廖雪嬌,嚴(yán) 蕾,董瑞琨
(1. 重慶大學(xué) 資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院,重慶 400044; 2. 重慶大學(xué) 土木工程學(xué)院,重慶 400045)
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胎基材料對瀝青燃燒性能測試的影響*
廖雪嬌1,嚴(yán)蕾2,董瑞琨2
(1. 重慶大學(xué) 資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院,重慶 400044; 2. 重慶大學(xué) 土木工程學(xué)院,重慶 400045)
摘要:選用玻璃棉、棉布、聚酯氈3種胎基材料分別制備瀝青、阻燃瀝青試樣,利用極限氧指數(shù)測定儀測試其點(diǎn)火時(shí)間、燃燒時(shí)間以及極限氧指數(shù),分析胎基材料對瀝青、阻燃瀝青燃燒性能測試結(jié)果的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,瀝青、阻燃瀝青試樣的LOI值會(huì)因胎基材料的不同存在差異。本次研究選用的3種胎基材料中,相較于棉布與聚酯氈,玻璃棉更適合用于制備瀝青、阻燃瀝青試樣。
關(guān)鍵詞:瀝青;氧指數(shù);胎基材料;燃燒性能
1引言
目前瀝青阻燃性能的測試與評(píng)價(jià),主要是參照國內(nèi)外化工行業(yè)的極限氧指數(shù)(LOI)法進(jìn)行[1-3]。針對瀝青與化工材料的燃燒特性之間的區(qū)別,相關(guān)專家學(xué)者研究了瀝青試樣初始溫度、點(diǎn)火時(shí)間、混合氣體流速、試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)時(shí)間以及添加劑等對瀝青燃燒性能測試評(píng)價(jià)結(jié)果的影響[4-8]。瀝青作為一種特殊材料,其在低溫下凝結(jié)為固態(tài)或黏稠不易流動(dòng)狀態(tài),而當(dāng)溫度高出其軟化點(diǎn),瀝青轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂幸欢鲃?dòng)能力的物態(tài)形式[9]。相關(guān)文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)瀝青及阻燃瀝青的著火點(diǎn)高達(dá)417~433 ℃,遠(yuǎn)高于瀝青的軟化點(diǎn)[10]。若參考塑料等化工材料LOI的測試方法,在不借助外物的前提下,瀝青試樣在被點(diǎn)燃之前,就會(huì)出現(xiàn)熔融、流淌、滴落的現(xiàn)象。為解決這一問題,樊軍等提出將瀝青裝于指定容器內(nèi),在室溫下測試初始溫度為280 ℃瀝青試樣的LOI[4]。Cong P L,Bonatia Alice等利用對瀝青具有一定吸附能力的胎基材料制備瀝青試樣,使其可在室溫條件下,參照塑料等固體化工材料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行LOI的測試[11-13]。相比而言,后者的應(yīng)用較為廣泛。然而,胎基材料制備瀝青試樣對瀝青燃燒性能測試結(jié)果影響的研究至今仍處于空白。本文分別采用自身燃燒性能、瀝青吸附能力有所區(qū)別的3種胎基材料制備瀝青、阻燃瀝青試樣,利用極限氧指數(shù)測定儀測試其燃燒性能,分析胎基材料對瀝青、阻燃瀝青燃燒性能測試結(jié)果的影響,為選擇出適合瀝青燃燒性能測試的胎基材料打下基礎(chǔ)。
2實(shí)驗(yàn)
2.1實(shí)驗(yàn)設(shè)備
實(shí)驗(yàn)儀器采用LFY-606B數(shù)顯極限氧指數(shù)測定儀,點(diǎn)火器材采用內(nèi)徑2 mm的銅管通以液化石油氣[8]。
2.2實(shí)驗(yàn)材料
