您现在的位置:首页新闻中心行业洞察

沥青混淆料平衡设计法研究综述

宣布日期:
2024-02-13
摘要

为要害词:平衡设计法 | 综述 | 沥青混淆料 | 车辙 | 开裂 | 性能测试

改善中国路面开裂的现状、平衡蹊径车辙与开裂之间的关系,找到更优的沥青混淆料设计要领,对外洋沥青混淆料平衡设计法举行了梳理研究。概述了马歇尔法和Superpave设计法的缺乏以及平衡设计法的设计机理、起源与生长,明确三类平衡设计法的看法与内在;总结平衡设计法混淆料试验评价要领和应用实践现状,得出结论:马歇尔法应用较多、实践较成熟;用平衡设计法设计的沥青混淆料性能更优,能更好地兼顾抗车辙与抗开裂性能、延伸蹊径使用寿命,但现阶段的平衡设计法保存开裂试验中裂痕标准纷歧、试件老化标准缺乏、忽视质量控制/质量包管(QC/QA)等问题。未来可借助平衡设计法优化中国现行的沥青混淆料设计要领,引入QC/QA,制订响应的规范标准,解决车辙与开裂之间的矛盾,有用地提高中国路面的使用寿命。

随着中国公路运输业的蓬勃生长,公路建设最先向高质量转型。据交通运输部统计,2018年尾中国公路总里程为484.65万km,比上年增添7.31万km,公路养护里程更是抵达了475.78万km,占公路总里程的98.2%[1]。公路建设虽一直前进,但车辙和裂痕仍是路面很是主要的病害形式,大大地降低了行车恬静性、蹊径雅观性和路面使用寿命[2]。在此情形下,对新建沥青蹊径就提出了更高的性能要求,怎样选用更优的配比、平衡车辙与开裂的关系,接纳更合理可靠的沥青混淆料配合比设计要领就显得尤为主要。


中国关于沥青混淆料平衡设计法研究较少,该文主要对外洋相关文献举行系统总结,综述沥青混淆料平衡设计法的研究现状。首先叙述沥青混淆料平衡设计法的起源与生长脉络;明确平衡设计法的看法和3种典范的平衡设计法,通过美国对平衡设计法的应用实践,详细总结平衡设计法常用的沥青混淆料车辙和开裂性能试验要领及试验标准;后基于对研究现状的梳理,归纳现阶段研究保存的缺乏以及关于后续平衡设计法的展望。


平衡设计法的起源与生长

平衡设计法的起源

现在现行的沥青混淆料配合比设计要领主要有马歇尔设计法、Superpave设计法、贝雷法以及GTM法。其中常用的为马歇尔法和Superpave法。马歇尔设计法由美国密西西比州公路局的Bruce Marshell提出,是现在海内外应用更多、手艺更成熟的设计要领,中国沥青混淆料设计规范接纳此设计要领,其优点是试验要领简朴、经济,思量到了高温流变特征[3]。随着时间推移,美国许多州发明虽然马歇尔设计法相对来说抗裂性能体现优异,但无法较好地控制车辙[4]。大宗实践证实,室内马歇尔试验效果常泛起密度和稳固度随沥青用量的增添没有显着峰值、逍遥率偏小或过大、矿料间隙率偏低等情形,古板马歇尔设计法的整个指标系统与混淆料的路用性能的关联性较差,对路面结构的种种破损征象也不可起到有针对性的防治作用[5]。


为了能更好地延伸路面寿命,美国公路战略研究妄想(SHRP)开发了Superpave设计法,Superpave沥青混淆料设计系统被付与了3个水平,现阶段主要应用水平1要领,水平2与水平3因试验装备腾贵、设计历程重大等缘故原由未获得普遍实验[6]。早期Superpave设计系统中,更注重提高蹊径的抗车辙性能,许多州的交通部分要求在中高品级路面沥青混淆料设计时增添抗车辙测试。另外,凭证Superpave设计法盘算获得的路面低温高于现场路面现实气温,因此Superpave设计法中盘算路面设计低温度的公式是否准确还值得商讨,这也使得使用Superpave设计法设计的沥青混淆料在低温性能方面保存缺陷[7]。近10年中,美国大部分州的交通部分体现现在的沥青混淆料设计要领不可包管混淆料的性能,且路面车辙险些被消除,开裂成为影响沥青路面寿命的主要因素[8]。因此,大部分州凭证AASHTO Superpave设计标准调解了沥青混淆料设计要求,以求提高沥青混淆料的耐久性,但Superpave设计要领的微调(降低设计逍遥率、降低压实水平)无法从基础上解决路面耐久性下降(开裂)的问题,使得各州最先寻找更科学、可靠的新沥青混淆料设计要领。


