включающая, мас.%:
Битум | 5,94-7,35 |
Вышеуказанный алкилдиметилгидразиний хлорид | 0,05-0,15 |
Минеральный наполнитель | остальное |
Недостатком указанной асфальтобетонной смеси являются невысокие значения прочности при температурах 20 и 50°C.
Известна асфальтобетонная смесь (Патент РФ №2196750), включающая песок, минеральный порошок, полимерную структурирующую добавку и нефтяной битум, отличающаяся тем, что содержит нефтяной вязкий битум, в качестве полимерной структурирующей добавки содержит резиновый термо-эластопласт и дополнительно поверхностно-активную пластифицирующую добавку - талловый пек и отсев дробления щебня фракции 0-5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Песок | 16,0-20,0 |
Минеральный порошок | 10,0-15,0 |
Резиновый термоэластопласт | 0,5-1,0 |
Нефтяной вязкий битум | 5,0-6,5 |
Талловый пек | 0,3-0,5 |
Отсев дробления щебня фракции 0-5 мм | 57,0-68,2 |
Недостатком указанной асфальтобетонной смеси является невысокое значение прочности при температуре 50°C и низкий коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении.
Наиболее близкой является асфальтобетонная смесь (Патент РФ №2204539), содержащая известковый щебень фракции 5-20 мм, песок фракции до 5 мм, минеральный порошок, нефтяной вязкий битум и полимерную добавку, отличающаяся тем, что в качестве минерального порошка она содержит золу-унос с электрофильтров тепловой электростанции, а в качестве полимерной добавки - кубовый остаток синтеза поливинилпирролидона, включающая, мас.%:
Известняковый щебень фракции 5-20 мм | 35-45 |
Нефтяной вязкий битум | 5-6 |
Зола-унос с электрофильтров тепловой
электростанции | 3-8 |
Кубовый остаток синтеза поливинилпирролидона | 0,5-1,75% от |
массы битума | |
Песок фракции до 5 мм | остальное |
Недостатком указанной асфальтобетонной смеси является низкий коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении.
Технической задачей изобретения является повышение водостойкости асфальтобетонных смесей.
Технический результат изобретения достигается тем, что асфальтобетонная смесь, содержащая нефтяной вязкий битум, наполнитель, песок фр. до 5 мм, щебень и добавку, содержит в качестве щебня гранитный щебень фр. 5-15 мм, песка - отсев дробления горных пород, наполнителя - шлам водоподготовки ТЭЦ и в качестве добавки - однородное короткофиберное целлюлозное волокно и органоминеральный модификатор, содержащий шлам водоподготовки ТЭЦ, портландцемент, полимерную добавку Butonal NS 198 и пирофосфат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Нефтяной вязкий битум | 6,3-6,9 |
Гранитный щебень фракций 5-15 мм | 62,8-67,5 |
Отсев дробления горных пород фракции 0-5 мм | 13,5-17,6 |
Однородное короткофиберное целлюлозное волокно | 0,2 |
Наполнитель - шлам водоподготовки ТЭЦ | 12,47-12,48 |
Шлам водоподготовки ТЭЦ | 0,0158-0,0238 |
Портландцемент | 0,0016-0,00235 |
Полимерная добавка Butonal NS 198 | 0,0024-0,00357 |
Пирофосфат натрия | 0,0002-0,00028 |
В качестве нефтяного вязкого битума используется битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90, отвечающий требованиям ГОСТ 22245.
Для приготовления асфальтобетонных смесей используется щебень гранитный фракций 5-10, 10-15 мм по ГОСТ 8267 (распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2000 до 3000 кг/м3).
В качестве отсева дробления используется отсев дробления горных пород, отвечающий требованиям ГОСТ 8736. Марка по прочности отсева дробления должна быть не ниже 1000, а содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, не должно превышать 0,5%. Отсев дробления является мелким заполнителем асфальтобетонной смеси.
В качестве однородного короткофиберного целлюлозного волокна используется волокно VIATOP, в составе которого не менее 50% фибр длиной от 0,5 до 1,9 мм. Целлюлозное волокно должно быть однородным, не иметь примесей, быть устойчивым к нагреву до температуры 180°C и обладать влажностью не более 10% по массе. Однородное короткофиберное целлюлозное волокно является стабилизирующей добавкой.