實(shí)驗(yàn)中瀝青選用中海油基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青,阻燃劑選用3種阻燃瀝青常用阻燃劑,包括氫氧化鋁(ATH)、硼酸鋅(ZB)以及三氧化二銻(Sb2O3)。
實(shí)驗(yàn)中用于瀝青試樣制備的胎基材料選用棉布、玻璃棉以及聚酯氈,3種胎基材料的燃燒性能存在差異。其中棉布屬于易燃材料,LOI為17.8%,遇明火后迅速被點(diǎn)燃,且火焰蔓延快速。玻璃棉也屬于易燃材料,其在空氣中遇明火后即刻出現(xiàn)陰燃現(xiàn)象。聚酯氈屬于難燃材料,在空氣中點(diǎn)火30~40 s后出現(xiàn)短暫燃燒,且伴有燃燒產(chǎn)物的滴落。
2.3瀝青試樣制備方法
胎基材料制備瀝青、阻燃瀝青試樣的主要步驟為:首先將剪裁好的大尺寸(長×寬×厚=130 mm×60 mm×4 mm)棉布、玻璃棉以及聚酯氈依次浸入到溫度為(160±5) ℃的瀝青或阻燃瀝青中,排盡氣泡后再浸泡15~20 s后拿出平放在表面涂有隔離劑的玻璃板上,在室溫下放置12 h待瀝青試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)穩(wěn)定[7]。然后將瀝青、阻燃瀝青試樣剪裁成燃燒性能測試用的小尺寸(長×寬×厚=80 mm×6 mm×4 mm)[14]。
3結(jié)果與分析
3.1對比胎基材料對瀝青的吸附能力
利用電子秤依次稱量大尺寸130 mm×60 mm×4 mm的棉布、玻璃棉、聚酯氈及其制備中海油基質(zhì)瀝青與SBS改性瀝青試樣的質(zhì)量,計(jì)算得到單位質(zhì)量胎基材料可吸附瀝青的質(zhì)量,即為胎基材料對瀝青的吸附能力,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。
表13種胎基材料對瀝青吸附能力對比
Table 1 Comparison of asphalt-absorbing capacity among three supporting materials
胎基材料類型中海基質(zhì)瀝青SBS改性瀝青胎基材料質(zhì)量瀝青試樣質(zhì)量吸附能力胎基材料質(zhì)量瀝青試樣質(zhì)量吸附能力棉布3.438.710.43.442.211.4玻璃棉1.448.433.61.868.537.0聚酯氈4.538.67.64.541.28.2
從表1可以看出,棉布、玻璃棉以及聚酯氈對中海油基質(zhì)瀝青與SBS改性瀝青的吸附能力相差均較大。其中,單位質(zhì)量棉布、玻璃棉以及聚酯氈可吸附中海油基質(zhì)瀝青的質(zhì)量依次為10.4,33.6以及7.6;單位質(zhì)量棉布、玻璃棉以及聚酯氈可吸附SBS改性瀝青的質(zhì)量依次為11.4,37.0以及8.2。對比發(fā)現(xiàn),玻璃棉對兩種瀝青的吸附能力最好,是棉布與聚酯氈對瀝青吸附能力的3倍或4倍多。棉布與聚酯氈對兩種瀝青的吸附能力則相對比較接近。
3.2胎基材料對瀝青燃燒性能測試的影響
點(diǎn)火時(shí)間和燃燒時(shí)間是判定材料LOI的主要依據(jù)[5]。利用極限氧指數(shù)測定儀測試棉布、玻璃棉以及聚酯氈制備中海油基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青試樣在不同氧濃度下點(diǎn)火時(shí)間與燃燒時(shí)間,測試結(jié)果見圖1和2。從圖1和2可以看出,無論是中海油基質(zhì)瀝青還是SBS改性瀝青,不同胎基材料制備瀝青試樣所需點(diǎn)火時(shí)間均隨氧濃度的增大而減小,燃燒時(shí)間則隨氧濃度的增大而增大。
圖1不同胎基材料制中海油基質(zhì)瀝青試樣的點(diǎn)火時(shí)間與燃燒時(shí)間
Fig 1 The ignite time and burning time ofbase asphalt sample with different supporting materials
圖2不同胎基材料制SBS改性瀝青試樣的點(diǎn)火時(shí)間與燃燒時(shí)間