2006年,Fujie Zhou和Scullion等对路面车辙与开裂之间的性能平衡举行研究,提出了基于沥青混淆料抗车辙和抗开裂能力来确定zui佳沥青含量的平衡要领,这也是很是早关于沥青混淆料平衡设计法的研究[9];随后,Scullion和Xiaodi Hu等借助此要领举行了罩面层沥青混淆料的配合比设计,并铺设试验路,在2011年将研究效果举行了现实运用[10];2012年,Walubita 和Xiaodi Hu等使用ALF加速加载系统,把使用TxDOT法与平衡设计法设计的沥青混淆料举行了比照试验,试验证实接纳平衡设计法设计的沥青混淆料性能体现更佳[11];同年,Fujie Zhou等对RAP混淆料接纳了平衡设计,以此确定zui佳沥青含量[12];2013年,路易斯安那州交通部分提议修改规范,对沥青混淆料举行性能试验评估来增补体积设计标准,以此来平衡混淆料的抗车辙和抗疲劳开裂性能,这也是很是早规范性子的平衡设计法[13]。在中国,冯新军等在2011年接纳车辙试验和低温弯曲小梁试验对沥青混淆料举行了抗开裂和抗车辙的平衡设计[14]。


2015年9月,美国联邦公路治理局(FHWA)建设了平衡配合比设计小组,设计开发平衡配合比设计要领及平衡混淆料。2018年9月尾,美国国家公路相助研究妄想(NCHRP)完成开发平衡配合比设计框架的项目,此举更是批注晰平衡设计法的主要性[15]。


平衡设计法看法与内在

FHWA将平衡设计法(Balanced Mix Design,简称BMD)界说为“对在适当的条件下获得的试样举行性能测试,解决多种病害,并且思量了交通、天气、混淆料的老化和它在路面结构中的位置。”简而言之,BMD包括两个或更多力学试验,如车辙试验和开裂试验,以评估混淆料对抗常见路面病害的体现。


现在有3种可应用的BMD要领:性能试验验证体积设计、性能试验刷新体积设计和性能设计。

(1) 性能试验验证体积设计(Volumetric Design with Performance Verification)。以Superpave水平1体积配合比设计法为基础再增添特另外性能试验。若是混淆料不可通过性能试验,就要重复整个配合比设计历程。现在这种要领在伊利诺斯州、路易斯安那州、新泽西州、得克萨斯州和威斯康星州使用。性能试验验证体积设计一样平常流程如图1所示。

沥青混淆料平衡设计法研究综述

图1 性能试验验证体积设计一样平常流程


(2) 性能试验刷新体积设计(Performance-Modified Volumetric Design)。此要领也是从Superpave配合比设计要领最先,建设初始的集料级配和沥青含量,然后调解配合比以知足性能试验要求,设计可能不知足所有的Superpave标准。加利福尼亚州、俄克拉荷马州现在使用这种要领。性能试验刷新体积设计一样平常流程如图2所示。

沥青混淆料平衡设计法研究综述

图2 性能试验刷新体积设计一样平常流程


(3) 性能设计(Performance Design):这种要领跳过了Superpave体积设计,直接使用性能试验来评估包括差别的集料级配和沥青含量的混淆料。此要领可以为沥青连系料和集料的性能设定的低要求,古板的体积标准可作为非强制性参考标准,但不可为设计标准。此要领还未被实践接纳。性能设计一样平常流程如图3所示。

沥青混淆料平衡设计法研究综述

图3 性能设计一样平常流程

沥青混淆料平衡设计法就是要在车辙、开裂之间找到平衡点,沥青用量设计是要害,沥青用量过多,容易爆发车辙,而过少则容易开裂、剥落等。平衡即以刚知足车辙标准的沥青含量为更大值;以刚知足开裂标准的沥青含量为小值,介于大与小值之间的沥青含量值即代表了两者的平衡。而此平衡就需要性能试验来举行验证。