В качестве шлама водоподготовки ТЭЦ используется шлам, представляющий собой полученные при подготовке воды осадки следующего химического состава, мас.%:
Органическая часть | 9,87 |
в том числе нефтепродукты | 0,8 |
Минеральная часть (SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O.) | 71,74 |
в том числе тяжелые металлы | 1,63 |
Шлам должен отвечать требованиям ГОСТ 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия».
В качестве портландцемента используется портландцемент по ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия». Портландцемент является активной гидравлической добавкой.
Полимерная добавка Butonal NS 198 представляет собой стирол-бутадиеновую латексную композицию, содержащую также 20-40% воды и 1-5% этанола, имеющую следующие свойства [2]:
Содержание твердого полимера, мас.% | 63,0-65,0 |
Водородный показатель | 5,0-5,6 |
Вязкость, мПа·с | 250-2000 |
Доля связанного стирола, мас.% | 24 |
Доля мономеров, мас.%, не более | 0,08 |
Плотность, кг/м3 | 0,94 |
Температура стеклования, °C | 53 |
Использование добавки Butonal NS 198 для модификации битума должно удовлетворять требованиям и нормам на полимерно-битумные вяжущие (по ОСТ 21.810-98 и ГОСТ 52056-2003).
Пирофосфат натрия должен удовлетворять требованиям ГОСТ 342-77 «Реактивы. Натрийфосфат 10-водный. Технические условия».
Для улучшения пластичности битума при низких температурах и увеличения его прочности и водостойкости в процессе изготовления асфальтобетонной смеси в нее добавляют гранулированный материал, для приготовления которого шлам водоподготовки ТЭЦ естественной влажности в количестве 0,0158-0,0238 мас.%, портландцемент и интенсифицирующий процесс измельчения пирофосфат натрия дозируют и совместно измельчают в течение 30 мин в шаровой мельнице при частоте вращения не менее 550 об/мин. Затем дозируют полимерную добавку и в течение 15 мин производят совместный помол при частоте не менее 550 об/мин. В этот период полимерная добавки наносится на минеральную часть, формируя наноразмерный слой полимера толщиной 7-16 нм. Затем смесь гранулируют с получением гранул размером 2-3 мм.
Составы предлагаемых асфальтобетонных смесей приведены в табл.1, а свойства составов асфальтобетона из смесей по табл.1 приведены в табл.2.
Как видно из табл.2, составы асфальтобетонов из предлагаемых асфальтобетонных смесей удовлетворяет требованиям ГОСТ 31015-2002 по физико-механическим свойствам, имеют более высокую сдвигоустойчивость (в 1,22-1,28 раз) и водостойкость при длительном водонасыщении (в 1,25-1,28 раз).
Источники информации
1. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. С поправками и изменениями от 01.04.1998, 01.04.2001, 01.07.2002, 01.09.2009. Минск, 1993. 10 с. (Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве).
2. Construction Technical Data Sheet. Butonal® NS 198 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://worldaccount.basf.com/wa/NAFTA~en_US/Catalog/FunctionalPolymers/doc4/BASF/PRD/30095076/pdI?title=Butonal_NS_198_NOV_2009&asset_type=ti/pdf&language=EN&urn=urn:documentum:eCommerce_sol_EU:09007bb28008454a.pdf (дата обращения 18.12.2012).
