SBS改性沥青Superpave路面施工工法.doc
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SBS改性沥青Superpave20路面施工工法 公路运送业的发展,热拌沥青混合料在重交通路面上的应用不断增长,但其使用效 果却并不尽如人意。由于交通量的剧增,轮胎气压和轴载的增长,更严格的环境规定,以及新材料层出不穷,许多完全满足现行规范的沥青路面仍发生了车辙和剥落,低温开裂等初期破坏,也就是说现行规范不能完全控制沥青路面的某些初期损坏。 Superpave是一个全新的、内容广泛的沥青混合料设计和分析体系,也是美国公路战略 研究计划(SHRP)的一个成果,是开发基于性能的沥青胶结料规范和研究改善混合料设计方法。Superpave体系的特性是在于实验是在更能体现路面实际服务状况的温度和老化条件下进行的。 为切实提高高速公路沥青路面施工质量,推广superpave新技术在浙江省内应用,省交 通厅规定,在浙北某高速公路初次采用Superpave配合比设计方法设计的沥青混合料路面,通过试铺和不断总结提高,施工过程顺利,铺筑好的沥青路面,经交通厅质监局组织的严格检测,各项指标都好于普通改性沥青混凝土路面,满足规范规定。 一、工法特点 1.Superpave混合料在设计过程中充足考虑到了气候环境条件和交通量的影响,试件成型采用旋转压实的方法模拟路面的实际施工过程。 2.集料级配更趋于嵌挤、密实,高温稳定性好,适于交通量大和抗车辙规定高的公路。 3.在施工保证合适空隙率的前提下,抗水害性能和抗疲劳性能也较好。 4.Superpave与传统的AK型和AC型沥青混合料相比,施工难易限度和工程造价基本相称。 二、合用范围 同普通沥青混合料设计方法,合用于新建和改建公路的路面各结构层次。 三、SBS改性沥青Superpave20 1. 设计原理。Superpave混合料设计系统根据工程所在地的气候和设计交通量,把材 料选择与混合料设计都集中在方法中,该方法规定在设计沥青路面时,充足考虑在服务期内温度对路面的影响,规定沥青路面在最高设计温度时能满足高温性能的规定,不产生过量的车辙;在路面最低设计温度时,能满足低温性能的规定,避免或减少低温开裂;在常温范围内控制疲劳开裂。对于沥青胶结料,采用旋转薄膜烘箱实验来模拟沥青混合料在拌和站与摊铺过程中的老化;采用压力老化容器模拟沥青在路面使用过程中的老化。对于集料,在进行沥青混合料集料级配设计时,采用控制点与限制区的概念来限定、优选实验级配设计。对于沥青混合料试件采用旋转压实仪制备。在试件压实过程中,记录旋转压实次数与试件高度的关系,从而对沥青混合料的体积特性进行评价。 2.原材料 (1)沥青:根据路面服务的气候条件选择胶结料等级。不同胶结料的区别在于,必须满足各自规定的最高和最低路面温度时的规范值,同时根据交通荷载、交通速度调整胶结料等级。 (2)集料:根据集料的两大特性选择集料。集料两大特性涉及材料的认同特性和料源特性。认同特性涉及粗集料的棱角性、细集料的棱角性、扁平细长颗粒含量、和粘土含量四个部分。料源特性涉及集料的坚固性、安定性、有害物质。这些特性都是由材料的料源拟定的。 2. 配合比设计 (1)根据选定的原材料进行各项密度、筛分、棱角性、针片状、磨耗等原材指标实验。 (2)根据级配控制点、限制区控制规定,试配三条粗、中、细级配。原则上三条曲线都应在控制点之内,限制区之外。一般级配曲线都是在限制区下方。Superpave允许但不建议级配通过限制区上方。 (3)试拌合成级配拟定之后,根据比例计算集料混合料的合成毛体积密度和合成表观 密度。 (4)下一步是通过旋转压实仪压实试样和拟定每种试拌合成级配的体积特性,进行试拌合成级配的评估。每种级配至少旋转压实两个试样。 用于旋转压实的试拌混合料沥青用量可以用相似材料的经验为基础作估计。假如没有经验,可以通过估计合成级配的有效相对密度和采用下面的计算方法对每个试拌合成级配进行尝试胶结料含量的拟定。 ①合成级配的有效相对密度按下式估算: Gse=Gsb+C*(Gsa-Gsb) C----一般取值0.8,可以根据设计者的判断调整,吸水性材料可以规定接近0.6或0.5的值。 Gse---合成有效相对密度 Gsa---合成表观相对密度 Gsb---合成毛体积相对密度 ②)吸取进集料中的沥青胶结料按下式估计: Vba=Ps*(1-Va)/(Pb/Gb+Ps/Gse)*(1/Gsb-1/Gse) Vba----吸取的胶结料的体积,cm3/cm3(混合料) Pb-----胶结料含量(假定0.04) Ps-----集料的百分数(假定0.96) Gb----沥青胶结料的相对密度(假定1.02,或实测) Va----空隙体积(假定0.04 cm3/cm3混合料) ③有效胶结料Vbe体积可以通过下式拟定: Vbe=0.081-0.02931*[ln(Sn)] Sn---集料合成级配的公称最大筛孔尺寸(英寸) ④最后,初始试拌沥青胶结料(Pbi)的含量可以通过下式计算: Pbi=Gb*(Vbe+Vba)/([Gb*( Vbe+Vba)]+Ws)*100% Pbi---胶结料的百分数 Ws---集料的质量,g。 Ws= Ps*(1-Va)/( Pb/Gb+Ps/Gse) 根据上式,试拌沥青用量拟定后,采用拌和机拌制混合料,每种级配至少需拌四盘混合料,用于旋转压实成型和最大理论密度实验。 试样要在规定的温度下拌和,然后以松散混合料的形式置于烘箱中的平底盘里,放入设为压实温度的烘箱中进行两小时的短期老化,最后取出试样,压实成型试件或允许松散状态冷却进行理论密度实验。 ⑤进行压实前对旋转压实的试模也放入烘箱中加热。将旋转压实仪的旋转次数设定在设计旋转次数。在混合料两小时老化后立即进行试样成型,试模底下和上面也需垫滤纸,在旋转压实过程中需记录在初始压实次数时和设计压实次数时的高度。达成设计旋转次数后旋转压实仪自动停止,然后卸下顶盖,脱摸。成型试件规定高度需达成115mm±5mm。试样冷却后进行表干法密度检测即可。 对另两盘混合料冷却分散后进行最大理论密度实验,理论密度实验宜采用进口仪器检测。 ⑥对试拌合成级配的实验结果进行评价。根据实验结果计算每种级配的空隙率、矿料间隙率等。Superpave混合料体积设计的重要前提就是,每次试拌的沥青胶结料的量要准确,这样才干精确达成在设计旋转次数下,压实度为96%或者空隙率为4%。很显然对于三种级配的试拌就不会有这样的结果。由于试样在设计旋转次数下表达出不同的空隙率,其他体积和压实特性就不能完全比较。因此需用此外一个公式拟定为达成4%空隙率的预估胶结料含量、初始压实度、间隙率等其他一些性能指标。然后通过评价选定一个合适的级配。预估公式如下: P预估=Pbi-[0.4*(4-Va)] P预估---预估胶结料的百分数 Pbi---初始(试拌)胶结料百分数 Va---在设计旋转次数下的空隙率 VMA预估=VMA初始+C*(4.0-Va) VMA初始---相应试拌沥青胶结料量的VMA。 C---恒定(或0.1或0.2) 假如Va大于4.0%,C=0.2。 假如Va小于4.0%,C=0.1。 