平衡设计法下的混淆料性能评估

路面要想抵达设计寿命时长,就要在交通荷载和自然情形条件配相助用下坚持抗车辙和抗裂能力的平衡。沥青混淆料平衡设计法是在Superpave系统下开发的,在Superpave系统中,集料和沥青黏结剂的配比主要取决于履历集料的质量特征和混淆料的体积特征,如逍遥率、VMA和VFA。随着RAP和RAS的掺入,骨料比重测定禁绝确性增添,温拌沥青添加剂、聚合物、再生剂和纤维的效果在现在的体积混淆设计要领中也无法评估。因此,需要将性能测试作为混淆料平衡设计程序的一部分,并且在选择接纳何种性能试验评估时要依据多因素,以此确保路面有更好的抗车辙和抗裂性能[16]。


车辙预估

沥青混淆料的永世变形对沥青路面寿命影响较大,近几年车辙已获得有用的控制,但仍要在平衡设计法程序中举行车辙试验,对沥青混淆料车辙性能举行预估。总结现在美国各州沥青混淆料平衡设计法中的车辙试验要领,获得表1;表2为美国NCHRP推荐的FN和SST试验性能标准,因试验机构和混淆料各不相同,APA和HWTT试验性能标准因各州而异。

沥青混淆料平衡设计法研究综述

表1 常见的沥青混淆料车辙性能试验要领

沥青混淆料平衡设计法研究综述

表2 FN和SST试验性能标准

路易斯安那州接纳汉堡车辙仪(HWTT)评估混淆料抗车辙性能,11种混淆料接纳BMD一类要领举行设计,40种混淆料接纳通例混淆料体积设计法,试验效果比照得出,接纳平衡设计法设计的混淆料车辙性能与体积设计法相似或有所提升,且都知足规范要求[17];加利福尼亚州接纳SST和HWTT配合验证的方法,并在试验前对试件举行短期老化;接纳HWTT的尚有明尼苏达州、伊利诺伊州、得克萨斯州、威斯康星州、爱荷华州、新墨西哥州、犹他州,接纳APA的为弗尼吉亚州、新泽西州、乔治亚州、俄亥俄州及南达科他州[15]。


开裂预估

开裂成为近几年路面结构主要的破损形式。Superpave的体积设计无法从基础上解决路面开裂的问题,这也正是平衡设计法要解决的焦点问题。表3为平衡设计法中常见的沥青混淆料开裂性能试验评价要领。

沥青混淆料平衡设计法研究综述

表3 常见的沥青混淆料开裂性能试验要领


抗裂性能测试种类多样,常用的是SCB和OT试验,因接纳试验差别,执行标准也差别,下文详细给出美国各州平衡设计法中接纳差别组合的性能试验要领及性能标准。


平衡设计法的实验现状综述

性能试验验证体积设计法

此要领为平衡设计法的一类要领,以Superpave水平1为基础,也是现在使用普遍、简捷的平衡设计法。有研究批注:性能试验验证体积设计法可同时知足车辙、开裂和体积标准[18]。路易斯安那州接纳此类平衡设计要领,并在2013年对本州规范举行了修改,规范中室内试验包括HWTT和SCB,划分用于评价车辙和常温下开裂;沥青混淆料效果显示:按BMD规范生产的混淆料抗车辙性能有所提升,50%以上的混淆料也均已知足抗裂标准,规范的修改对混淆料的抗车辙或抗疲劳开裂无倒运影响[17]。为相识决大宗使用RAP和RAS带来的问题,伊利诺伊州交通部在2016年最先对一类BMD要领实验研究,接纳HWTT举行车辙评估,I-FIT对开裂举行评估,并要求混淆料要知足Superpave体积标准[19]。得克萨斯州也接纳一类BMD要领,从Superpave体积设计最先,估算zui佳沥青含量,使用HWTT来评估混淆料的抗车辙和抗水损害性能,并使用OT来评估抗反射裂痕和自上而下疲劳裂痕的能力,在知足HWTT和OT要求的沥青含量规模选择zui佳沥青含量[20]。威斯康星州交通部要求接纳DCT试验评估混淆料的低温开裂性能,SCB试验评估混淆料的疲劳开裂性能,车辙接纳汉堡车辙仪举行评估。


