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时间:2020-04-20
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1、IlI现代公路fHIGHWAY一水泥稳定冷再生路面材料强度的影响因素文/孙敬廉试验方案的确定分别在10。C.20。C、28。C、36。C4水泥稳定冷再生路面材料以水泥个温度下测其抗压强度,都存在这种为结合料,对其强度影响较大的主要因变化规律。由图1还可以看出当水素有,水泥结合料的用量;混合料的养泥用量较低时,其强度增长幅度比水生龄期:混合料强度的试验条件,如温泥用量高时稍大。当水泥达到一定用度、加载速率等:混合料的级配组成;量时,增加其用量并不能显著提高强集料自身的强度。度.且考虑到施工的经济性和防止因试验方案中的各因素确定
2、如下。水泥用量过大而造成较大的收缩开水泥结合料用量:参考水泥稳定裂.水泥用量都不宜过大。冷再生路面材料施工经验,拟定5%、不同{13料用量的抗压强度随水泥6%、7%三个水泥用量。用量的变化规律经回归处理。回归方混合料的龄期:水泥稳定冷再生程中的系数A反映了材料强度增长率,路面材料试件的养生龄期为7d28dA越大,抗压强度随水泥用量增加而增和90d,采用标准养生条件温度保持长的速率也就越快。在某一『13料用量20±2。C、相对湿度->95%。下系数A在10。C~[J20。C是增加的,过了20。C混合料强度的试验条件:主要以.基
3、本上随温度的升高而逐渐减温度来反映。由于』13路面材料中含有小.即强度增长速率有所衰减。这说明的沥青是感温性材料。再生混合料的在相对低温的情况下,抗压强度随水泥力学性能必然会受到温度的影响.考用量增长的幅度较大。当温度超过20。C虑到基层材料的实际温度影响范围.后随温度的升高混合料中的旧沥青并参照沥青混合料的设计参数的温结合料对强度的影响逐渐开始显现,水度标准,选择10。C20。C、28。C和泥用量对抗压强度增长的贡献变小。36。C4个试验温度。养生龄期对抗压强度的影响混合料的级配组成及集料自身的试验中对不同龄期的试件在不同
4、强度用不同比例的』13路面材料用量来反温度下进行了抗压强度测试。参照普映。因为经过冷再生机铣刨破碎的fEI路通水泥稳定材料的强度发展规律,主面材料成分比较复杂,包括粗集料、细要进行了7d、28d和90d龄期的抗压集料(原路面基层中的碎石和灰土)和强度测试并对旧料用量1O0%,水老化的沥青块等.其中一些细集料被沥泥用量6%的一组试件进行了180d的青裹覆而粘结成团块.成为再生合料中抗压强度测试,图2所示为水泥稳定c)旧料用量eo%的粗集料其自身强度显然较低,所以冷再生路面材料无侧限抗压强度随养圈17d抗压强度与水泥用量的关系旧
5、路面材料用量比例越高,这类材料生龄期的变化曲线。含量可能就越高。同时,路面再生往可以看到,在不同的旧料用量和车辆荷载作用的能力,延长路面的疲劳往需要掺入一定比例的新集料用以改试验温度下其抗压强度均随养生龄期的寿命。水泥稳定类基层材料在初期强度善级配,这也可以用旧路面材料用量增长而增长,但增长的幅度是不相同增长表现为较快,往后强度增长逐渐减来反映。结合浪费使路面再生工程情的,其规律为:当龄期T_<28d时,其强缓。水泥稳定冷再生路面材料的强度发况,lEl路面材料用量取为80%、90%和度增长幅度较大;龄期T>28d时,强展规律
6、是符合水泥稳定类材料强度发展100%度增长幅度变小。图2a显示,在龄期T规律的。>90d后,强度的增长曲线已经变得相试验温度对抗压强度的影响当平缓。7d龄期时的抗压强度平均为由于lB沥青结合料的存在.使得抗压强度试验结果及分析水泥用量对抗压强度的影响90d龄期时的69.3%28d龄期可达到水泥稳定冷再生路面材料的温度敏感性水泥稳定冷再生路面材料的强度90d龄期的84.9%。这表明水泥稳定冷要大于一般的水泥稳定类材料。图3所是随水泥用量的增加而升高的,并且这再生路面材料的早期强度高。早期强示为再生混合料的抗压强度随试验温度种关
7、系不受试验温度和旧料用量影响。度高,一方面可以提前开放交通.缩的变化情况,可以看出,在不同旧料用在旧料用量为1O0%、90%80%时.短工期;另一方面能增强路面结构抵抗量下.其抗压强度均随温度的升高而降128TRANSP0WORLD2013No.17(Sep)旧沥青结合料含量较多.沥青油膜的存在使得水泥不易进入旧沥青面层料团粒结构中影响了水泥水化产物的生成从而影响强度的提高:再次.旧沥青结合料已经老化变的脆硬,在荷载作用下,破坏有可能发生在沥青与矿料之间。劈裂强度试验结果及分析为了进一步研究各因素对水泥稳定冷再生路面材料的劈
8、裂强度的影响,成型中150Xh150mm的圆柱体试件.经标准养生后.测试其劈裂强度。图4给出了抗压强度与劈裂强度的回归分析结果。由图4及回归方程可以看出.抗压强度与劈裂强度具有很好的线性关系,这表明劈裂强度随水泥用量、养生龄期、试验温度和旧料用量的变化规律基本上与抗压强度的变化规律一致,水
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