RU2713012C1 - Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий - Google Patents

Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2713012C1
RU2713012C1 RU2018142552A RU2018142552A RU2713012C1 RU 2713012 C1 RU2713012 C1 RU 2713012C1 RU 2018142552 A RU2018142552 A RU 2018142552A RU 2018142552 A RU2018142552 A RU 2018142552A RU 2713012 C1 RU2713012 C1 RU 2713012C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
mixture
bnd
seconds
amount
Prior art date
Application number
RU2018142552A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Андронов
Original Assignee
Поволжский учебно-исследовательский центр "Волгодортранс" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."
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 Поволжский учебно-исследовательский центр "Волгодортранс" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." filed Critical Поволжский учебно-исследовательский центр "Волгодортранс" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."
Priority to RU2018142552A priority Critical patent/RU2713012C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713012C1 publication Critical patent/RU2713012C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/38Fibrous materials; Whiskers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B16/00Use of organic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of organic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B16/04Macromolecular compounds
    • C04B16/06Macromolecular compounds fibrous
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B26/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders, e.g. polymer or resin concrete
    • C04B26/02Macromolecular compounds
    • C04B26/26Bituminous materials, e.g. tar, pitch
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B40/00Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству дорожно-строительных материалов. В способе приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий, включающем введение фиброволокон, в смеситель вводят сухие, предварительно нагретые до температуры 140-180°С в соотношении %: щебень 20-20, фиброволокно одного из видов: базальтовое, полиакрилонитрильное, смесь базальтового и полиакрилонитрильного волокон при их соотношении от их общей массы, %: иакрилонитрильное волокно 60-95, базальтовое волокно 5-40, песок - остальное, продолжают перемешивание в течение 30-60 секунд, затем вводят битум нефтяной дорожный вязкий одной из марок: БНД 200/300, БНД 130/200, при его температуре 110-140°С в количестве 0,2-1,8%, продолжая перемешивание в течение 15-20 секунд; после чего в смеситель, продолжая перемешивание в течение 10-15 секунд, вводят нагретый до температуры порядка 180°С минеральный порошок в количестве 4-12% от общего количества производимой смеси; завершают процесс введением нагретого до температуры 140-160°С битума нефтяного дорожного вязкого одной из марок: БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60 в количестве 3,4-11,4%, после чего перемешивают смесь в течение 20-30 секунд. Изобретение развито в зависимых пунктах формулы. Технический результат - улучшение технологических параметров смеси, в том числе устойчивости к внешним нагрузкам и сдвигоустойчивости покрытий, устраиваемых из смесей. 5 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству дорожно-строительных материалов, а именно к способам приготовления асфальтобетонных смесей на основе наполнителей и органических вяжущих.
Известен способ приготовления асфальтобетонной смеси, описанный в патенте RU на изобретение №2647740. Способ включает «сухое» перемешивание обезвоженных компонентов при температуре 160-190°С: щебня, песка из отсева дробления и минерального порошка. Затем в полученную подогретую смесь добавляют предварительно приготовленное стабилизированное вяжущее и осуществляют «мокрое» перемешивание до полного обволакивания стабилизированным вяжущим каменных материалов. Приготовление осуществляют в следующей последовательности: в нагретый до 160°С битум марки БНД 60/90 вводят талловое масло, дивинилстерольный термоэластопласт ДСТ-30-01 и перемешивают в течение 30 минут в лопастной мешалке. Затем добавляют эпоксидную смолу и полиэтиленполиамин, продолжают перемешивание до растворения дивинилстирольного термоэластопласта ДСТ-30-01 в битуме.
Недостатком данного способа является повышенная стоимость производства смесей, а также соблюдение для персонала безопасных условий труда при приготовлении смеси с названными составляющими компонентами вяжущего, а также при укладке асфальта на дороге.