VFA预估=100%*(VMA预估-4.0)/VMA预估 对于在初始压实次数时的压实度 %Gmm预估@N初始=%Gmm实验@N初始-(4.0-Va) %Gmm实验@N初始---试拌初始压实度 粉胶比D.P.=P0.075/Pbe预估 Pbe预估---有效沥青胶结料含量(以混合料质量的百分数表达) Pbe预估=-(Ps*Gb)*((Gse-Gsb)/(Gse*Gsb))+ Pb预估 (5)在级配选定之后,接下来进行最佳沥青用量的拟定。 根据选定级配和预估沥青用量,预估沥青用量±0.3、预估沥青用量±0.5,及+1%。分别进行旋转压实实验和理论密度实验,实验方法如上,根据实验结果绘制沥青用量与各项指标的关系曲线图。根据设计空隙率4%相应的沥青用量即为最佳沥青用量。从各关系曲线上查的最佳沥青用量相应的各项指标即可。 (6)最佳沥青用量的验证 在级配曲线及最佳沥青用量拟定之后,接下来进行最大旋转次数压实度的验证,是否符合设计规定。如我们标的设计规定(见表1) Superpave20技术指标表1 混合料类型 压实度 (%) N初始 N设计 N最大 Sup20 ≤89 96 ≤98 在符合规定后,接下来根据需要委托进行各项性能指标如:动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂实验。 (7)最后根据规范规定进行马歇尔击实实验验证级配和沥青用量。 由于旋转压实的压实功大于马歇尔击实,因此在旋转压实空隙率为4%时,相应的马歇尔击实空隙率将大于旋转压实空隙率0.8~1.2%,即4.8~5.2%。 对于马歇尔指标规定及Superpave指标规定(设计规定)如下表2,表3: 表2 Superpave20技术指标 混合料类型 压实度 (%) VMA (%) VFA (%) F/A AASHTO T283(%) N初始 N设计 N最大 Sup20 ≤89 96 ≤98 ≥13 65~75 0.6~1.2 ≥80 注:当级配在禁区下方通过时,粉胶比可取值0.8~1.6。 表3 Superpave20混合料马歇尔技术指标 沥青混合料类型 空隙率 (%) 稳定度 (KN) 流值 (0.1mm) VFA (%) VMA (%) 残留稳定度(%) 冻融劈裂强度比(%) Sup20 4~6 ≥8 20~50 60~70 ≥13 ≥85 ≥80 四、施工工艺要点 1.下承层检查。在下面层经监理工程师检查合格后方可进行粘层的施工。清扫下面层上的杂物,在施工段落两端设立标志牌,严禁非施工车辆和行人通行。 2.洒布粘层油。粘层油采用全电脑自动控制的沥青洒布车喷洒。该车配置计算机控制系统、雷达测速系统和自动加热系统,喷洒均匀,可精确控制洒布量,并能根据施工需要调节洒布宽度。施工前,根据规定的喷洒量设定程序并输入电脑,然后检查洒布车油泵系统,加热使每一个喷头均能自由喷洒。根据现场情况调节喷头高度及喷洒角度,根据路面宽度设立每幅喷洒宽度。调节完毕后,沥青洒布车按事先画出的标线前进,接缝要顺直,纵向搭接宽度10~15cm,喷洒不留空白。粘层油的喷洒量为0.3~0.6L/m2。粘层油洒布规定一次喷洒均匀。 3.沥青混凝土拌和。沥青拌和楼采用生产能力大于300t/h的间歇式沥青砼拌和楼,集料用装载机送入拌和楼的冷料仓内,矿粉装入矿粉储存罐内。按照生产配合比,采用电脑自动加入各种集料的数量,沥青加热温度控制在160~165℃,集料加热温度控制在190~220℃,混合料出料温度控制170~185℃,出料温度超过195℃则予以废弃,出场时设专人检测混合料外观及出厂温度,不符合规定的混合料不得出厂。