重载高温区沥青路面结构与材料研究

重载高温区沥青路面结构与材料研究

论文摘要

车辙是沥青路面特有的一种损坏现象,是长期困扰着国内外道路工作者的世界性难题。据统计,80%以上的路面维修都与车辙相联系,而车辙问题在重载高温区沥青路面更加突出,因此,围绕重载高温区沥青路面结构和材料进行研究,具有十分重要的理论意义和实用价值。本文在重载高温区沥青路面实地调查、大量的室内试验研究和理论研究的基础上,取得了以下主要研究成果和结论。(1)根据对典型重载高温区沥青路面路况调查和实地典型位置的取样试件车辙试验结果,运用方差分析、回归分析和相关分析等方法,研究了影响沥青路面车辙形成的关键内因,首次建立了车辙深度与各结构层动稳定度的经验公式:据此,提出了重载高温区沥青路面下面层沥青混合料动稳定度设计标准,一般路段为800次/mm,长大纵坡和超高较大的路段,提高到1000次/mm;中面层建议采用改性沥青混凝土,其动稳定度不小于3000次/mm。(2)采用沥青混合料专用三轴测试仪,系统地研究了级配、集料、沥青用量、空隙率和温度对沥青混合料抗剪性能的影响,首次提出了沥青混合料抗剪参数c、φ和沥青混合料动稳定度的经验模型:(3)利用DSR、红外光谱分析、DSC分析和TG分析等手段,从微观的角度对在PG76与PG82改性沥青中分别掺聚合物纤维与木质素纤维的沥青胶浆和在AH-70重交沥青与PG76改性沥青中掺抗车辙剂的沥青胶浆的高温性能和增强机理进行了初步探讨,提出了最佳合理掺量。(4)系统对比分析PG76、PG82和在PG82中增掺不同用量的聚合物纤维SMA-13以及用PG76、AH-70和在AH-70中掺入不同用量的抗车辙剂AC-20后的高温性能。试验结果表明,在PG82中增掺聚合物纤维SMA-13和在AH-70中掺入抗车辙剂AC-20的高温性能得到了非常明显改善;运用正交分析法分析了拌和温度、碾压温度、干拌时间和湿拌时间等因素对增掺聚合物纤维SMA-13和掺抗车辙剂AC-20的高温性能的影响,提出了合适的工艺参数。(5)运用三维有限元、时温等效关系分析了轴载、温度、纵坡和车速、超高等对路面结构各层内的最大剪应力的影响以及变化规律,分析认为超重轴载和超高温度(车速)是影响路面剪应力的主要的因素。同时运用三维有限元,计算分析了考虑面层材料组合、温度和荷载等不同因素耦合(工况)条件下沥青路面结构应力状况;并借鉴城市道路沥青路面抗剪强度验算方法,采用实测材料参数对不同工况下路面结构的抗剪性能进行了验算,提出了不同因素耦合条件下的路面结构组合推荐方案和相应的沥青混合料动稳定度设计标准建议值。(6)结合室内试验和路面结构分析的成果,提出了不同路况条件下合理的试验路路面结构与材料方案并予实施。经过1年多的跟踪检测结果表明,试验路段设计的路面结构和材料方案路面使用性能优良,路面车辙也得到了很好的控制,证明试验路的路面结构组合和材料设计是成功的。这为今后类似高速公路沥青路面结构与材料设计提供可借鉴的宝贵经验。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究目的与意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 重载高温下沥青路面破坏特征与破坏机理的研究现状
  • 1.2.2 沥青混合料抗剪性能研究现状
  • 1.2.3 高性能沥青混合料与沥青路面结构研究现状
  • 1.3 选题背景与来源
  • 1.4 主要研究内容
  • 1.5 工作方法与研究技术路线
  • 第二章 重载高温区沥青路面病害的调查研究
  • 2.1 沥青路面结构形式现状
  • 2.2 重载高温区沥青路面病害调查分析
  • 2.2.1 广韶高速公路概况
  • 2.2.2 重载高温区沥青路面病害调查
  • 2.2.3 重载高温区沥青路面病害成因初步分析与对策
  • 2.3 现场取样试件的测试
  • 2.3.1 车辙试验测试
  • 2.3.2 取样试件的抽提试验
  • 2.4 车辙试验结果分析
  • 2.4.1 影响因素的方差分析
  • 2.4.2 影响因素的协方差分析
  • 2.4.3 影响因素的相关分析
  • 2.4.4 车辙深度回归模型
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 重载高温区沥青路面车辙破坏力学机理分析
  • 3.1 有限元法的基本原理
  • 3.2 路面结构计算模型和材料参数确定
  • 3.3 重载高温下沥青路面结构剪应力分析
  • 3.3.1 轴载对路面结构的剪应力影响分析
  • 3.3.2 温度对路面结构的影响分析
  • 3.4 长大纵坡对沥青路面结构剪应力的影响分析
  • 3.4.1 纵坡对路面结构的影响分析
  • 3.4.2 车速对路面结构的影响分析
  • 3.5 急弯超高对路面结构的影响分析
