金龍飛 李傳海 馮志鵬 朱 穎
(1.山東高速建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 濟(jì)南 250014; 2.山東高速工程檢測(cè)有限公司 濟(jì)南 250002;3.山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 濟(jì)南 250014)
半剛性基層瀝青路面是我國(guó)瀝青路面的主要結(jié)構(gòu)形式,其占比超過(guò)95%[1]。半剛性基層廣泛應(yīng)用,但其不可避免地會(huì)因?yàn)楦稍锸湛s和溫度收縮產(chǎn)生開(kāi)裂;并且半剛性材料收縮性越大,裂縫開(kāi)口越寬,數(shù)量越多,間距越小[2]?;鶎恿芽p能夠通過(guò)層間剪切力擴(kuò)展到面層,最終擴(kuò)展為路面結(jié)構(gòu)的反射裂縫[3]。反射裂縫破壞了路面結(jié)構(gòu)的防水性,使外界水分通過(guò)開(kāi)裂處進(jìn)入路面結(jié)構(gòu),誘發(fā)水損害甚至結(jié)構(gòu)性損害,極大地縮短了道路使用壽命[4]。滁州公路管理局提出并改進(jìn)的填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石(F-LSBC)基層對(duì)改善水穩(wěn)開(kāi)裂現(xiàn)象效果良好[5]。F-LSBC基層以大粒徑碎石為骨架,集料和水泥為填充料,填充大粒徑碎石骨架中的空隙,結(jié)合柔性基層與半剛性基層各自優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)又克服了兩者的缺點(diǎn)。F-LSBC填充料與粗集料的級(jí)配根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)判斷,從而影響該材料的應(yīng)用效果。CAVF法(course aggregate void filling,CAVF)最早用于瀝青混合料設(shè)計(jì)[6],其設(shè)計(jì)思路是實(shí)測(cè)粗集料的空隙,使細(xì)集料的體積、瀝青體積、礦粉體積和設(shè)計(jì)空隙之和等于主骨架的空隙體積,后經(jīng)許多專家學(xué)者進(jìn)一步優(yōu)化總結(jié)得到[7],但該方法暫未應(yīng)用至水泥穩(wěn)定碎石混合料。區(qū)別于瀝青混合料的膠結(jié)料,水泥穩(wěn)定碎石材料所用的膠結(jié)料與水反應(yīng),水化生成凝膠黏結(jié)集料以提供強(qiáng)度。為此,本工作優(yōu)化CAVF法中設(shè)計(jì)空隙等參數(shù)設(shè)計(jì)水泥穩(wěn)定碎石混合料,并與骨架密實(shí)型混合料級(jí)配設(shè)計(jì)方法進(jìn)行對(duì)比,研究不同設(shè)計(jì)方法的水泥穩(wěn)定碎石的抗裂性能。
1.1.1水泥
采用中聯(lián)水泥廠生產(chǎn)的P·O 42.5水泥,根據(jù)試驗(yàn)規(guī)程測(cè)得水泥各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 水泥的物理參數(shù)
1.1.2集料
采用各檔粗、細(xì)集料的篩分符合JTG F20-2015 《公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則》[8],各檔集料的性能指標(biāo)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 集料性能指標(biāo)
首先確定水泥用量為4.0%,根據(jù)貝雷法粗、細(xì)集料的定義原則第一控制篩孔為最大公稱粒徑的22%[9],因此選擇20~30 mm和0~5 mm 2檔集料,根據(jù)式(1)~(3),設(shè)定設(shè)計(jì)空隙分別為0、-5%、-10%,計(jì)算粗、細(xì)集料的比例,分別記作JP-0、JP-5、JP-10。骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料作為空白組,記作JP-A。4種混合料的級(jí)配曲線見(jiàn)圖1。
圖1 合成級(jí)配曲線圖
(1)
qc+qf+qs=100
(2)
(3)
式中:VCA為粗集料空隙率,%;ρc為粗集料的表觀密度,g/cm3;ρ(s)c為粗集料的緊裝密度,g/cm3;qc、qf、qs分別為粗集料、細(xì)集料、水泥的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;Vυ為混合料的設(shè)計(jì)空隙,%。
試驗(yàn)主要測(cè)試上述4個(gè)級(jí)配曲線制備的水泥穩(wěn)定碎石的物理參數(shù)(最大干密度和最佳含水率)和收縮性能參數(shù)(干縮系數(shù)和溫縮系數(shù)),所有試驗(yàn)方法均按照J(rèn)TG E51-2009 《公路工程無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》[10]執(zhí)行。
1.3.1擊實(shí)試驗(yàn)