拌和时间不少于50s,干拌时间不少于5秒,拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无结团成块或严重离析现象。 4.沥青混合料运送。应根据拌和楼、摊铺机施工能力和混合料运距拟定运料车数量,保证运送能力满足施工规定。自卸车装料前要清扫车厢,为防止沥青与车厢板粘结,车厢侧板和底板可涂一薄层乳化沥青,但不得有余液积聚在车厢底部。运送车装料时,采用多次移动车位卸料,并在车厢侧板焊接钢板,以减少粗细料离析,在运送及卸料全过程中覆盖苫布防止温度离析。运送车在途中不得随意停歇,按指定路线进入施工场地。开始摊铺时在施工现场不少于5辆运送车等候,运料车倒车时距摊铺机0.1~0.3米时应停止,不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档,靠摊铺机推动前进。 5.沥青混合料摊铺。沥青混合料到达施工现场后,温度应不低于165℃。摊铺机在摊铺前,需分二次加热,当熨平板加热到100℃以上时,方可进行摊铺,单幅路面采用两台ABG423摊铺机进行摊铺,前后相距10~20米。摊铺机找平采用两台(每台摊铺机各一台)非接触式平衡梁。摊铺机初起前20米采用 1~1.5米/分钟速度摊铺,当运营到正常后,速度调整到2.5~3.0米/分钟左右的正常速度。摊铺机在正常运营当中不得随意调整摊铺速度及振动频率,同时送料器要保持均速送料,送料高度应高于送料器高度的2/3,并保证摊铺机全宽度断面上不发生离析。摊铺机初运营时,要经常检测摊铺高程及摊铺厚度,以及熨平板水平情况,不符规定及时进行调整。摊铺不得半途停顿,做到缓慢、均匀、不间断,摊铺过程中一天收一次料斗,摊铺好的沥青混合料应紧跟碾压。在摊铺过程中,配置一名专职质检员用玻璃温度计负责检测温度,并做好记录。 6.碾压 (1)碾压分初压、复压、终压进行:碾压应投入4台双钢轮振动压路机和3台皮轮压路机。初压采用2台10吨双钢轮振动压路机紧跟在摊铺机后面,一台摊铺机跟一台压路机,开始碾压时温度应不低于150℃,碾压速度在2~3KM/h;初压后及时进行复压,复压采用3台26吨胎式压路机和2台10吨双钢轮振动压路机组合碾压,碾压速度控制在3~4.5KM/h;终压采用1台双钢轮振动压路机,碾压速度控制在3~6KM/h,碾压终了温度不得低于90℃。 (2)碾压工艺为:初压采用双钢轮振动压路机静压半遍,振压半遍;复压先用双钢轮压路机振压三遍,接着轮胎压路机碾压三遍;复压后紧接着进行终压,终压采用双钢轮振动压路机静压两遍,以消除轮迹为准。 (3)在碾压过程中要注意碾压温度及碾压方法。压路机应从外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠1/3 ~1/2轮宽,最后碾压路中心部分,压完全幅为一遍。碾压时驱动轮要面向摊铺机,特别要遵循紧跟、慢压、高频、低幅、小水的原则。对压路机无法压实的桥梁、挡墙等构造物接头、拐弯死角、加宽部分等局部地区,应采用小型振动夯夯实。碾压过程中压路机有沥青混合料粘轮现象时,可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水。轮胎压路机在连续碾压一段时间轮胎已发热后可停止向轮胎洒水。压路机不得在未成型、未冷却的路段上转向、调头或停车等候。 7.接缝解决 (1)横缝。①天天摊铺结束处或施工中被迫停工时间较长处都应设立横接缝。用3米直尺在碾压好的端头处检查平整度,选取离平整度尺的点,画上直线切割,将废料弃掉,并清理干净接缝处。②接缝处摊铺沥青混合料时,在接缝端面涂刷一道粘层油。