Fig 2 The ignite time and burning time of SBS modified asphalt sample with different supporting materials
然而,對比相同或相近氧濃度下不同胎基材料制瀝青試樣的燃燒情況發(fā)現(xiàn),棉布與玻璃棉制中海油基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青試樣的點(diǎn)火時(shí)間與燃燒時(shí)間均較為接近,而聚酯氈制備的兩種瀝青試樣即使在較高氧濃度下仍需較長的點(diǎn)火時(shí)間,且燃燒時(shí)間很短。
另外,根據(jù)相關(guān)規(guī)范確定不同胎基材料制備中海油基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青試樣極限氧指數(shù)(LOI)[15],見圖3。
圖3 3種胎基材料制瀝青試樣的氧指數(shù)
Fig 3 The LOI of asphalt sample with different supporting materials
在圖3中,通過對比3種胎基材料制備瀝青試樣的LOI發(fā)現(xiàn),棉布與玻璃棉制中海油基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青試樣的LOI值較為接近,而聚酯氈制中海油基質(zhì)和SBS改性瀝青瀝青試樣的LOI相比前兩者則明顯較大,最多高出4.2%。
綜合3種胎基材料制備中海油基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青試樣的測試結(jié)果發(fā)現(xiàn),棉布和玻璃棉制備瀝青試樣的點(diǎn)火時(shí)間、燃燒時(shí)間及LOI均較為接近,聚酯氈制瀝青試樣則相差較大。與文獻(xiàn)[16-17]對比,棉布與玻璃棉制備中海油基質(zhì)瀝青與SBS改性瀝青試樣的LOI較為合理,而聚酯氈制兩種瀝青試樣的LOI均明顯高出其LOI的合理范疇。因此,為了更合理準(zhǔn)確研究胎基材料對阻燃瀝青燃燒性能測試結(jié)果的影響,僅采用棉布與玻璃棉制備阻燃瀝青試樣進(jìn)行LOI測試。
3.3胎基材料對阻燃瀝青燃燒性能測試的影響
采用棉布與玻璃棉制備含有不同摻量ATH、ZB以及Sb2O3的阻燃中海油基質(zhì)瀝青和阻燃SBS改性瀝青試樣,利用氧指數(shù)儀測試其燃燒性能,繪制棉布與玻璃棉制備阻燃瀝青試樣LOI隨阻燃劑摻量增加的變化曲線,分析胎基材料對不同阻燃瀝青LOI值的影響。
3.3.1中海油基質(zhì)瀝青及其阻燃瀝青燃燒性能
對比棉布與玻璃棉制備阻燃中海油基質(zhì)瀝青試樣的LOI,分析胎基材料對阻燃中海油基質(zhì)瀝青LOI的影響規(guī)律。圖4-6為胎基材料不同時(shí),中海油基質(zhì)瀝青LOI隨阻燃劑摻量增長的變化曲線。
圖4不同胎基材料時(shí),中海油基質(zhì)瀝青LOI隨ATH摻量增長的曲線
Fig 4 The LOI curves of base asphalt with ATH dosage for different supporting materials
圖5不同胎基材料時(shí),中海油基質(zhì)瀝青LOI隨ZB摻量增長的曲線
Fig 5 The LOI curves of base asphalt with ZB dosage for different supporting materials