Известен также способ приготовления асфальтобетонной смеси [патент RU №2186746 на изобретение], включающий нагрев щебенисто-песчаной смеси до 90-160°С и рассев на крупную и мелкую фракции. Разжижители - мазут, нефтяной гудрон в количестве 1,6-3% с температурой 60°С перемешивают в смесителе с крупной фракцией заполнителя 10 секунд, затем вводят вязкий нефтяной битум БНД 90/130, нагретый до 90-130°С, и перемешивают 15-20 секунд, туда же подают мелкий заполнитель и минеральный порошок, смесь перемешивают 30 секунд.
Недостатком описанного выше способа является удлиненность (затянутость) процесса за счет предварительных подготовки, подогрева и смешения одной части заполнителя с крупной фракцией с мазутом и гудроном, что удорожает производство в целом.
Известен также способ приготовления асфальтобетонной смеси, описанный в патенте RU на изобретение №2156227. Осуществляют смешивание нагретых минеральных материалов, включающих песок, щебень и минеральный порошок, с битумом и армирующим заполнителем. В качестве армирующего заполнителя вводят базальтовые волокна длиной 2-40 мм, диаметром 150 - 200 мкм, в количестве 0,8 - 1,1% от массы минеральных материалов, которые равномерно добавляют в минеральный порошок посредством ёмкости-дозатора и вводят в смеситель до начала процесса основного перемешивания.
Наиболее близким к заявляемому является способ приготовления асфальтобетонной смеси, описанный в патенте RU на изобретение №2465231. Способ включает предварительное сухое смешивание минерального порошка и армирующего волокнистого наполнителя, содержащего 0,1-0,15 мас.% полиакрилонитрильной фибры (ПАН-фибры) и 0,01-0,15 мас.% углеродного волокна (сверх 100% от массы минерального материала) в смесителе при скорости смешивания от 200 до 1500 об/мин. Затем вводят предварительно полученную смесь минерального порошка и указанного армирующего волокнистого наполнителя в перемешиваемые нагретые щебень и мелкий заполнитель с последующей подачей нагретого битумного вяжущего, преимущественно нефтяного битума марки БНД 60/90. Предварительное смешивание минерального порошка и указанного армирующего волокнистого наполнителя осуществляют при нагреве до температуры 45-120°С.
Недостатком наиболее близкого аналога является одновременное введение ПАН-фибры и минерального порошка, что в свою очередь не позволяет получить однородную смесь за счет неравномерного распределения ПАН-фибры в общем объеме смеси, и, как следствие, влияет на снижение прочности и устойчивости получаемого асфальтобетонного покрытия к воздействию статических и динамических транспортных нагрузок.
Задачей заявляемого изобретения является разработка способа приготовления асфальтобетонной смеси, позволяющего обеспечить повышение устойчивости асфальтобетона к внешним нагрузкам.
Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что в способе приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий, включающем введение фиброволокон, вначале в смеситель вводят сухие предварительно нагретые до температуры 140-180°С в соотношении %:
щебень 20-60
фиброволокно одного из видов:
базальтовое, полиакрилонитрильное
смесь базальтового и полиакрилонитрильного волокна
при следующем соотношении компонентов
от общего количества введенного фиброволокна, %:
полиакрилонитрильное волокно 60-95
базальтовое волокно 5-40 0,07-0,6
песок - остальное
продолжают перемешивание в течение 30-60 секунд; затем вводят битум нефтяной дорожный вязкий одной из марок: БНД 200/300, БНД 130/200, при его температуре 110-140°С в количестве 0,2-1,8%, продолжая перемешивание в течение 15-20 секунд; после чего в смеситель, продолжая перемешивание в течение 10-15 секунд, вводят нагретый до температуры порядка 180°С минеральный порошок в количестве 4-12% от общего количества производимой смеси; завершают процесс введением нагретого до температуры 140-160°С битума нефтяного дорожного вязкого одной из марок: БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60 в количестве 3,4-11,4%, после чего перемешивают смесь в течение 20-30 секунд.