将熨平板放到已压实好的路面上,在路面和熨平板之间垫一块厚度与压实系数相同的钢板。预热熨平板,使其温度同混合料的温度,第一车混合料的温度以摊铺温度上限为好。为了保证横接缝处的平顺,摊铺后即用三米直尺检查平整度,去高补低,用双驱双振(不振动)压路机沿路横向碾压或斜向碾压,碾压时压路机的滚筒大部分在已铺好的路面上,仅有10-15厘米的宽度压到新摊铺的混合料上,再逐渐移动跨过横向接缝,然后改为纵向碾压,直至达成规定的密实度为止。碾压初期应对接缝处及其附近加强检查,力求消除各类常见的质量缺陷。 (2)纵缝。纵向热接缝发生在两台平行作业的摊铺机的连接处。摊铺时摊铺机采用梯队作业,尽量控制好前后两台摊铺机之间的距离。接缝处熨平板应重叠5-10cm,使接缝两侧平齐,碾压时应做到全幅一起碾压保证接缝的均匀一致性。前一摊铺带必须先碾压时,在靠近后一摊铺带的一侧边部应留出20 cm左右暂不碾压,作为后一摊铺带的标高控制基准,最后作跨缝碾压以消除缝迹。沥青路面施工应尽量避免出现纵向冷接缝,如碰到特殊因素必须设立时,一般采用切割法设缝,当再次铺筑时,用强力鼓风机吹干净接缝处,并涂抹粘层油。纵向接缝的碾压方式与横接缝类同。①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 8.沥青砼路面施工应注意的问题 (1)专人清扫各种型式的找平拖件运营轨道,不允许存在任何散料。 (2)局部高差过大的路段要提前修整,防止沥青面层过厚或过薄,影响平整度。 (3)检查摊铺厚度的变化,实际摊铺5米后就要检查。如厚度异常,则旋转控制器手柄。不要一次调得过多、过快,以免铺筑面产生忽然的凹凸,路面平整度反而不好。调整时要在20米范围内调到规定的数值。 (4)经常核对熨平板构成作业角的误差。检查熨平板水准气泡和横坡控制器的显示是否一致,并进行调整。 (5)检查横坡控制器,在20米长的铺筑范围内用水准仪测量,并计算其横坡,做必要的调整。 (6)及时检查平整度,检查已铺路面是否有凹凸现象,若有此情况应检查纵向控制器是否感应度过高,而频繁围绕零区搜索小误差,使大臂液压缸产生了振动。检查液压缸内液压油流量是否局限性,压力下降。此外电瓶的电力局限性或混合料质量不好也会发生此情况。 (7)对已铺筑完毕的路段要采用保护措施,防止污染。 9.交通管制。待下面层摊铺完毕并自然冷却,且混合料表面温度低于50℃后,方可开放交通。 五、机具设备(见表4) 表4 重要机具设备表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 2 3 4 5 6 8 沥青混凝土拌和楼 沥青混和料摊铺机 轮胎压路机 双钢轮压路机 载重自卸车 装载机 沥青洒布车 300T/h 1500m/h 25T 10T 15T 50,60 台 台 台 台 辆 台 辆 1 3 3 4 20 2 1 带热储仓和自动计量装置 六、劳动组织(见表5) 表5 劳动组织 序号 作业组 重要作业内容 人数 技术员 技工 普工 1 拌和楼 拌和楼操作、上料 2 4 3 2 实验组 材料、混合料实验及其他 3 2 4 3 运送组 混合料运送 20 4 放样测量 现场放样测量 2 1 4 5 下封层组 做封层 1 3 4 6 摊铺组 现场摊铺混合料 1 2 10 7 碾压组 碾压 1 5 5 七、质量控制 施工中严格按照交通部部颁标准《公路沥青路面施工技术规范》、《施工招标文献》以及总监办颁发的技术文献执行。 1.原材料质量控制 (1)要注意粗细集料和填料的质量,从源头抓起,对不合格的矿料,不准运进拌和厂。 (2)堆放各种矿料的地坪必须硬化,并具有良好的排水系统,避免材料被污染;各品种材料间应用墙体隔开,以免互相混杂。 (3)细集料及矿粉宜覆盖,细料潮湿将影响喂料数量和拌和机产量。 2.人员到位,各重要岗位安排有施工经验和责任心强的专业人员负责,保证工程质量。 3.在设备方面,根据需要选择合理配套的施工设备,专人操作。对机械设备进行定期的维护和保养,保证机械设备的完好性。 4.合理组织、周密安排保证施工连续进行。 5.严格控制温度,重要涉及碎石温度、沥青温度、混合料温度、摊铺温度及各阶段的碾压温度,要注意加强运送过程中的保温措施,使各工序温度控制在规范规定范围之内。 6.加强拌和楼出料质量检测,严格按实验检测频率进行,做到不合格的混合料不出场。 实验室在天天施工前对冷料进行筛分验证级配,特别控制冷料0-2.36mm集料中的0.075mm通过率≤12%。施工过程中取混合料验证级配、沥青用量、旋转压实空隙率、马歇尔空隙率、及间隙率、饱和度等指标,并及时对实验结果进行记录分析。施工好后的路面进行渗水、取芯验证压实度、空隙率等指标。 (1)Superpave混合料重要控制指标。 ① 级配控制见表6,表7 表6 Superpave20设计集料级配限制区界线 筛网尺寸 禁区范围 0.3 0.6 1.18 2.36 最小 13.7 16.7 22.3 34.6 最大 13.7 20.7 28.3 34.6 表7 Superpave20设计集料级配控制点界线 筛网尺寸 禁区范围 19 12.5 2.36 0.075 最小 90 23 2 最大 100 90 49 8 ②指标控制见表8 表8 Superpave20技术指标表 混合料类型 压实度 (%) VMA (%) VFA (%) F/A AASHTO T283(%) N初始 N设计 N最大 Sup20 ≤89 96 ≤98 ≥13 65~75 0.6~1.2 ≥80 注:当级配在禁区下方通过时,粉胶比可取值0.8~1.6,见表9,表10。 表9 Superpave20混合料马歇尔技术指标表 沥青混合料类型 空隙率 (%) 稳定度 (KN) 流值 (0.1mm) VFA (%) VMA (%) 残留稳定度(%) 冻融劈裂强度比(%) Sup20 4~6 ≥8 20~50 60~70 ≥13 ≥85 ≥80 表10 Superpave混合料施工控制 项目 检查频率 质量规定或允许差 实验 矿料级配,与生产配合比标准级配差(%) 0.075mm 每台拌和机天天上、下午各1次 ±2 ±1.5 拌和厂取样,用抽提后的矿料筛分 ≤2.36mm ±4 ≥4.75mm ±5 沥青含量与生产设计的差(%) 每日每机上、下午各1次 -0.1、+0.2 拌和厂取样,离心法抽提 旋转压实 空隙率 上下午各一次 生产配合比空隙率±1% 拌和厂取样,室内成型实验 VMA 上下午各一次 生产配合比VMA±1% 马歇尔实验; 稳定度(KN)不小于 每日每机上、下午各1次 8 拌和厂取样,室内成型实验 流值(0.1mm) 20~50 空隙率(%) 生产配合比±1 压实度(%) 每层1次/200m/车道 不小于97(旋转压实密度) 不小于98(马歇尔密度) 93~97(最大理论密度) 现场钻孔实验(用核子密度仪随时检查) 渗水系数不大于 与压实度相同 合格率 ≥80% 60ml/min 改善型渗水仪 7.严格控制压实工艺,防止随意性。 由于Superpave为骨架型结构,不同于AC的悬浮密实结构。其设计旋转压实空隙率4.0%,相应马歇尔空隙率近5.0%。在外场压实度98.0%的情况下,现场空隙率将达成7.0%。