沥青路面车辙防治几种新工艺浅析

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1、沥青路面车辙防治几种新工艺浅析      美国埃盟泰国际有限公司 前言:随着公路建成交付使用,在行车荷载和环境因素的作用下,道路的路面质量和服务能力逐渐下降。路面产生损坏的形式有很多种,对路面的性能有不同程度的影响,使用2年以上的道路出现水损坏、车辙的病害比较多。车辙已成为继水损坏之后,引起普遍关注的路面病害类型。车辙始终是沥青混凝土路面的主要病害之一,20世纪70年代末美国各州公路局曾作过调查统计,在被调查的44条主要公路中有13条公路的破坏是由车辙引起的,占调查总数的29.5%;日本的高速公路路面维修、罩面的

2、原因,80%以上是由于车辙引起的。1. 车辙的危害车辙的出现,严重的影响了沥青路面的服务质量及行车安全,并直接影响路面的使用寿命,造成维护成本的增加。①、车辙底部和上部的边缘位置产生集中应力,致使路面产生纵向裂缝,造成雨水等渗入下面层及基层,造成基层水损坏,使公路服务质量下降,增加维修成本。②、车辙降低了路面平整度,影响行车的舒适性。③、车辙造成路面排水不畅,降低路面的防滑能力,影响行车安全。④、车辙同时会影响行车的稳定性,使行车存在交通安全隐患。2. 车辙产生的原因车辙是沥青混凝土路面特有的一种破坏形式,它是在

3、行车荷载重复作用以及气候(高温)等因素综合作用下产生的一种永久性变形,表现为沿行车轮迹产生纵向的带状凹槽,严重时车辙的两侧会有突起形变,造成路面使用性能更加恶化。车辙产生的因素,包括沥青材料、施工工艺、级配组成、施工控制、荷载作用、温度影响等等。①.沥青材料的高温稳定性及耐久性等较差,是产生车辙的主要原因之一。②.施工工艺的选择不合理,是产生车辙的原因之一,比如对路基的反射应力没有使用合适的工艺进行分散处理,造成沥青面层局部受力不均匀产生车辙。③.重载和超载车辆的通行,也是产生车辙的原因。④.沥青混凝土级配不合理

4、,造成车辙的出现。3. 车辙防治的几种新工艺3.1.沥青纤维同步封层工艺的应用   沥青纤维同步封层工艺,主要应用于道路面层或粘结层施工,由于破碎后的纤维细丝形成不规则网状结构与沥青结合同时洒布在路面上,极大的增加了沥青粘结层的强度,这种工艺能有效的解决路面的裂缝反射问题,有效的吸收应力和分散应力,防止车辙的产生。玻璃纤维本身具有刚性和韧性,其受力特点是应力分散,应力分散作用的直接效果是加筋路面,从而实现抗车辙、抗裂缝作用。同时由于采用沥青纤维同步封层工艺,玻璃纤维与沥青结合料的粘结性,具有很好的防水性。    

5、下图为法国赛格玛SECMAIR公司最新研制的新型沥青纤维同步封层机,该公司拥有该技术和设备的全套专利。 3.2.橡胶改性沥青材料的应用   国外用胶粉改性沥青铺设公路已有30年以上历史,美国至今已有1.1万公里的高等级公路采用了胶粉改性沥青。此外日本、俄罗斯、加拿大、瑞典、韩国、芬兰等亦已成功地将胶粉改性沥青用于修建高速或高等级公路。①、用胶粉改性沥青铺设的路面具有优良的抗高温性和耐久性。    据了解,用胶粉改性沥青铺设的路面,与普通路面相比,可延长使用寿命1-3倍,提高路面的耐热(80℃高温不软),有效的避免

6、和减少由于普通沥青材料的高温稳定性及耐久性等较差而造成的车辙。②、橡胶改性沥青具有良好的弹性和分散应力的作用。    目前世界上生产的橡胶改性沥青最新型工艺是采用连续式高剪切降解工艺,美国道维施DALWORTH公司是该技术的领导者,使用该技术生产的橡胶改性沥青胶粉分散更均匀,产品的稳定性及改性效果均显著提高。 美国道维施DALWORTH连续式高剪切降解橡胶沥青生产工艺3.3.微表处技术的应用    微表处修复车辙施工技术是以聚合物改性乳化沥青为粘结料、借助专用的摊铺设备进行施工的一种冷拌沥青混合料不等厚薄层摊铺技

7、术,具有施工进度快、成本低、效果好等特点,可以迅速恢复和改善原沥青路面的平整度提高防水性和抗滑性。车辙横断面一般为下凹型曲线,其填补厚度为变量,这就需要混合料中骨料粒径按照辙槽的断面正态分布。                用于微表处的摊铺机配置一个“v”形摊铺槽,在摊铺过程中混合浆体中各种粒径的骨料就会在“v”形摊铺箱内经搅拌按照厚度变呈正态分布进行摊铺,同时在辙槽上方形成一定的预留拱度,为混合料经受行车荷载进一步压密作出预留。3.4.同步碎石封层技术应用   同步碎石封层技术,对路面的防水性及车辙出现有明显效

8、果。由于同步碎石封层具有定点定向撒布的特性,可以根据路面车辙的面积及深度,进行相应的施工,如根据车辙的宽度,来调整沥青和石料的撒布宽度;根据车辙的深度,进行单层或多层同步碎石封层进行修补,降低维修成本,快速恢复路面使用性能。    法国赛格玛SECMAIR公司是同步碎石封层技术的发明者,同时提供高质量的同步碎石封层机,该公司生产的设备采用电脑控制对沥青和骨料的洒(撒)布,

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