Кроме того заявляется способ, в котором в качестве фиброволокна выбирают полиакрилонитрильное волокно (ПАН-волокно) с плотностью 0,17-0,77 текс и длиной нарезки 6-18 мм.
Заявляется также способ, в котором в качестве фиброволокна выбирают базальтовое волокно с плотностью 54-240 текс и длиной нарезки 12-18 мм.
Кроме того заявляется способ, в котором фиброволокно до введения в смеситель вспушивают.
Заявляется также способ, в котором наряду с вышеописанными признаками фиброволокно вводят в смеситель методом вдувания (вдуванием).
Кроме того заявляется способ, в котором фиброволокно и минеральный порошок вводят порциями в процессе приготовления смеси.
Техническим результатом, на достижение которого направлено создание изобретения, является то, что в указанном интервале температур с учетом подобранного оптимального времени перемешивания, а также набора и количества входящих в смесь компонентов, установлено улучшение технологических параметров смеси, в том числе устойчивости к внешним нагрузкам и сдвигоустойчивости покрытий, устраиваемых из смесей.
При температуре введения вяжущего свыше 160°С проявляется термодеструкция (старение) битума. Раздельное поэтапное введение битума в смесь щебня с песком и фиброволокном, а затем введение минерального порошка и оставшегося битума в смеситель, позволяет исключить термодеструкцию и старения битума. Очевидно, что при отсутствии в разогретой смеси минерального порошка явление термодеструкции (старения) битума будет более выраженным.
Следует отметить, что образование изучаемой поверхности при производстве асфальтобетонной смеси происходит при повышенных температурах (порядка 120 – 160°С), когда битум находится в жидкотекучем состоянии и его вязкость мала. По этой причине смачивание волокон фибры битумом упрощается, а также возникает возможность образования химических связей между структурами битума и поверхностью волокна. Дальнейшее уплотнение давлением асфальтобетонной смеси при ее укладке в дорожную одежду при более низких температурах (80 – 100°С) также может усилить эти процессы.
При температурах, выше температур осуществления заявляемого способа могут образоваться комья, сгустки и происходит спекание фиброволокна с минеральным порошком. Понижение температуры смеси ниже 100°С также приводит к повторному образованию комьев и ухудшению качества полученной ранее смеси.
При производстве фибросодержащих асфальтобетонных смесей происходит «конкуренция» за битум между минеральным порошком и фиброволокном. Минеральный порошок из всех компонентов асфальтобетонной смеси имеет наибольшую удельную поверхность - порядка 90% от общего количества, поэтому обладает худшей смачиваемостью. Для решения данной проблемы в заявляемом изобретении применяют раздельное введение битума, а именно, после введения фиброволокна осуществляют смачивание компонентов смеси первый раз битумом нефтяным дорожным вязким одной из марок: БНД 200/300, БНД 130/200 до введения минерального порошка. Непосредственно после введения минерального порошка в асфальтобетонную смесь вводят вторую - большую часть вяжущего, представляющего собой более вязкий битум одной из марок: БНД 90/130, БНД 60/90 или БНД 40/60.
Кроме того введение в смесь фиброэлементов, как описано выше, позволяет добиться их равномерного распределения – дисперсии в смеси и получить композиционный материал с более высокими физико-механическими показателями, такими как сдвигоустойчивость, водостойкость, трещиностойкость и предел прочности в готовом конструктивном элементе - слое асфальта. Эффективность способа введения предварительно обработанного волокна в смесь, например, смеси с парой - ПАН-волокна и базальтовой фиброй в качестве компонентов смеси для улучшения показателей физико-механических свойств асфальтобетона в покрытиях автомобильных дорог Заявителем экспериментально доказана.
С увеличением длины нарезки фиброволокна в смеси путаются его нити, провоцируя неоднородности, особенно это проявляется при длине нарезки свыше 18 мм для базальтового волокна и для ПАН-волокна, при которых смесь приобретает форму кома (сгустка), что, в свою очередь, вызывает проблему при перемешивании и укладке в производственных условиях. При длине нарезки базальтового волокна менее 12 мм и ПАН-волокна менее 6 мм возникает проблема с разделением фиброволокон на отдельные нити в процессе вспушивания.