在4.0%的固定水泥含量下,通過(guò)擊實(shí)試驗(yàn)分析不同級(jí)配制備的水泥穩(wěn)定碎石混合物。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),采用3.0%、3.5%、4%、4.5%、5%的含水率。繪制水穩(wěn)混合料的含水率-干密度關(guān)系曲線,從而確定其最佳含水率和最大干密度。
1.3.2干縮試驗(yàn)
采用100 mm×100 mm×400 mm的水泥穩(wěn)定碎石試件。將試件在標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)護(hù)條件下養(yǎng)護(hù)7 d并浸泡在水中1 d,取出試件測(cè)量其初始長(zhǎng)度L0,稱取初始質(zhì)量m0;將試件放在干縮室內(nèi),開(kāi)始1周內(nèi)每天測(cè)量長(zhǎng)度與質(zhì)量,1周后每2 d測(cè)量長(zhǎng)度和質(zhì)量,試驗(yàn)周期為1個(gè)月。在干縮試驗(yàn)結(jié)束時(shí),將試驗(yàn)試件放入烘箱加熱直至恒重,為mp。根據(jù)式(4)~(8)計(jì)算試驗(yàn)結(jié)果。
失水率:wi=(mi-mi+1)/mp
(4)
(5)
干縮應(yīng)變:εi=δi/L0
(6)
干縮系數(shù):αdi=εi/wi
(7)
(8)
1.3.3溫縮試驗(yàn)
采用100 mm×100 mm×400 mm的水泥穩(wěn)定碎石試件,在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下養(yǎng)護(hù)7 d并浸泡在水中1 d,養(yǎng)生結(jié)束時(shí),將試件放入烘箱10 h,溫度設(shè)置為105 ℃,待試件完全干燥至恒重,然后放置在通風(fēng)的地方冷卻到室溫,測(cè)量試件原始長(zhǎng)度L0,然后放入試驗(yàn)箱中進(jìn)行試驗(yàn)。本次試驗(yàn)的溫度為0~50 ℃,每間隔10 ℃為1個(gè)梯度,試驗(yàn)過(guò)程中,先將溫度控制在50 ℃,保溫3 h,接著開(kāi)始按照0.5 ℃/min的速率降溫,待下降到下一溫度后,再保溫3 h,在保溫的最后5 min讀取數(shù)據(jù),以此類推,直到溫度降至0 ℃。
根據(jù)下列公式計(jì)算溫縮應(yīng)變和溫縮系數(shù)。
(9)
(10)
式中:ti為第i個(gè)溫度區(qū)間的千分表讀數(shù)和的平均值,mm;ti為溫度控制程序設(shè)定的第i個(gè)溫度區(qū)間,℃;εi為第i個(gè)溫度區(qū)間的溫縮應(yīng)變;αi為第i個(gè)溫度區(qū)間的溫縮系數(shù)。
{HJ最大干密度和最佳含水率的匯總結(jié)果見(jiàn)圖2。圖2結(jié)果顯示,骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料的最大干密度和最佳含水率均高于CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石混合料。骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)能夠逐級(jí)填充骨架中的空隙,使混合料結(jié)構(gòu)更加密實(shí);而CAVF法設(shè)計(jì)的水穩(wěn)混合料的骨架采用20~30 mm粗集料,僅用細(xì)集料(0~5 mm)填充,無(wú)法達(dá)到完全填充狀態(tài),造成體系中空隙較多,使得混合料的最大干密度和最佳含水率減小。
圖2 不同級(jí)配的最佳含水率和最大干密度
同樣的,按照CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石,混合料的最大干密度和最佳含水率與設(shè)計(jì)空隙絕對(duì)值成正相關(guān)關(guān)系。相較于JP-0,JP-10的最大干密度從2.384 g/cm3增加至2.429 g/cm3,提高了1.89%,最佳含水率從3.7%增加至3.9%,提高了5.40%。從級(jí)配JP-0到JP-10,體系中的細(xì)集料占比增加,密實(shí)度增加,使混合料的最佳含水率和最大干密度逐步提高。
水泥穩(wěn)定碎石混合料的干縮試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3,干縮應(yīng)變、總干縮系數(shù)與級(jí)配的相關(guān)結(jié)果分別見(jiàn)圖3、圖4。
圖3 干縮應(yīng)變與養(yǎng)護(hù)齡期的關(guān)系
圖4 干縮應(yīng)變變化速率
表3 水泥穩(wěn)定碎石干縮試驗(yàn)結(jié)果