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 沥青混合料抗剪性能的试验研究
  • 4.1 沥青混合料抗剪试验方案
  • 4.2 沥青混合料材料组成设计
  • 4.2.1 沥青混合料目标配合比设计方法
  • 4.2.2 沥青混合料配合比设计
  • 4.2.3 沥青混合料基本性能试验
  • 4.3 沥青混合料三轴剪切试验方法
  • 4.3.1 三轴试验基本原理
  • 4.3.2 沥青混合料三轴剪切试验仪器
  • 4.3.3 试件的制备以及参数设定
  • 4.3.4 三轴剪切试验的操作
  • 4.3.5 试验数据处理方法
  • 4.4 沥青混合料抗剪切性能影响因素分析
  • 4.4.1 级配对沥青混合料抗剪性能的影响
  • 4.4.2 集料对沥青混合料抗剪性能的影响
  • 4.4.3 沥青对沥青混合料抗剪性能的影响
  • 4.4.4 空隙率对沥青混合料抗剪性能的影响
  • 4.4.5 温度对沥青混合料抗剪性能的影响
  • 4.5 三轴强度指标与车辙试验指标相关性分析
  • 4.6 小结
  • 第五章 增掺聚合物纤维SMA高温性能的研究
  • 5.1 试验用原材料和配合比
  • 5.1.1 原材料
  • 5.1.2 掺聚酯纤维SMA—13配合比
  • 5.2 纤维沥青胶浆的动态流变性能的研究
  • 5.2.1 纤维沥青胶浆的制备
  • 5.2.2 纤维沥青胶浆DSR试验结果与分析
  • 5.3 纤维沥青胶浆增强机理的微观分析
  • 5.3.1 红外光谱分析
  • 5.3.2 热分析
  • 5.4 增掺聚酯纤维SMA-13高温性能研究
  • 5.4.1 车辙试验
  • 5.4.2 三轴试验
  • 5.4.3 组合式车辙试验
  • 5.5 影响增掺聚酯纤维SMA-13高温性能的工艺参数分析
  • 5.5.1 因素、水平及正交表的选取
  • 5.5.2 正交试验结果
  • 5.5.3 正交试验结果的分析
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 掺抗车辙剂沥青混合料高温性能研究
  • 6.1 试验用原材料与配合比
  • 6.1.1 原材料
  • 6.1.2 掺抗车辙剂AC-20配合比设计
  • 6.2 掺抗车辙剂沥青胶浆的动态流变性能研究
  • 6.2.1 抗车辙剂沥青胶浆的制备
  • 6.2.2 抗车辙剂沥青胶浆DSR试验结果与分析
  • 6.3 掺抗车辙沥青胶浆的微观分析
  • 6.3.1 红外光谱分析
  • 6.3.2 热分析
  • 6.4 掺抗车辙剂AC-20高温性能研究
  • 6.4.1 车辙试验
  • 6.4.2 三轴试验
  • 6.4.3 组合式车辙试验
  • 6.5 影响掺抗车辙剂AC-20高温性能的工艺参数分析
  • 6.5.1 因素、水平及正交表的选取
  • 6.5.2 正交试验结果
  • 6.5.3 4.5.3正交试验结果的分析
  • 6.6 本章小结
  • 第七章 重载高温区沥青路面结构组合的研究
  • 7.1 沥青路面结构组合分析的方案设计
  • 7.2 一般路段沥青路面结构组合分析
  • 7.2.1 一般路段沥青路面结构组合计算
  • 7.2.2 一般路段沥青路面结构组合的抗剪强度分析
  • 7.2.3 一般路段沥青路面结构组合推荐方案
  • 7.3 特殊路段路面结构组合计算分析
  • 7.3.1 特殊路段沥青路面结构组合计算
  • 7.3.2 特殊路段沥青路面结构组合的抗剪性能分析
  • 7.3.3 特殊路段沥青路面结构组合推荐方案
  • 7.4 沥青路面高温性能设计指标与标准
  • 7.5 本章小结
  • 第八章 试验路的铺筑与评价
  • 8.1 试验路概况
  • 8.1.1 一般路段试验路概况
  • 8.1.2 特殊路段
  • 8.2 试验路路面结构设计方案
  • 8.3 试验路的施工
  • 8.3.1 生产配合比设计
  • 8.3.2 试验路段旧路面病害处理
  • 8.3.3 AC-20施工
  • 8.3.4 SMA-13施工
  • 8.3.5 施工质量检测
  • 8.4 试验路跟踪检测与评价
  • 8.5 经济效益分析
  • 8.5.1 一般路段SMA-13经济效益分析
  • 8.5.2 增掺聚酯纤维SMA-13的经济效益分析
  • 8.6 本章小结
  • 第九章 结论与建议
  • 9.1 本文的主要研究成果
  • 9.2 论文的主要创新点
  • 9.3 存在的问题和进一步研究的建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间主要的研究成果
  • 相关论文文献

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