Осуществление способа показано с привлечением примеров по компонентам, проверок конкретных качественных показателей асфальтобетонных смесей, изготовленных в соответствии с заявляемым изобретением.
В работающий смеситель вносили сухие, предварительно нагретые до температуры 140-180°С щебень и песок. Нагрев этих компонентов осуществляли со скоростью 10-12°С в минуту. Затем в смеситель добавляли фиброволокно. Соотношение введенных компонентов следующее:
щебень 20-60
фиброволокно 0,07-0,6
песок остальное
В течение 30-60 секунд выполняли «сухое» перемешивание вышеназванных компонентов, после чего в смесь вводили битум нефтяной дорожный вязкий при его температуре 110-140°С в количестве 0,2-1,8%. До введения минерального порошка вводили битум одной из имеющихся в наличии марок: БНД 200/300 (ГОСТ 22245-90) или БНД 130/200 (ГОСТ 33133-2014). Перемешивание продолжали в течение 15-20 секунд. Продолжая перемешивание в течение 10-15 секунд, в смеситель вводили минеральный порошок при его температуре 10-180°С в количестве 4-12% от общего количества производимой смеси. Завершали способ введением нагретого до температуры 140-160°С битума нефтяного дорожного вязкого в количестве 3,4-11,4%. В качестве последнего добавляли битум одной из имеющихся в наличии марок: БНД 90/130, БНД 60/90 или БНД 40/60 (ГОСТ 22245-90). Готовую смесь перемешивали в течение 20-30 секунд.
Рекомендовано введение фиброволокна и минерального порошка в смеситель порциями для ускорения процесса перемешивания с получением однородной смеси.
Фиброволокно вводили в смеситель преимущественно вдуванием. Для обеспечения максимальной дисперсии (степени однородности распределения) волокон в объёме асфальтобетонной смеси предварительно распушивали фиброволокно, находящееся в ровингах, до отдельных волокон. В качестве фиброволокна вводили, например, базальтовое волокно с плотностью 54-240 текс и длиной нарезки 12-18 мм или полиакрилонитрильное волокно с плотностью 0,17-0,77 текс и длиной нарезки 6-18 мм.
Вводили в асфальтобетонную смесь в качестве фиброволокна – совместно базальтовое волокно и полиакрилонитрильное волокна при следующем соотношении компонентов от общего количества введенного фиброволокна, %:
полиакрилонитрильное волокно 60-95
базальтовое волокно 5-40
Из фибросодержащей асфальтобетонной смеси, приготовленной в соответствии с заявляемым способом, по методике ГОСТ 12801-98 изготавливали образцы для лабораторных испытаний. Полученные Заявителем результаты лабораторных испытаний физико-механических показателей образцов асфальтобетона приведены в Таблице в сравнении с образцами, полученными при введении битума в один прием, всей навеской.
Таблица
№№ п/п Наименование показателей Ед. измерения Фактические показатели по образцам асфальтобетона
Образец с введением битума сразу всей навеской Образец, изготовленный в соответствии с заявляемым способом
1 Средняя плотность переформованного образца г/см3 2,42 2,43
2 Водонасыщение % 3,18 3,0
3 Показатель прочности при сжатии соответственно при 50°С, R50 МПа 1,6 2,5
4 Трещиностойкость МПа 5,5 6,2
5
6
Сдвигоустойчивость:
Коэффициент внутреннего трения, tgφ
Сцепление при сдвиге, Cл
-
МПа
0,83
0,45
0,92
0,56
На основании данных экспериментального исследования эффективности заявляемого способа поэтапное введение битума дорожного вязкого обеспечивает более эффективное смачивание им компонентов асфальтобетонной смеси, что способствует улучшению физико-механических показателей асфальтобетонного покрытия.