由表3可知,隨著養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增加,各級(jí)配試件的累計(jì)干縮量和累計(jì)失水率逐漸增加,表現(xiàn)出一致的規(guī)律。其中CAVF法設(shè)計(jì)的混合料試件的干縮量在第15 d后遞增速率減緩,失水率在第5 d后趨于平穩(wěn);而對(duì)比組混合料試件的干縮量約在第25 d后趨于平緩,第11 d后的失水率結(jié)果波動(dòng)較小。CAVF法設(shè)計(jì)的混合料隨著設(shè)計(jì)空隙絕對(duì)值的增加,試件的總干縮量和累計(jì)失水率呈現(xiàn)遞增趨勢(shì),JP-10比JP-0混合料試件的累計(jì)干縮量增加了17.7%,比JP-5的累計(jì)干縮量增加了5.8%。對(duì)比2種水穩(wěn)混合料級(jí)配設(shè)計(jì)方法,CAVF法設(shè)計(jì)的混合料試件的干縮量與失水率均低于骨架密實(shí)型的水穩(wěn)混合料,其抵抗收縮變形能力較強(qiáng),表現(xiàn)出較好的抗裂性能。由圖3可見(jiàn),干縮應(yīng)變結(jié)果表現(xiàn)出與干縮量相同的試驗(yàn)結(jié)果,隨著養(yǎng)護(hù)齡期的延長(zhǎng),干縮應(yīng)變值不斷增加。養(yǎng)護(hù)齡期內(nèi)的骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料試件的干縮應(yīng)變值達(dá)到了312×10-6,而按照CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石混合料試件的最大干縮應(yīng)變值為182.5×10-6,僅為骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料試件的58.5%。
由圖4可見(jiàn),數(shù)值越大,說(shuō)明干縮應(yīng)變變化越快。骨架密實(shí)型混合料試件在養(yǎng)護(hù)齡期至21 d時(shí),干縮應(yīng)變速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于CAVF法混合料試件,養(yǎng)護(hù)齡期21 d后,干縮應(yīng)變速率趨于平穩(wěn),應(yīng)變速率變化值在2.5×10-6/d波動(dòng)。CAVF法混合料試件在養(yǎng)護(hù)齡期至15 d后,干縮應(yīng)變速率趨于平緩,應(yīng)變速率變化值在1.25×10-6/d波動(dòng),為傳統(tǒng)骨架密實(shí)型混合料試件應(yīng)變速率的50%。
溫縮試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖5。
圖5 不同級(jí)配水泥穩(wěn)定碎石的溫縮變化規(guī)律
由圖5可見(jiàn),不同級(jí)配設(shè)計(jì)方法成型的混合料試件,其溫縮系數(shù)呈現(xiàn)以下的變化:在溫度下降的過(guò)程中,溫縮系數(shù)逐漸減小,并且其數(shù)值變化較大的時(shí)期為降溫初期,在后期變化逐漸變小,均在10~0 ℃的時(shí)候降低到最低點(diǎn)。水泥穩(wěn)定碎石材料試件在溫度較高時(shí),材料發(fā)生了熱膨脹,體積相比常溫時(shí)有所增加,這為后續(xù)降溫過(guò)程提供了收縮的空間,溫度剛開(kāi)始下降時(shí),試件迅速產(chǎn)生反應(yīng),體積收縮較大。在收縮過(guò)程中,集料和結(jié)合料貼合越來(lái)越緊密,強(qiáng)度慢慢增加。隨著溫度的降低,試件內(nèi)部材料接觸越來(lái)越緊,體積變小,因?yàn)榧吓c集料、結(jié)合料接觸點(diǎn)變多,形成了較高的強(qiáng)度,可接受的收縮空間變小,因此溫度越低,收縮量越小。這說(shuō)明混合料的收縮性能會(huì)隨著溫度的降低而有所提高。
對(duì)比不同級(jí)配設(shè)計(jì)方法,可以看出,采用CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石混合料試件的溫縮系數(shù)均小于骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料試件。骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料試件的平均溫縮系數(shù)值為7.249×10-6℃-1,而采用CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石混合料JP-0試件的平均溫縮系數(shù)僅為前者的61.6%,表現(xiàn)出優(yōu)異的抵抗溫縮變形的能力。
1) 干縮試驗(yàn)結(jié)果表明,采用改進(jìn)的CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石混合料,其失水率、干縮應(yīng)變、干縮系數(shù)均小于骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料。前者的最大干縮應(yīng)變值僅為后者的58.5%,總干縮系數(shù)為后者的70.3%,具有良好的抵抗干縮變形能力。
2) 溫縮試驗(yàn)結(jié)果表明,采用改進(jìn)的CAVF法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定碎石混合料的溫縮系數(shù)均小于骨架密實(shí)型水泥穩(wěn)定碎石混合料,前者的平均溫縮系數(shù)為后者的61.6%,表現(xiàn)出優(yōu)異的抵抗溫縮變形能力。