为了保证混合料渗水系数60ml/min合格率大于80%,因此项目部加大了压路机数量的投入(钢轮四台、轮胎三台)加强现场碾压,每台压路机进行加水增重,并遵循“紧跟、慢压、高频、低幅、小水”的原则。保证现场各项指标符合设计规定。 8.时刻注意天气变化情况,与本地气象部门保持紧密联系,尽量减少阵雨天气施工,防止混合料受雨淋,影响路面质量,并设立临时性躲雨棚。 八、安全措施和环保 1.所有工作人员都应戴安全帽及必要的防护用品。 2.重点做好夏季的防暑降温工作,发放各类清凉降暑用品。 3.特殊工种人员除进行一般安全教育外,还必须进行本工种专业安全技术培训,经考核合格持证后,方可独立操作,并按有关规定做好证书的复审,复训管理工作。 4.拌和场内设立明显的告示牌,严禁非工作人员进入施工区,严禁任何人在冷料仓下面穿行,严禁任何人靠近或接触高温设备。 5.非相关工作人员不得进入拌和楼控制室,控制室内各类开关和按钮只能由操作人员控制,别人不得乱动。 6.待下面层摊铺完毕并自然冷却,且混合料表面温度低于50℃后,方可开放交通。 7.在拌和场采用场地硬化,做好沟渠,集中收集排放雨水。同时在拌和楼集料干拌装置上,装置湿法粉尘回收装置,定期清理粉尘,并运至指定存放地点。 九、效益分析 同样由我公司施工完毕的省外某高速公路FB1标路面,配合比采用嵌挤型结构,配合 比型式雷同Superpave结构,施工工艺、设备、单价与普通改性沥青混凝土同样。但使用效果完全不同,通过两年多的通行,路面无破损和坑洞现象,在福州这样的高温气候情况下,显现出了良好的高温抗车辙能力,两年质保期内路面养护费用为零。由于采用了此配合比设计施工,路面质量和行车性能大副提高,无须封道修路,保证了该高速公路的长期正常运营,从而取得了良好的社会效益和经济效益。 现省内施工的Superpave沥青路面,其使用性能与SMA路面相差无几,但其造价远低于SMA路面,被称为穷人的SMA路面,性价比较高,适合目前我国的经济现状,是以后沥青混合料配合比设计的发展趋势。 十、工程实例 2023年4月至2023年8月施工的某高速公路长兴十三标,其中面层全线采用Superpave设计方法施工。粗集料、石屑采用戚家山二矿东面石灰岩,石料磨耗值为25.4%,粗集料棱角性100%,细集料棱角性46.8%;矿粉产地长兴县丰华微粉厂,视密度2.713,<0.075含量为89%,亲水系数0.52;沥青采用韩国SK-70改性沥青,用SBS改性剂改性,相对密度1.032。 混合料目的配合比委托东南大学工程结构与材料实验中心完毕。拟定各档用量比例为;13.2-19:4.75-13.2:2.36-4.75:0-2.36:矿粉=28:33:13:24:2。最佳沥青用量为4.2%。生产配合比矿料比例:15-25:7-15:4-7:0-4:矿粉=24:24.5:29:22:0.5,最佳沥青用量4.2%。拌制的混合料,无离析、结团花白现象,沥青膜包裹均匀,温度满足施工规范及设计规定。 采用此工法施工,沥青混合料从拌和出料温度、到现场摊铺温度、开始碾压温度和碾压成型温度都能满足施工规定;压实功有所增大,但在不增长压路机的情况下,通过合理的碾压程序和小水、紧跟、慢压、高频、低幅的原则,取芯芯样压实度合格率100%(不小于98%,马歇尔密度)。渗水系数、抗滑、厚度、弯沉等均满足设计及规范规定,摊铺成型的沥青中面层的平整度、均匀性和施工工艺控制等受到了省交通厅质量监督局、建设单位、设计单位和监理的肯定。- 配套讲稿:
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