Для фибросодержащего асфальтобетонного покрытия показатель прочности при сжатии соответственно при 50°С увеличивается на 56 %, трещиностойкость - на 13%, сдвигоустойчивости по коэффициенту внутреннего трения увеличивается на 11%, а сцепление при сдвиге - на 24%.
Для осуществления заявляемого способа использовался щебень гранитный Потаповского карьера Ростовской области и известняковый щебень Жигулёвского карьера Самарской области. Применяли щебень фракций от 5 мм до 10 мм, св. 10 мм до 15 мм, св. 15 мм до 20 мм.
Кроме того использовали речной песок производства ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие» с модулем крупности 1,20, класс II.
В качестве органического вяжущего применяли битумы Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
Для обработки фиброволокна применяли разработанный в Поволжском учебно-исследовательском центре «ВОЛГОДОРТРАНС» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» опытный образец установки для производства композиционных фибросодержащих асфальтобетонных смесей, которая позволяет подготовить волокнистые материалы (базальтовая, полиакрилонитрильная и др. виды фиброволокна) для введения их в состав асфальтобетонных смесей с целью армирования, увеличения показателей физико-механических свойств и долговечности дорожных покрытий. В состав установки входят специально разработанные устройство для вспушивания (расщепления) фиброволокна и устройство для его вдувания в смеситель асфальтобетонного завода.

Claims (8)

1. Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий, включающий введение фиброволокон, характеризующийся тем, что в смеситель вводят сухие предварительно нагретые до температуры 140-180°С в соотношении %:
щебень 20-60, фиброволокно одного из видов: базальтовое, полиакрилонитрильное, смесь базальтового и полиакрилонитрильного волокна при следующем соотношении компонентов от общего количества введенного фиброволокна, %: полиакрилонитрильное волокно 60-95 базальтовое волокно 5-40 0,07-0,6 песок - остальное
продолжают перемешивание в течение 30-60 секунд; затем вводят битум нефтяной дорожный вязкий одной из марок: БНД 200/300, БНД 130/200, при его температуре 110-140°С в количестве 0,2-1,8%, продолжая перемешивание в течение 15-20 секунд; после чего в смеситель, продолжая перемешивание в течение 10-15 секунд, вводят нагретый до температуры порядка 180°С минеральный порошок в количестве 4-12% от общего количества производимой смеси; завершают процесс введением нагретого до температуры 140-160°С битума нефтяного дорожного вязкого одной из марок: БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60 в количестве 3,4-11,4%, после чего перемешивают смесь в течение 20-30 секунд.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что вводят базальтовое волокно с плотностью 54-240 текс и длиной нарезки 12-18 мм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что вводят полиакрилонитрильное волокно с плотностью 0,17-0,77 текс и длиной нарезки 6-18 мм.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиброволокно до введения в смеситель вспушивают.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиброволокно вводят в смеситель вдуванием.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиброволокно и минеральный порошок вводят порциями в процессе приготовления смеси.