從圖4-6可以看出,即使是添加相同摻量的同一種阻燃劑,棉布與玻璃棉制備阻燃中海油基質(zhì)瀝青試樣的LOI也存在差別。圖4中,當(dāng)中海油基質(zhì)瀝青中未摻入ATH時(shí),棉布制基質(zhì)瀝青試樣的LOI比玻璃棉制基質(zhì)瀝青試樣高出0.4%,而當(dāng)中海油基質(zhì)瀝青中依次添加占瀝青質(zhì)量5.0%,10.0%,15.0%及20.0%的ATH時(shí),棉布制ATH阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI相比玻璃棉制阻燃瀝青試樣均偏大,且兩者之間的差值隨ATH摻量的增加而增大。當(dāng)ATH摻量為20.0%時(shí),兩者之間的差值為1.6%。圖5中,當(dāng)中海油基質(zhì)瀝青中依次摻入占瀝青質(zhì)量0.0%,5.0%,10%,15.0%以及20.0%的阻燃劑ZB時(shí),棉布與玻璃棉制ZB阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI值依次相差0.4%,0%,-0.4%,-0.5%以及-0.4%,相差不大。
圖6不同胎基材料時(shí),中海油基質(zhì)瀝青LOI隨Sb2O3摻量增長的曲線
Fig 6 The LOI curves of base asphalt with Sb2O3dosage for different supporting materials
圖6中,棉布與玻璃棉制Sb2O3阻燃基質(zhì)瀝青中,當(dāng)Sb2O3摻量為10.0%時(shí),兩種胎基材料制阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI值相差最大,但差值也僅有0.4%。從上述數(shù)據(jù)分析可以看出,棉布與玻璃棉制阻燃中海油基質(zhì)瀝青試樣的LOI值僅在摻入阻燃劑ATH時(shí)存在較大差異,而當(dāng)摻入阻燃劑ZB或Sb2O3時(shí)LOI差值則相對較小,不會(huì)影響阻燃基質(zhì)瀝青燃燒性能的判定,可忽略不計(jì)。
3.3.2SBS改性瀝青及其阻燃瀝青燃燒性能
對比棉布與玻璃棉制阻燃SBS改性瀝青試樣的LOI值,分析胎基材料對阻燃SBS改性瀝青LOI的影響規(guī)律。圖7-9為胎基材料不同時(shí),SBS改性瀝青LOI隨阻燃劑摻量增長的變化曲線。
圖7不同胎基材料時(shí),SBS改性瀝青LOI隨ATH摻量增長的曲線
Fig 7 The LOI curves of SBS modified asphalt with ATH dosage for different supporting materials
從圖7-9可以看出,即使是添加相同摻量的同一種阻燃劑,棉布與玻璃棉制阻燃SBS改性瀝青試樣的LOI存在差別,但兩者之間的差值均很小。圖7中,當(dāng)在SBS改性瀝青依次添加占SBS改性瀝青質(zhì)量為5.0%,10.0%,15.0%以及20.0%的阻燃劑ATH時(shí),棉布與玻璃棉制ATH阻燃SBS改性瀝青試樣LOI的差值依次為0.3%,0.1%,0.4%以及0.2%,最大差值僅有0.4%。圖8中,棉布與玻璃棉制ZB阻燃SBS改性瀝青試樣的LOI值,在ZB摻量為20.0%時(shí)相差最大,但差值僅有0.2%。
圖8不同胎基材料時(shí),SBS改性瀝青LOI隨ZB摻量增長的曲線
Fig 8 The LOI curves of SBS modified asphalt with ZB dosage for different supporting materials
圖9不同胎基材料時(shí),SBS改性瀝青隨Sb2O3摻量增長的曲線
Fig 9 The LOI curves of SBS modified asphalt with Sb2O3dosage for different supporting materials
圖9中,當(dāng)Sb2O3摻量為15.0%時(shí),棉布與玻璃棉制備Sb2O3阻燃SBS改性瀝青試樣LOI的差值最大,但也僅相差0.4%。從上述數(shù)據(jù)分析可以看出,對于分別添加了阻燃劑ATH、ZB或Sb2O3的SBS改性瀝青,棉布與玻璃棉對其LOI測試結(jié)果的影響均較小,不會(huì)影響阻燃SBS改性瀝青燃燒性能的判定。
4討論