从2006年最先,新泽西州交通基础设施逐渐恶化,交通条件逐步卑劣,其交通部于2011年最先为“特殊沥青混淆料(高RAP)”实验基于性能的沥青混淆料设计系统,此设计系统与一类BMD要领如出一辙,即接纳APA测定热拌沥青混淆料的车辙敏感性,用OT试验测定混淆料现场抗裂性能,并有意在后续的平衡设计系统中引入沥青混淆料质量控制历程[21]。明尼苏达州交通部使用4种沥青含量差别的混淆料,通过一类BMD程序和性能试验测试沥青含量对抗裂性和抗车辙性的影响,并选用HWTT用于车辙评估,DCT用于开裂评估,混淆料间接拉张开裂测试(Indirect Tension Asphalt Cracking Test, IDEAL-CT)用于混淆料质量控制和质量包管(QC/QA),试验效果批注:接纳BMD程序设计沥青含量更能准确地平衡车辙和开裂之间的关系[22]。到2013年,弗尼吉亚州交通部已允许使用RAP含量高达45%的沥青混淆料为高RAP混淆料选择更高规格的BMD设计要领,且准备在BMD设计历程中引进QC/QA[23];通过对沥青混淆料样品举行Cantabro磨耗试验、APA试验、I-FIT试验、IDEAL-CT试验的效果较量,弗尼吉亚州交通部在BMD程序中选用APA测定热拌沥青混淆料的车辙敏感性、Cantabro举行混淆料的耐久性测试和IDEAL-CT测试混淆料开裂性能[24]。中国,2011年冯新军等使用60 ℃车辙试验和-10 ℃弯曲小梁试验举行了基于抗车辙和抗开裂的沥青混淆料平衡设计法的研究,此要领与一类平衡设计法类似,试验效果批注:平衡设计法比马歇尔设计法能更好地平衡沥青混淆料高温稳固性和低温抗裂性之间的矛盾,但试验历程中并没有引入混淆料质量控制和质量包管历程。美国各州平衡设计法接纳的性能试验及标准见表4。

沥青混淆料平衡设计法研究综述

沥青混淆料平衡设计法研究综述

表4 各州平衡设计法接纳的性能试验及标准

性能试验刷新体积设计法

此要领由Superpave体积设计最先,但测试效果纷歧建都知足Superpave体积标准,且接纳较少。加利福尼亚州交通部接纳了二类BMD要领,车辙评估接纳SST和HWTT双重试验,试验前对试件举行短期老化,使用Superpave剪切测试仪确定试件的永世剪切应变和混淆料的刚度;开裂性能测试接纳BBF试验,试验前对试件举行恒久老化,确定压实沥青混淆料的疲劳寿命,加州现在正接纳二类BMD要领制作种种州际公路项目[25]。俄克拉荷马州交通部在2018年对二类BMD要领举行研究,混淆料需举行HWTT、I-FIT、Cantabro和TSR测试,以确�;煜下酚眯阅艽锉�;用于HWTT和TSR的样品需老化2 h,I-FIT和Cantabro测试样品需举行恒久老化,但缺乏老化混淆料的试验室标准,无法包管混淆料老化水平的统一性;其州交通部正对该混淆料举行恒久性能监测,以此来优化二类平衡设计法。


结论

(1) 裂痕、车辙是沥青路面主要的病害。沥青混淆料平衡设计法能够在车辙与开裂之间很好地找到平衡点,让路面兼顾抗车辙与抗裂性能。

(2) 平衡设计法接纳的性能试验普遍,差别的性能测试要领执行的标准纷歧,且现在也缺乏老化沥青混淆料的试验室标准,为控制沥青混淆料的质量,应在BMD程序中引入沥青混淆料QC/QA历程。

(3) 3类BMD要领都能够有用地提高沥青混淆料的性能,现在一类BMD要领使用更为简捷、普遍。多种性能试验评价要领的联合使用能够使沥青混淆料的性能越发可靠,比照中国现行的马歇尔设计要领,BMD法有着更大的优势,是未来中国混淆料设计研究关注的要领与偏向。


参考文献: 

[1] 交通运输部.2018年交通运输行业生长统计公报[N].中国交转达,2019-04-12.