RU2018142552A 2018-12-03 2018-12-03 Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий RU2713012C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142552A RU2713012C1 (ru) 2018-12-03 2018-12-03 Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142552A RU2713012C1 (ru) 2018-12-03 2018-12-03 Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713012C1 true RU2713012C1 (ru) 2020-02-03

Family

ID=69625244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142552A RU2713012C1 (ru) 2018-12-03 2018-12-03 Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713012C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756811C1 (ru) * 2021-03-11 2021-10-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» Способ получения добавки, модифицирующей нефтяные битумы

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5293111A (en) * 1976-01-30 1977-08-05 Kobe Steel Ltd Method of improving and reinforcing poor subsoil
SU707945A1 (ru) * 1977-09-13 1980-01-05 Воронежский инженерно-строительный институт Холодна асфальтобетонна смесь
CN1908069A (zh) * 2005-08-01 2007-02-07 深圳市海川实业股份有限公司 一种异型截面中空聚合物纤维改性沥青混合料
US20080118637A1 (en) * 2005-01-13 2008-05-22 Bo Serwin Ultra High Strength Asphalt
RU2351561C2 (ru) * 2006-12-29 2009-04-10 Александр Юрьевич Дедюхин Способ армирования асфальтобетонной смеси
RU2465231C1 (ru) * 2011-05-11 2012-10-27 Закрытое Акционерное Общество "Холдинговая Компания "Композит" Асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5293111A (en) * 1976-01-30 1977-08-05 Kobe Steel Ltd Method of improving and reinforcing poor subsoil
SU707945A1 (ru) * 1977-09-13 1980-01-05 Воронежский инженерно-строительный институт Холодна асфальтобетонна смесь
US20080118637A1 (en) * 2005-01-13 2008-05-22 Bo Serwin Ultra High Strength Asphalt
CN1908069A (zh) * 2005-08-01 2007-02-07 深圳市海川实业股份有限公司 一种异型截面中空聚合物纤维改性沥青混合料
RU2351561C2 (ru) * 2006-12-29 2009-04-10 Александр Юрьевич Дедюхин Способ армирования асфальтобетонной смеси
RU2465231C1 (ru) * 2011-05-11 2012-10-27 Закрытое Акционерное Общество "Холдинговая Компания "Композит" Асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756811C1 (ru) * 2021-03-11 2021-10-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» Способ получения добавки, модифицирующей нефтяные битумы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zakaria et al. Scope of using jute fiber for the reinforcement of concrete material
RU2465231C1 (ru) Асфальтобетонная смесь и способ ее приготовления
KR101494799B1 (ko) 유리섬유 복합 보강재료와 이를 이용한 가열 아스팔트 혼합물 및 그 제조방법
Sheng et al. Laboratory investigation on the use of bamboo fiber in asphalt mixtures for enhanced performance
Zhou et al. Effect of kenaf fiber on mechanical properties of high-strength cement composites
US9139733B2 (en) Cold mix asphalt aggregate paving material
CN102295445B (zh) 微波加热固化的乳化沥青混凝土材料及其制备方法
CN101215123A (zh) 多组分纤维复合沥青混凝土及其制备方法
Zakaria et al. Effect of jute yarn on the mechanical behavior of concrete composites
Moussa et al. Investigating the moisture susceptibility of asphalt mixtures modified with high-density polyethylene
RU2713012C1 (ru) Способ приготовления асфальтобетонной смеси для покрытий
RU2713015C1 (ru) Состав фибросодержащего композиционного материала для изготовления асфальтобетонного покрытия
Koçkal et al. Aggressive environmental effect on polypropylene fibre reinforced hot mix asphalt
RU2474595C1 (ru) Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь и способ ее получения
Asghar et al. Evaluation of fracture performance of Polyvinyl Alcohol fiber reinforced hot mix asphalt
RU2713013C1 (ru) Способ приготовления асфальтобетонной смеси
Otadi et al. Laboratory investigation of microsurfacing asphalt modified with nanosilica and nanoclay combined with polyethylene fibers
RU2476397C2 (ru) Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь и способ ее получения
Zahedi et al. The most appropriate mixing method of polypropylene fiber with aggregates and bitumen based on binder mix design
RU2713025C1 (ru) Состав органоминерального материала для изготовления асфальтобетонного покрытия
RU2713039C1 (ru) Состав фибросодержащей асфальтобетонной смеси для покрытий
RU2524081C1 (ru) Ресурсосберегающая щебеночно-мастичная смесь для строительства и ремонта дорожных покрытий
RU2713051C1 (ru) Фибросодержащая смесь для дорожного покрытия
RU2713035C1 (ru) Фибросодержащая композиционная смесь для дорожных покрытий
Mughal et al. Stabilizing asphalt concrete using kenaf fibers

Legal Events

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

Effective date: 20201204