通過對比棉布、玻璃棉和聚酯氈3種胎基材料制中海油基質(zhì)瀝青與SBS改性瀝青試樣燃燒性能的測試結(jié)果(點(diǎn)火時(shí)間、燃燒時(shí)間以及LOI)發(fā)現(xiàn),不同胎基材料制瀝青試樣燃燒性能的測試結(jié)果之間存在差異,其中棉布與玻璃棉制瀝青試樣的測試結(jié)果較為接近,而聚酯氈制瀝青試樣的測試結(jié)果則與前兩者相差較大。從3種胎基對瀝青材料的吸附能力方面來看,雖單位質(zhì)量棉布與聚酯氈可吸附的瀝青質(zhì)量較為接近,但兩者制備瀝青試樣的測試結(jié)果卻相差較大。雖單位質(zhì)量棉布與玻璃棉可吸附的瀝青質(zhì)量相差較大,但兩者制備瀝青試樣的測試結(jié)果卻相對比較接近??梢姡セ牧蠈r青的吸附能力對瀝青燃燒性能的測試結(jié)果影響較小。從3種胎基材料的燃燒性能來看,棉布與玻璃棉在空氣中遇明火后迅速燃燒,棉布為明火燃燒,玻璃棉為陰燃,均屬于易燃材料。而聚酯氈在空氣中即使較長時(shí)間點(diǎn)火后也僅能維持?jǐn)?shù)秒燃燒,且伴有燃燒產(chǎn)物滴落的現(xiàn)象,屬于難燃材料,燃燒性能與前兩者相差較大。3種胎基材料燃燒性能彼此之間的規(guī)律與胎基材料制備瀝青試樣燃燒性能測試結(jié)果之間的規(guī)律基本相同??梢姡セ牧献陨淼娜紵阅苁怯绊懳刺砑幼枞紕r青材料燃燒性能測試結(jié)果的主要因素。
對比棉布與玻璃棉制備阻燃中海油基質(zhì)瀝青和阻燃SBS改性瀝青的LOI值發(fā)現(xiàn),本研究選用的六種阻燃瀝青中,僅ATH阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI因胎基材料不同而存在較大差異。特別是阻燃劑ATH的摻量為20%時(shí),棉布制ATH阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI相比玻璃棉制ATH阻燃基質(zhì)瀝青試樣高出1.6%,相差較大,明顯高于其它阻燃瀝青試樣。究其原因主要是:(1) 道路瀝青的軟化點(diǎn)是指在一定外力存在下,瀝青受熱從固體或黏稠不易流動(dòng)的物態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂幸欢鲃?dòng)能力物態(tài)時(shí)的溫度[9]。實(shí)驗(yàn)中選用中海油基質(zhì)瀝青與SBS改性瀝青的軟化點(diǎn)分別為49.5與81.5 ℃,在高溫條件下,SBS改性瀝青相較中海油基質(zhì)瀝青黏稠。在瀝青試樣接受點(diǎn)火的過程中,中海油基質(zhì)瀝青試樣相比SBS改性瀝青更容易產(chǎn)生熔融、流淌現(xiàn)象,增加其在燃燒過程中的熱量損失。而棉布對瀝青的吸附能力不足玻璃棉的1/3,吸附能力較差,更加劇了基質(zhì)瀝青試樣在燃燒過程中的熱量損失,從而導(dǎo)致棉布制阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI相比玻璃棉制偏大;(2) 在測試阻燃基質(zhì)瀝青燃燒性能的過程中發(fā)現(xiàn),僅ATH阻燃基質(zhì)瀝青在燃燒時(shí)出現(xiàn)了嚴(yán)重的流淌現(xiàn)象。當(dāng)ATH的摻量為5%時(shí),試樣燃燒時(shí)瀝青的流淌長度有2 cm,而當(dāng)ATH的摻量達(dá)到20%時(shí),瀝青流淌長度則增至5~6 cm??梢?,ATH阻燃劑的摻入提高了基質(zhì)瀝青在高溫下的流動(dòng)性,特別是對于采用瀝青吸附能力較差的棉布制備瀝青試樣,燃燒時(shí)更容易出現(xiàn)流淌現(xiàn)象,熱量損失增大,導(dǎo)致ATH阻燃基質(zhì)瀝青試樣的LOI值明顯偏高。因此,為了使氧指數(shù)法能夠更準(zhǔn)確、合理地測試阻燃瀝青的燃燒性能,避免阻燃劑的加入提高瀝青在高溫下的流動(dòng)能力,應(yīng)選用具有較強(qiáng)吸附能力的胎基材料玻璃棉制備瀝青試樣。
5結(jié)論
(1)胎基材料對瀝青的吸附能力與胎基材料自身的燃燒性能都會(huì)影響瀝青燃燒性能的測試結(jié)果,且后者的影響程度相對較大。
(2)相對于棉布、聚酯氈,玻璃棉自身的燃燒性能對瀝青、阻燃瀝青燃燒性能測試結(jié)果影響較小,且玻璃棉對瀝青具有良好的吸附能力,可減少瀝青受熱燃燒過程中因滴落、流淌引起的熱量流失,更能合理準(zhǔn)確測試瀝青材料的燃燒性能。
