沥青路面水损坏的原因和分析

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1、沥青路面水损坏的原因和分析南京凯盛开能环保能源有限公司习惯上将早期破坏分为裂缝、修补和坑洞、变形、表面损坏及其他损坏,而水损坏则作为早期损坏现象一般单独讨论,因为其危害最大,往往可以引起其他病害的产生。与国外早期破坏相比,我国的早期破坏出现得更早,许多仅为I一3年,即路面在设计寿命期前1/4至1/3期间内。所发生的过早的各种形式的路面破坏,主要有车辙、开裂、卿浆、泛油、松散、坑槽等几种形式,而其中大部分都可能是水损坏后所引起。1.从设计角度分析造成水破坏的因素。沥青路面产生水破坏的外因主要有交通量、交通组成、降雨量以及不尽完善的路面排水系统。近十年来,重载车辆特别是大幅度超载车辆日益显

2、著增加,其作用的直接结果是路面裂缝的产生和扩展,路面开裂破损后,雨水下渗,产生冻涨、翻浆等水破坏,如果不及时养护维修,其破损面积会逐年增大。特别是长期下雨后,轮迹处路面向两边推挤而隆起,轮迹处继续沉陷,再发展,靠近轮迹的隆起部分破损,很快就出现面层松散、剥落、坑槽等。沥青路面产生水破坏的内因可以归纳为排水设施不完善、沥青混合料空隙率过大、路面渗水、路面压实度不足、沥青混合料抗水损害能力不足、厚度偏薄等。在行车荷载作用下,特别在降雨过程中和雨后行车道上的局部网裂会逐渐松散,松散的石料被车轮甩出形成坑洞。由于沥青混凝土的不均匀性,坑洞总是先在沥青混凝土空隙率较大处产牛.,随着时间推移,将会

3、造成路面大面积破损。如有沥青混凝土离析现象,那产牛.的水破坏则更甚。当水透入沥青面层并滞留在半刚性基层顶面时,在大量高速行车作用下,自由水产牛.很大的压力并冲刷基层混合料表层的细料形成灰浆,灰浆乂被行车压唧,通过各种形状不一的裂缝(纵、横、斜裂缝及网裂)到路表面形成唧浆。在灰浆数量大的情况下,可能很快形成更为严重的裂缝,在数量小的情况下,可使路面形成网裂或形变。某处一旦有灰浆唧出,该处很快就会产生网裂和形变,随后的降水就更容易透入,并形成恶性循环,最终导致路面严重破坏。自由水进入面层后,使沥青与碎石的粘结力减弱。在行车荷载作用下,滞留在面层下部的水使矿料特别是粗集料表面裹覆的沥青膜逐渐

4、剥落,使沥青混凝土的强度逐渐降低,直至完全松散。在行车轮迹下向两侧(特别向外侧)挤出,使轮迹带下陷,同吋使其两侧鼓起,形成严重辙槽。形成辙槽后,降雨过程和雨后辙槽就会变成积水槽,致使水奋更长的吋间透入沥青面层形成更加严重的水破坏。水进入路面层不可避免。路面上的水人部分被高速行驶的汽车的轮胎溅到路边,还奋很少一部分水被挤压而进入路面沥青层中。即使采用密级配沥青混凝土面层,如果沥青混合料的不均匀性较大、局部面积的实际空隙率较大、施工质量控制不好是空隙率增人也会造成局部路段的水破坏。我国早期建成的沈人、京石、京塘等高速公路都采用沥青路面技术规范中的I型沥青混凝上面层,但都未能避免水破坏的产生

5、。只要水侵入并滞留在沥青混凝上的空隙中,不管是传统的沥青混凝土还是改性沥青或加抗剥落剂的SMA,在大量行车的作用下,都会立场声沥青剥落现象,并产生水破坏。沥青混凝土铺装层中若有水分存在,则在汽车车轮动态荷载的作用下,进入路面空隙中的水会不断产生动水压力及真空负压抽吸的反复循环作用,使沥青粘附性降低并逐渐丧失粘结力。继而,沥青膜从集料表面脱落,沥青混合料出现掉粒、松散,形成沥青混凝土路面的坑槽、松散等损坏现象。因而,必须重视沥青混合料自身抗水损坏能力的好坏。1.从施工的角度分析从基层考虑:半刚性基层强度高,容易开裂,反射到路面会加速水破坏。我国的高速公路路面结构基本上采用半刚性基础结构,

6、其干缩性和温缩性相对较大,故其施工碾压、养护过程中不可避免地产生裂缝。在冬季突然降温吋基层的裂缝会因为温度收缩而继续拉裂,将给冋样产生温度收缩的沥青混凝土面层一个附加拉应力,两个拉应力叠加一旦超过沥青混凝土的抗拉强度,沥青混凝土将产生温度型反射裂缝。下雨吋,雨水沿裂缝进入,滞留在半刚性基层与面层之间,很难排走,加之车辆的高速行驶与压迫,路面结构层的受力情况一定会发生变化。从面层考虑:沥青面层混合料的压实度不足是导致水破坏的最直接原因,根据压实度与空隙率的的计算公式:压实度=实测密度/马歇尔密度空隙率=1一实测密度/理论密度压实度=(理论密度/马歇尔密度)(1一空隙率)可知,压实度越高沥

7、青混合料嵌锁越紧,越密实,实际空隙率就越小。碾压过程应遵循少量喷水,保持高温,梯形迭进的原则。但往往在实际施工中,由于压力机具故障、操作不规范、碾压不均匀、碾压遍数不够、碾压温度控制不好,造成部分地方压实度不足,而且有吋为了片面追求平整度,进行低温碾压,降低压实度标准,忽视了压实度,最终导致面层混合料压实度不足,低温碾压易造成空隙率多大,带来水损害破坏。1.从排水设施分析我省位于南方多雨潮湿地区,雨水较为频繁。搞好路面排水设施,对保证公路的使用

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