RH温拌沥青混合料的应用技术要点探析.pdf

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1、2015年第21期(总第174期)江西建材交通工程RH温拌沥青混合料的应用技术要点探析■曹涌■贵州高速公路集团有限公司,贵州贵阳550000摘要:相比热拌沥青混合料,RH温拌技术可降低沥青混合料的拌合、施工温性剂:即在普通沥青混合料拌和过程中直接添加RH生产温拌改性沥度。本文在对RH温拌技术分析的基础上,指出RH温拌改性剂的应用青混合料,将沥青温拌改性过程和混合料拌和生产融为一道工序。“干工艺,并对低温地区工程施工过程中RH温拌剂“湿法”的应用技术要点法”工艺中,RH掺量一般按照混合料质量的01~02%使用,投放后进行阐述。不需要进行专门干拌,工艺比其他产品简单得多。关键词:沥

2、青混合料RH温拌剂拌合工艺应用3RH温拌沥青混合料在高速公路工程中的应用某公路工程位于高原地区,该区平均气温95℃,夏季最高气温热拌沥青混合料(HMA)是当前道路工程中应用最为广泛的路面389℃,冬季最低气温零下283℃,全年沥青混合料施工为6月初至10材料,其具有良好的路用性能,还具有施工快捷、修补方便、行车舒适等月初。但由于工程项目施工期由于客观条件,无法在正常施工期内完优点。但随着道路工程(特别是城市道路)建设需求的发展,热拌沥青成沥青路面的摊铺工程,直至11月上旬才开始沥青路面的施工,此时混合料也暴露出高温施工易老化、高温拌合烟雾多、能源消耗大、不适[1]的气温较低,

3、不适合普通热拌沥青混合料的施工。因此,本工程考虑采合低温施工等诸多缺陷,有必要对其改进。而在拌制沥青混合料用RH温拌解决低温施工的压实问题,由于是大规模工程施工,将RH时,通过掺加温拌剂的方法可以适当降低沥青混合料的拌合、施工温度温拌改性剂加入沥青灌中制成温拌改性沥青,形成均匀的稳定体系后(降低10℃-20℃),可以弥补热拌沥青混合料的缺陷,同时保证温拌随时使用。沥青混合料的路用性能不低于热拌沥青混合料。RH温拌技术与普通热拌沥青混合料的施工环节基本相同,其主要1RH温拌沥青技术差别在于温度控制上。对ES型,其施工比相应的热拌混合料的沥青加温拌沥青混合料技术是在热拌沥青混合料添加温

4、拌剂使沥青混合热、集料加热、拌和、摊铺及碾压等各环节温度降低30℃左右(具体可料可以在较低温度下拌合和施工。先进的温拌沥青技术可以使温拌沥根据项目使用的基质沥青材料绘制粘温曲线),主要施工机械、工艺流青混合料达到热拌沥青混合料的性能,但由于其较低的拌合及压实温程和路面成品质量控制无需改变。对CW型,可根据当地天气条件,采度等环节问题,使温拌技术成为一个系统问题,在应用时必须确保路面结构和配合比设计、沥青及集料等原材料、施工压实等环节控制良好,用“热拌温压”的技术路线,即按照正常热拌温度拌合混合料,在混合料才能实现路面成品最终的优良性能[2]。为此,通运输部公路科学研究运输到现场摊铺

5、降温较快时也能确保路面的顺利压实。同时,对低温院开发出了RH沥青温拌改性剂(ES型和CW型),通过添加RH温拌严重的地区,如地表温度在零度以下、伴有三级以上风速时,建议依据沥青改性剂降低沥青结合料的高温粘度,使用常规的拌合技术在较低室内试验结果进行试验路铺筑,确保沥青路面关键的压实度指标可靠温度下拌合温拌沥青混合料,可以降低热拌沥青混合料的施工温度,达后再行大面积铺筑。到节能减排(ES型)和低温季节施工(CW型)促进压实的目的[3]。RH碾压温度是同样碾压方案下影响压实效果的决定性因素。从原理温拌(ES型)使用常规的拌合技术在较低温度下拌合、摊铺和碾压温拌上讲,适宜的碾压温度是由沥

6、青粘度决定的,即沥青粘稠的状态,不同沥青混合料,通过降低沥青结合料的高温粘度使热拌沥青混合料的施沥青的粘温曲线是判断碾压温度的直接量化依据。对规范常用的90-工温度降低30℃左右。RH温拌(CW型)通过比照当地低温季节的天A沥青和SBS改性沥青,积累了一定的温度经验,规范也提出了不同等气环境,创造了“热拌温压”的技术路线和针对性配方,确保沥青路面在级的普通沥青、不同种类的改性沥青碾压的最低温度,但未与不同层较低温度下施工时关键的压实度指标,延长项目实施工期。厚、具体气温状况相对应。此外,碾压温度是个笼统的概念,因为碾压2RH温拌改性剂的应用工艺本身还通常分为初压、复压、终压三道工序

7、,碾压本身是一个较长时间2.1试验室使用方法的过程,而不是一个时间点;这个过程中,混合料始终在和外界发生剧为确定沥青混合料的配合比及路用性能,有必要在工程施工前在烈的热交换,温度始终处在一个逐渐降低的动态过程,这个温度降低的实验室进行试验测试。由于室内试验测试用沥青混合料用量较少,可过程快慢还要受气温、风力、地表状况等多种因素的影响;因此,笼统的采用在沥青混合料拌合过程中添加外掺剂的方法制备温拌沥青混合说按多少温度碾压缺乏科学依据。料,即将沥青加热到流动态(普通沥青约

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