參考文獻(xiàn):
[1]Cong Peiliang, Chen Shuanfa, Yu Jianying, et al. Effects of aging on the properties of modified asphalt binder with flame retardants[J]. Construction and Building Materials, 2012, 24(12):2554-2558.
彭建康, 樊德, 蘇勝斌,等. 瀝青及瀝青混凝土阻燃性能測試評(píng)價(jià)[J].材料導(dǎo)報(bào), 2009, 23(6):65-68,76.
[2]Peng Jiankang, Fan De, Su Shengbin, et al. Flame-retardant properties evaluation and test measures of asphalt and asphalt mixture[J]. Materials Review, 2009, 23(11):65-68, 76.
[3]Wu S P, Cong P L, Yu J Y, et al. Experimental investigation of related properties of asphalt binder containing various flame retardants[J]. Fuel, 2006,85(9):1298-1304.
[4]Fan Jun, Yang Qun, Chen Yiqing. Test method investigation of asphalt oxygen-index [J]. Journal of PLA University of Science and Technology, 2004, 5(6):30-32
樊軍, 楊群, 陳以清. 瀝青氧指數(shù)測試方法[J]. 解放軍理工大學(xué)學(xué)報(bào),2004,5(6):30-32.
[5]Dong Ruikun, Su Shengbin. Research on ignition time of asphalt combustibility test [J]. Journal of Functional Material, 2013, 44(8): 1208-1211.
董瑞琨, 蘇勝斌. 瀝青燃燒性能測試中點(diǎn)火時(shí)間的研究[J]. 功能材料, 2013, 44(8):1208-1211.
[6]Dong Ruikun, Yan Lei, Wang Jingchao. The influence of the mixed gas flow on the asphalt combustibility performance [J]. Journal of Functional Material, 2013, 44(6):854-857.
董瑞琨, 嚴(yán)蕾, 王靜超. 混合氣體流量對瀝青燃燒性能測試的影響[J]. 功能材料, 2013, 44(6): 854-857.
[7]Dong Ruikun, Su Shengbin. Research on conditioning time of asphalt combustibility test [J]. Journal of Functional Material, 2013, 44(10):1484-1492.
董瑞琨, 蘇勝斌. 瀝青燃燒性能測試中試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)時(shí)間的研究[J]. 功能材料, 2013, 44(10):1484-1492.
[8]Dong Ruikun, Su Shengbin, Ren Jun, et al. The influence of additives on asphalt combustibility performance [J]. Journal of Functional Material, 2011, 42 (5):862-864.
董瑞琨, 蘇勝斌, 任俊,等. 添加劑對瀝青燃燒性能的影響[J]. 功能材料,2011, 42 (5):862-864.
[9]Zhang Jinsheng, Zhang Yinyan, Xia Xiaoyu. Asphalt material[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2009.
張金升, 張銀燕, 夏小裕. 瀝青材料[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2009.
[10]Huang Zhiyi, Wu Ke. Fire safety of long tunnel asphalt concrete pavement[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2007,41(8):1427-1428.
黃志義, 吳珂. 長大隧道瀝青混凝土路面的防火安全性能[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版), 2007, 41(8):1427-1428.
[11]Cong P L, Yu J Y, Wu S, et al. Laboratory investigation of the properties of asphalt and its mixtures modified with flame retardant[J]. Construction and Building Materials, 2008, 22(6):1037-1042.
[12]Bonatia Alice, Merusia Filippo, Polaccob Giovanni, et al. Ignitability and thermal stability of asphalt binders and mastics for flexible pavements in highway tunnels[J]. Construction and Building Materials, 2012, 37: 660-668.
[13]Yan Lei. Study on experimental factors of limited oxygen index to test combustion properties of asphalt[D]. Chongqing: Chongqing University, 2012.
嚴(yán)蕾. 極限氧指數(shù)法測試瀝青燃燒性能試驗(yàn)因素研究[D].重慶:重慶大學(xué), 2012.
[14]Jian Yi, Su Shengbin, Yan Lei, et al. Research on specimen size of asphalt combustibility test[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, (09): 137-139.
蹇依,蘇勝斌,嚴(yán)蕾,等. 瀝青燃燒性能測試中試樣尺寸的研究[J]. 公路交通科技(應(yīng)用技術(shù)版),2013,(09):137-139.
[15]GB 2406-93, Plastic combustion performance test method-the oxygen index method[S].
GB 2406-93, 塑料燃燒性能測試方法-氧指數(shù)法[S].
[16]Yu Jianying, Cong Peiliang, Wu Shaopeng. Investigation of the properties of asphalt and its mixtures containing flame retardant modifier[J]. Construction and Building Materials, 2009, 23(6):2277-2282.
[17]Xu Tao, Huang Xiaoming, Zhao Yongli. Investigation into the properties of asphalt mixtures containing magnesium hydroxide flame retardant[J]. Fire Safety Journal, 2011, 46(6):330-334.
The influence of the supporting materials on the test results of asphalt combustibility performance
LIAO Xuejiao1,YAN Lei2,DONG Ruikun2
Abstract:Three types of supporting materials, such as glass wool, cotton and polyester felt, were selected to produce the samples of asphalt and flame retardant asphalt. Ignition time, burning time and the limit oxygen index (LOI) were tested by digital oxygen index instrument. The influence of the supporting materials on the combustibility performance of asphalt and flame retardant asphalt were discussed. The experiment results indicated that the LOI of asphalt and flame retardant asphalt samples were different due to the differences of supporting materials. Glass wool was best suited for producing the samples of asphalt and flame retardant asphalt among glass wool, cotton and polyester felt.
Key words:asphalt; limit oxygen index; supporting material; combustibility
DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.01.049
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):U414;U416.217;TU535
作者簡介:廖雪嬌(1986-),女,重慶人,在讀博士,師承唐建新教授,主要從事巖石力學(xué)與安全工程方面的研究工作。
基金項(xiàng)目:國家國際科技合作專項(xiàng)資助項(xiàng)目(2013DFR50550);重慶市交通委員會(huì)科技計(jì)劃重點(diǎn)資助項(xiàng)目(渝交科字[2008]31號(hào))
文章編號(hào):1001-9731(2016)01-01229-05
收到初稿日期:2015-09-30 收到修改稿日期:2015-12-20 通訊作者:董瑞琨,E-mail: drkcqu@163.com