[2] 薛爱新,王洁光,王水师,等.高速公路沥青路面裂痕生长对路面结构性能的影响研究[J].中外公路,2019,39(3):47-53.

[3] 郝培文.沥青与沥青混淆料[M].北京:人民交通出书社,2009.

[4] Musselman James,Choubane Bouzid ,Page Gale,et al.Superpave Field Implementation: Florida′s Early Experience[J].Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,1998,1 609(1):51-60.

[5] 陈华鑫,江星.沥青混淆料马歇尔设计异常征象剖析[J].中外公路,2006,26(4):195-197.

[6] NCHRP.The Superpave Mix Design System: Anatomy of a Research Program[R],2012.

[7] 陈骁,朱春阳.差别沥青混淆料设计要领比照评价剖析[J].中外公路,2007,27(4):267-271.

[8] McCarthy Leslie Myers,Callans Jonathan,Quigely Robert.Performance Specifications for Asphalt Mixtures[R],2016.

[9] Fujie Zhou,Sheng Hu,Tom Scullion.Integrated Asphalt (Overlay) Mixture Design,Balance Rutting and Cracking Requirement[R].Technical Report FHWA/TX-06/0-5123-1,TTI,TX,US,2016.

[10] Tom Scullion,Xiaodi Hu,Stephen Sebesta.Design,Construction and Performance Monitoring of the very Thin Overlay Placed on BUS 59 in the Lufkin District[R].Technical Report FHWA/TX-10/5-5598-01-2,TTI,TX,US,2010.

[11] Lubinda Walubita,Xiaodi Hu,Tom Scullion.Laboratory Evaluation of Two Different HMA Mix-Design Methods and Test Procedures[J].Asfaltosy Pavimentos,2012,13(24):4-16.

[12] Fujie Zhou,Sheng Hu,Gautam Das,et al.Successful High RAP Mixes Designed with Balanced Rutting and Cracking Requirements[J].Asphalt Paving Technology: Association of Asphalt Paving Technologists-Proceedings of the Technical Sessions,2012,81(1):477-505.

[13] Standard Specifications for Roads and Bridges[S].Louisiana Department of Transportation and Development,2016.

[14] 冯新军,查旭东,汪文渊,等.基于抗车辙和抗开裂的沥青混淆料平衡设计[J].武汉理工大学学报,2011(5):86-89,112.

[15] NCHRP.Auburn,AL: National Center for Asphalt Technology at Auburn University.Development of a Framework for Balanced Mix Design[R],2018.

[16] Fujie Zhou,David Newcomb,Charles Gurganus,et al.Experimental Design for Field Validation of Laboratory Tests to Assess Cracking Resistance of Asphalt Mixtures[R],2015.

[17] Samuel Cooper,Louay Mohammad,Sharear Kabir,et al.Balanced Asphalt Mixture Design through Specification Modification: Louisiana′s Experience[J].Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,2014,2 447:92-100.

[18] Fujie Zhou,Sheng Hu,Tom Scullion,et al.A Balanced HMA Mix Design Procedure for Overlays (with Discussion)[J].Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists,2007,76:823-850.

[19] Pfeier,B.A..Illinois DOT Practices for Balanced Mix Design[M].Presented at 97th Annual Meeting of the Transportation Research Board,Washington,D.C.,2018.

[20] Test Procedure for Design of Bituminous Mixtures[S].Tex-204-F.Texas Department of Transportation,2016.

[21] Standard Specifications for Road and Bridge Construction[S].New Jersey Department of Transportation,2007.

[22] Fujie Zhou,David Newcomb,Texas A&M Transportation Institute.Balanced Design of Asphalt Mixtures[R],2018.

[23] Stacey D.Diefenderfer,Benjamin F.Bowers.Initial Approach to Performance (Balanced) Mix Design: The Virginia Experience[J].Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,2019,2 673:335-345.

[24] USA.Department of Hingways.Road and Bridge Specifications[Z],2016.

[25] Aschenbrener,T..Case Histories of Setting the Job Mix Formula with a Balanced Mix Design Compared to a Volumetric Mix Design[R],2016.


相识更多产品信息,获取产品资料,接待垂询TIPTOPEMC易倍

效劳热线 | 400-633-0508    邮箱:tiptop@tiptoptest.com

分享: