透水沥青路面研究课件.ppt
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1、精品课件透水沥青路面研究1精品课件1.绪论2精品课件存在的问题绝大多数的城市道路、广场、商业街、步行道、停车场、小区和公园道路广泛使用密级配沥青混合料、水泥混凝土和花岗岩、大理石等材料,城市地表逐渐被不透水面层覆盖。地 面潜水面图 城市地下水漏斗城市地下水位下降图 华东(苏锡常地区)地下水漏洞损害了城市的水平衡影响了城市地表植物的生长破坏了城市地表的生态平衡地层下陷3精品课件研究背景其次,表面致密的路面在雨天不能及时排水,形成路表水膜或路面积水,使行车容易出现水漂、水雾,给行人和车辆行驶带来不便,增大了交通事故发生率。同时,在暴雨时地面径流量急剧增高,很快出现峰值,加重了城市排水系统的负担,甚
2、至引起洪涝灾害。雨天行车路面积水4精品课件排水设施基基层层概念透水沥青路面-指由较大空隙率混合料作为路面结构层、允许路表水进入路面(或路基)的沥青路面结构的总称。封层封层路溢流口排水设施排水设施面面层基层垫层路基基路表 路表 由基后由面层排出并引到邻层(或垫层)排出并引根据其透水(排水)特点和适用场合等条件,分为三种类型:型-型-型-路表水进入路面后直接进入路基到邻近排水设施5精品课件优点透水沥青路面的优点图 降噪效果图 反光对比图 水雾对比6精品课件研究内容透水沥青路面材料组成设计透水沥青混凝土配合比设计透水沥青混凝土性能研究透水沥青路面结构设计透水沥青路面透水设计与评价7精品课件2.透水沥
3、青路面材料组成研究8精品课件透水沥青面层点接触点接触透水沥青路面面层材料一般采用多孔沥青混合料(PorousAsphalt Concrete,PAC)。PAC是一种典型的骨架空隙结构,粗集料用量大,约占集料总质量的85,集料之间的接触面积减少了约25,接触点的应力高。因此,骨料的性质、形状、粒度及级配等都会对混合料的性能产生很大影响,在进行沥青混合料设计时,对集料的选择就显的尤为重要。9精品课件透水沥青面层多孔沥青混合料多采用高粘度沥青作为结合料,可以通过掺加高粘度改性剂或使用SBS改性沥青掺加高粘改性剂、SBS改性沥青掺加纤维(木质素或聚酯纤维)、在沥青或改性沥青中掺加1520废旧轮胎粉、在
4、沥青中掺加EVA或橡胶等多种提高沥青粘度的方法。10精品课件足够的渗透能力,尽快排干进入路面结构内的雨水;足够的稳定性支撑路面的施工操作;足够的储水能力暂时储存未排出的雨水;足够的强度以满足路面结构的总体性能。透水基层透水性能承载力水稳定性多孔水泥混凝土基层级配碎石透水基层多孔水泥稳定碎石透水基层(CTPBCTPB)大空隙沥青稳定碎石透水基层(ATPBATPB)大粒径透水沥青混合料基层(LSPMLSPM)11精品课件透水垫层/过滤层通常由粗砂、小颗粒集料或者土工织物构成,具有过滤功能和足够的透水能力:防止土颗粒通过泵吸作用进入基层或底基层;改善路基温湿特性;为透水基层和其它层提供稳定的施工平台
5、;分散传至土基的荷载,使其不产生过量的变形。12精品课件3.透水沥青混凝土配合比设计13精品课件/空隙率空隙率/%R =0.8962R =0.8962R=0.9502R=0.9502R =0.8744R =0.8744R =0.9326R =0.9326R=0.9312R=0.9312级配设计方法及优化PAC-10、PAC-13 及PAC-19混合料中,2.36mm筛孔通过率同混合料的空隙率相关性良好,通过改变2.36mm筛孔的通过率调整混合料的空隙率。对于PAC-13,当2.36mm筛孔通过率增大3时,混合料的空隙率相应的减小约2;反之,混合料的空隙率相应的增大约2。y=-0.6628x+3
6、1.121y=-0.6628x+31.1212 2y=-0.987x+30.699y=-0.987x+30.6992 2y=-0.7896x+35.145y=-0.7896x+35.145R2=0.9721R2=0.972110161319222512 156918212.36mm筛孔通过率/%线性(PAC-19)线性(PAC-13)线性(PAC-10)y=-0.6021x+32.357y=-0.6021x+32.3572 2y=-0.667x+31.191y=-0.667x+31.1912 2y=-1.109x+33.779y=-1.109x+33.7792 216.018.020.022.
7、024.06.016.021.026.011.0筛孔通过率/%4.75mm2.36mm1.18mm14精品课件级配设计方法及优化在级配设计中,PAC中粗集料含量大,一般都能形成骨架结构。不同比例的粗集料含量所形成的骨架空隙结构的力学性能和稳定性差异很大,采用离散单元方法(DEM)建立数字模型对PAC的粗细级配结构评价。细型级配粗型级配15精品课件级配设计方法及优化细型级配粗型级配16精品课件混合料指标试验结果细型级配-1DS/mm次5546最终变形深度/mm2.8粗型级配-1DS/mm次7132最终变形深度/mm1.6级配设计方法及优化在相同的空隙率和加载条件下,偏粗型级配的PAC结构中,荷载
8、主要通过骨架结构竖向传递,侧向滑移不显著,承载能力更高,抵抗局部荷载变形的能力更强,混合料的骨架结构更稳定。相同空隙率、油石比条件下,粗细两种级配的PAC车辙试验结果17精品课件飞散损失/析漏损失/181512964.04.55.0 5.56.0飞散0.50.40.30.20.14.04.55.0 5.56.0析漏油石比/OACOACmin min 的确定油石比/OACOACmaxmax的确定最佳沥青用量确定现行方法是通过析漏和飞散曲线的“拐点”,确定最佳沥青用量。在分析总结了国外现行方法基础上,针对性提出了一套确定最佳沥青用量的新方法。OAC=OACmin +0.75(OACmax OACm
9、in)18精品课件技术指标试验数据现行方法确定的油石比/新法确定油石比/施工采用油石比/咸阳机场高速油石比/4.04.55.05.56.0无拐点5.05.0飞散损/22.315.110.18.37.0析漏量/1.92.04.08.311.2广清高速(试验段)油石比/4.34.85.35.86.3无拐点5.05.0飞散损失/10.67.45.53.42.0析漏量/0.170.210.320.480.67常澄高速(试验段)油石比/4.04.55.05.56.05.05.05.1飞散损失/16.312.38.38.38.7析漏量/0.060.110.160.461.00最佳沥青用量确定该方法避免了现
10、行方法中存在的拐点确定的误差大、人为主观因素对最佳沥青用量的确定影响大及最佳沥青用量取值不明确等不足,设计时充分考虑了取值的客观性和PAC沥青膜较厚的特点,提出了最佳沥青用量的具体计算公式。通过在青岛、太原试验路的应用,以及对已有道路(咸阳机场高速、广清高速和常澄高速)的对比分析,表明采用新方法确定的最佳沥青用量能够在避免现行方法不足,确定的合理的最佳沥青用量。19精品课件4.透水沥青混凝土性能研究20精品课件变形深度/mm变形深度(mm)水热综合性能评价Hamburg浸水车辙最终变形水热综合性能、耐久性蠕变斜线高温性能剥落斜线水稳定性-10-8-2-4-6002000 4000 6000 8
11、000 10000 12000 14000 16000 18000 20000作用次数/次PAC-13-11-12-8-9-10-2-3-4-5-6-70-1 02000400060001200014000160001800020000作用次数(次)8000 10000SMAAC-13(SK-70基质沥青)ATB-30(SK-70基质沥青)AC-13(SBS改性沥青)SuperPave-13材料级配设计合理的PAC在重复荷载作用下的水-高温综合性能良好21精品课件y=-3.8194x+4.48972 16.4%R =0.978717.7%20.3%22.4%y=-4.2309x+4.3489
12、24.7%2R =0.9782y=-4.3801x+4.17242R =0.967y=-4.4638x+3.85432R =0.9765y=-4.2260 x+3.68502R =0.9539y=-4.8634x+3.91272 4.2%R =0.97844.8%5.1%y=-4.4204x+4.07622 5.4%R =0.9805y=-4.3801x+4.17242R =0.967y=-3.4922x+4.0462R =0.9511y=-3.8898 x+3.97472R =0.9879疲劳特性54.543.532.5-0.3-0.2-0.100.10.20.30.42.53.03.54.
13、04.5-0.2-0.10.00.10.20.3lg t空隙率越大,混合料的疲劳性能越差,疲劳寿命的衰减同空隙率大小线性负相关,且随着空隙率的增大,应力水平变化对疲劳寿命的影响总体上也变得更敏感;lg t5.0偏大的油石比和偏小的油石比都不利于混合料的疲劳性能。油石比过大,会降低应力水平变化对疲劳寿命影响的敏感性,但多余的沥青会发生竖向流淌,造成混合料沿厚度方向上的空隙分布不均匀和空隙堵塞。22精品课件未浸水3浸水10天y=-4.3801x+4.17242R =0.967y=-4.3939x+4.11742R =0.9746y=-4.3972x+4.12982R =0.9891未浸水浸水10d
14、y=-4.3801x+4.17242R =0.967y=-4.3924x+4.12392R =0.9867R =0.9867R =0.9867R =0.94R =0.94R =0.988R =0.988R =0.9771R =0.97712.5疲劳特性5.04.54.03.53.0-0.2-0.1-0.10.00.10.20.20.30.1lg ty=-4.7923x+3.9935y=-4.7923x+3.99352 2y=-4.6946x+3.6824y=-4.6946x+3.68242 22.53.04.03.54.50.20.1-0.2-0.10.3未浸水浸水10d0.0lg t3.03
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