唐宏宇
(永州市城市發(fā)展集團有限責(zé)任公司,湖南 永州 425000)
黃興大道市政道路全長7.83 km,路基路面結(jié)構(gòu)見表1。該道路由于地處南方地區(qū),夏季高溫多雨,單日內(nèi)會經(jīng)歷多次的干濕循環(huán),在行車荷載與干濕循環(huán)的共同作用下,在投入使用幾年后便出現(xiàn)了不同程度的坑槽、龜裂、松散、車轍等病害,不僅降低了道路的使用年限,且嚴(yán)重影響了行車安全和駕駛員的舒適性,為改善這一現(xiàn)狀,擬采用超薄磨耗層技術(shù)對整體進行預(yù)防性養(yǎng)護。
表1 市政道路路面結(jié)構(gòu)層樣式
作為道路表面層,超薄磨耗層直接受到紫外線照射并且與大氣和輪胎直接接觸,但其厚度較薄且為骨架空隙型結(jié)構(gòu),粗集料含量較高,集料之間由嵌擠作用形成骨架結(jié)構(gòu),因此要求其原材料具備較高的路用性能,以保證施工后的工程質(zhì)量[1-4]。
(1)集料
本項目中集料選用江西產(chǎn)玄武巖,相較于花崗巖、石灰?guī)r等巖體,玄武巖具有更高的抗壓耐磨性能,是道路、鐵路等工程施工時的優(yōu)選材料,本文依據(jù)《公路工程集料試驗規(guī)程》(JTG E42-2005)對集料性能進行檢測,檢測結(jié)果如表2,表3所示。
表2 粗集料技術(shù)指標(biāo)檢測結(jié)果
表3 細集料技術(shù)指標(biāo)檢測結(jié)果
根據(jù)表檢測結(jié)果可知,本項目所選集料的理化指標(biāo)均滿足規(guī)范要求,可以用于超薄磨耗層的鋪筑。
(2)瀝青
由于該道路位于南方高溫多雨地區(qū),車流量大,所以對瀝青的各方面性能要求較高,本次使用的瀝青主要為殼牌高黏改性瀝青,參照《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》(JTG E20-2011)對其性能指標(biāo)進行檢測,檢測結(jié)果如表4。
表4 改性瀝青性能檢測結(jié)果
根據(jù)表4可知,殼牌聚合物改性瀝青在高溫條件下具有較好的施工性能和高溫穩(wěn)定性,可以滿足南方高溫多雨地區(qū)瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護的施工要求。
本文所用的超薄磨耗層配合比為Novachip C型,厚度為2 mm,公稱最大粒徑為13.2 mm,級配組成見表5。
表5 級配設(shè)計
按照表5級配設(shè)計結(jié)果,分別以4.3%、4.6%、4.9%,5.2%,5.5%五組不同的油石比,拌合瀝青混合料,并以正反面各擊實75次制備馬歇爾試件,不同油石比下馬歇爾試件的各項性能測試結(jié)果見圖1~圖5。
圖1 油石比與流值關(guān)系圖
圖2 油石比與穩(wěn)定度關(guān)系圖
圖3 油石比與空隙率關(guān)系圖
圖4 油石比與飽和度關(guān)系圖
圖5 油石比與毛體積密度關(guān)系圖
根據(jù)馬歇爾試驗結(jié)果和最佳瀝青用量的計算方法,最終確定本項目所選瀝青混合料的最佳油石比為5.2%,并依照此結(jié)果,展開對超薄磨耗層路用性能研究和試驗路段鋪筑。
由于該道路處于南方高溫多雨地區(qū),瀝青混合料在高溫條件下流動性增大,經(jīng)過車輛荷載的反復(fù)作用后,塑性變形逐漸積累,從而產(chǎn)生車轍。本文采用車轍試驗對超薄磨耗層瀝青混合料的高穩(wěn)穩(wěn)定性進行分析,通過瀝青混合料的動穩(wěn)定度來評價其高溫穩(wěn)定性的優(yōu)劣。試驗時,按照規(guī)范要求成型300 mm×300 mm×50 mm的車轍試件,試驗溫度為60 ℃,輪壓0.7 MPa,通過三組平行試驗的平均值作為該瀝青混合料的動穩(wěn)定度,動穩(wěn)定度值計算公式如公式(1)所示
(1)
式中:DS為瀝青混合料動穩(wěn)定度,次/mm;N為試驗車輪往返碾壓次數(shù),次/min;t1、t2為45 min、60 min;d1、d2為對應(yīng)時間t1、t2時試件發(fā)生的變形量,mm;C1、C2為系數(shù),本試驗均為1.0。
試驗后,計算出本項目所選的超薄磨耗層瀝青混合料的三組平行試驗的動穩(wěn)定度分別為3 302次/mm、3 329次/mm、3 329次/mm,平均值為3 312次/mm,均滿足規(guī)范中規(guī)定的≥3 000次/mm,表明本項目所選擇的原材料和級配設(shè)計方案可以保證超薄魔化層在鋪筑完成后具有較好地高溫穩(wěn)定性。
水穩(wěn)定性可以檢驗瀝青混合料的抗剝落能力,本研究中水穩(wěn)定性采用浸水馬歇爾試驗,根據(jù)上述級配設(shè)計,制作兩組馬歇爾試件,每組三個試件,第一組置于60 ℃的恒溫水槽中保溫30~40 min,第二組置于恒溫水槽中保溫48 h,然后計算浸水殘留穩(wěn)定度,計算公式如公式(2)
(2)
式中:MS0為試件的殘留穩(wěn)定度,%;MS1為試件按標(biāo)準(zhǔn)試件方法的穩(wěn)定度,kN;MS為試件穩(wěn)定度,kN。
根據(jù)不同試件殘留穩(wěn)定度可以看出,浸水30~40 min時的馬歇爾殘留穩(wěn)定度在75%以上,浸水48 h的馬歇爾殘留穩(wěn)定度在60%以上。隨著浸水時間變長,馬歇爾試件的殘留穩(wěn)定度也隨之降低,這主要是由于水分的浸入對瀝青混合料內(nèi)部造成了損傷,導(dǎo)致瀝青與集料之間的粘附性降低,從而使其抗剝落能力減弱,但根據(jù)試驗結(jié)果可以看出,本文所選作為超薄磨耗層的瀝青混合料具有較好的水穩(wěn)定性,可以滿足路用要求。
作為道路表層,超薄磨耗層必須具有較好抗滑性能,以防止汽車在高速行車制動時產(chǎn)生打滑,從而引發(fā)交通事故。為確保行車安全避免交通事故的發(fā)生,本文采用人工鋪砂法及擺式摩擦儀對試驗路段的抗滑性能進行檢測,檢測結(jié)果如表6。
表6 構(gòu)造深度及摩擦系數(shù)檢測結(jié)果
根據(jù)檢測結(jié)果可知,采用超薄磨耗層養(yǎng)護后,路面的構(gòu)造深度和BPN都得到了明顯提高,分別提高了11.29%及27.37%,這主要是由于超薄磨耗層所選材料中粗集料含量較高,棱角性較為豐富,從而使路面的抗滑性能得到提高。
依托黃興大道市政養(yǎng)護工程,通過對超薄磨耗層的原材料、配合比、路用性能和試驗段的抗滑性能進行分析,結(jié)果表明:選用Novachip C型骨架—空隙結(jié)構(gòu),以5.2%的瀝青用量,可以保證其具有較好地高溫和水穩(wěn)性能,且在鋪筑完成之后道路的抗滑性能得到大幅度提高,能起到良好的預(yù)防性養(yǎng)護效果。