Таблица 1 | |||||
Компоненты смеси | Содержание компонентов, мас.% | ||||
Состав | |||||
Аналоги | Прототип | Разработанная асфальтобетонная смесь | |||
Патент РФ №2190580 | Патент РФ №2204539 | Патент РФ №2196750 | |||
Состав 1 | Состав 2 | ||||
Нефтяной вязкий битум | 5,94-7,35 | 5-6 | 5,0-6,5 | 6,3 | 6,9 |
Алкилдиметилгидразиний хлорид | 0,05-0,15 | - | - | - | - |
Минеральный наполнитель | остальное | - | - | - | - |
Минеральный порошок | - | 3-8 | - | - | - |
Зола-унос с электрофильтров тепловой электростанции | - | - | 10,0-15,0 | - | - |
Известняковый щебень фракции 5-20 мм | - | 35-45 | - | - | - |
Гранитный щебень фракций 5-15 мм | - | - | - | 67,5 | 62,8 |
Кубовый остаток синтеза поливинилпирролидона | - | 0,5-1,75% от массы битума | - | - | - |
Песок фракции до 5 мм | - | остальное | - | - | - |
Резиновый термоэластопласт | - | - | 0,5-1,0 | - | - |
Талловый пек | - | - | 0,3-0,5 | - | - |
Отсев дробления щебня фракции 0-5 мм | - | - | 57,0-68,2 | 13,5 | 17,6 |
Наполнитель - шлам водоподготовки ТЭЦ | 12,48 | 12,47 | |||
Шлам водоподготовки ТЭЦ | - | - | - | 0,0158 | 0,0238 |
Портландцемент | - | - | - | 0,0016 | 0,00235 |
Полимерная добавка Butonal NS 198 | - | - | - | 0,0024 | 0,00357 |
Пирофосфат натрия | - | - | - | 0,0002 | 0,00028 |
Однородное короткофиберное целлюлозное волокно | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
Таблица 2 | ||||||
Наименование показателя | Прототип | Предлагаемая асфальтобетонная смесь | ||||
Асфальтобетонная смесь ГОСТ 31015-2002 | Патент РФ №2204539 | Патент РФ №2196750 | Патент РФ №2190580 | |||
Состав 1 | Состав 2 | |||||
Прочность при 20°C, МПа | Не менее 2,2 | 4,56 | 4,37 | 2,5 | 3,6 | 3,9 |
Прочность при 50°C, МПа | Не менее 0,65 | 2,06 | 1,31 | 1,06 | 1,7 | 1,8 |
Прочность при 0°C, МПа | - | 13,0 | - | - | 9,6 | 10,2 |
Сдвигоустойчивость, МПа (сцепление при сдвиге при температуре 50°C) | Не менее 0,18 | - | - | - | 0,22 | 0,23 |
Трещиностойкость, МПа (предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0°C) | 2,5-6,0 | - | - | - | 2,8 | 2,9 |
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении | Не менее 0,85 | 0,75 | 0,75 | - | 0,95 | 0,94 |
Водонасыщение | 1,0 до 4,0 | 1,97 | 1,15-4,73 | - | 0,95 | 0,94 |
Остаточная пористость, % | 1,5 до 4,5 | 2,5 | - | - | 2,1 | 2,3 |
Пористость минеральной части, % | 15 до 19 | 14,3 | - | - | - | - |
Коэффициент морозостойкости | - | - | 0,83-0,9 | - | - | - |
Claims (1)
- Асфальтобетонная смесь, содержащая нефтяной вязкий битум, наполнитель, песок фракции до 5 мм, щебень и добавку, отличающаяся тем, что содержит в качестве щебня гранитный щебень фракции 5-15 мм, песка - отсев дробления горных пород, наполнителя - шлам водоподготовки ТЭЦ и в качестве добавки - однородное короткофиберное целлюлозное волокно и органоминеральный модификатор, содержащий шлам водоподготовки ТЭЦ, портландцемент, полимерную добавку Butonal NS 198 и пирофосфат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Нефтяной вязкий битум 6,3-6,9 Гранитный щебень фракции 5-15 мм 62,8-67,5 Отсев дробления горных пород фракции 0-5 мм 13,5-17,6 Однородное короткофиберное целлюлозное волокно 0,2 Наполнитель - шлам водоподготовки ТЭЦ 12,47-12,48 Шлам водоподготовки ТЭЦ 0,0158-0,0238 Портландцемент 0,0016-0,00235 Полимерная добавка Butonal NS 198 0,0024-0,00357 Пирофосфат натрия 0,0002-0,00028
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012154817/03A RU2522497C1 (ru) | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Асфальтобетонная смесь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012154817/03A RU2522497C1 (ru) | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Асфальтобетонная смесь |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2522497C1 true RU2522497C1 (ru) | 2014-07-20 |
Family
ID=51217389
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012154817/03A RU2522497C1 (ru) | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Асфальтобетонная смесь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2522497C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104446162A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-03-25 | 安徽理工大学 | 一种具有透水功能的纤维大空隙沥青混凝土 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2119465C1 (ru) * | 1997-04-14 | 1998-09-27 | Ростовский государственный строительный университет | Асфальтобетонная смесь |
RU2190580C2 (ru) * | 1999-11-29 | 2002-10-10 | Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН | Асфальтобетонная смесь |
RU2196750C1 (ru) * | 2001-04-27 | 2003-01-20 | Илиополов Сергей Константинович | Асфальтобетонная смесь |
RU2204539C2 (ru) * | 2001-07-20 | 2003-05-20 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) | Асфальтобетонная смесь |
RU2266934C1 (ru) * | 2004-08-05 | 2005-12-27 | Илиополов Сергей Константинович | Резиносодержащий полимерный модификатор битума |
-
2012
- 2012-12-18 RU RU2012154817/03A patent/RU2522497C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2119465C1 (ru) * | 1997-04-14 | 1998-09-27 | Ростовский государственный строительный университет | Асфальтобетонная смесь |
RU2190580C2 (ru) * | 1999-11-29 | 2002-10-10 | Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН | Асфальтобетонная смесь |
RU2196750C1 (ru) * | 2001-04-27 | 2003-01-20 | Илиополов Сергей Константинович | Асфальтобетонная смесь |
RU2204539C2 (ru) * | 2001-07-20 | 2003-05-20 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) | Асфальтобетонная смесь |
RU2266934C1 (ru) * | 2004-08-05 | 2005-12-27 | Илиополов Сергей Константинович | Резиносодержащий полимерный модификатор битума |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104446162A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-03-25 | 安徽理工大学 | 一种具有透水功能的纤维大空隙沥青混凝土 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Singh et al. | Effect of coal bottom ash as partial replacement of sand on properties of concrete | |
KR101773927B1 (ko) | 고등급 저소음 배수성 아스팔트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 시공방법 | |
CN103224357B (zh) | 一种绿色环保碎石活性粉末混凝土 | |
CN110922125B (zh) | 一种抗硫酸盐侵蚀混凝土及其制备方法 | |
Borges et al. | Reuse of iron ore tailings in the production of geopolymer mortars | |
Lozano-Lunar et al. | Performance of self-compacting mortars with granite sludge as aggregate | |
KR101700017B1 (ko) | 황 제강-슬래그 골재 콘크리트 | |
CN114702294B (zh) | 一种固废基超缓凝胶凝材料及其制备方法和应用 | |
RU2400441C2 (ru) | Вяжущая композиция и бетон из этой композиции | |
Saxena et al. | Influence of granite waste on mechanical and durability properties of fly ash-based geopolymer concrete | |
US20150368156A1 (en) | Utilization of heavy oil ash to produce self-consolidated concrete | |
Ghavami et al. | Investigating the influence of the combination of cement kiln dust and fly ash on compaction and strength characteristics of high-plasticity clays | |
CN100364918C (zh) | 无机再生混凝土混合料及其制备方法 | |
Rabab'ah et al. | Effect of using Oil Shale Ash on geotechnical properties of cement-stabilized expansive soil for pavement applications | |
RU2522497C1 (ru) | Асфальтобетонная смесь | |
Malik et al. | A synthesis on utilization of waste glass and fly ash in cold bitumen emulsion mixtures | |
Hastuty et al. | Comparison of compressive strength of paving block with a mixture of Sinabung ash and paving block with a mixture of lime | |
Abhishek et al. | A state-of-the-art review on suitability of rice husk ash as a sustainable additive for geotechnical applications | |
Rosseli et al. | Effect on consistency and performance of POFA concrete | |
KR101341103B1 (ko) | 지반 경화용 조성물 및 그것을 포함하는 지반 경화체 | |
KR101746271B1 (ko) | 모래-황 모르타르로서 사용을 통한 황의 처리 | |
US9796629B1 (en) | Fire-resistant sulfur concrete | |
CN1721627B (zh) | 砂土固化剂及生产方法 | |
RU2439025C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления строительных изделий и конструкций | |
Hossain et al. | Use of Rice Hull Ash (RHA) as a Sustainable Source of Construction Material |