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木质素纤维在SMA沥青混合料的作用机理研究2200字
木质素纤维在SMA沥青混合料的作用机理研究2200字木质素纤维与沥青之间的界面层是一个至少为几个分子层厚的区域,其性质取决于纤维的分子排列、化学性质以及沥青的分子布局和化学组成,故不同的纤维对应着不同的界面层。
布局沥青比界面层以外的自由沥青粘性大,温度敏感性低,耐热性好。同时,由于纤维直径纤细,纤维及其周边布局沥青一同裹覆于集料的外观,使集料外观沥青膜厚度增大。混合料中由于参与纤维,使沥青的用量增加,从而导致沥青膜较常规密集配混合料增厚65%~113%。较厚的沥青膜与其形成的较小空隙,减慢了沥青老化的速率,从而使沥青较长时间地维持其粘弹性,降低了沥青的温度敏感性,改善了沥青的高温柔低温性能。
3.4稳定作用纤维在沥青基体内的分布式三向随机的。由于截面纤细,使得纤维掺量不大沥青基体内,纤维数目相当大,形成纵横交织的空间网络。如纤维掺量0.2%,每1克沥青约为5200根纤维。纵横交织的纤维形成纤维骨架布局网以及“布局沥青”网,增大了布局沥青的比例,减薄饿自由沥青膜,使结合料粘性增大,软化点上升,温度稳定性大幅度提高。同时纤维的加筋使沥青混合料可使用稠度较低的沥青,这样也有助于裁减低温裂缝的展现。
3.5增粘作用纤维可以提高沥青的粘结力,增加沥青与矿料的粘附性,通过油膜的粘结,提高集料之间的粘结力。传统混合料高温下沥青会在布局内产生集中,沥青粘结强度下降,抗高温变形才能差。而纤维参与后,可明显阻拦沥青的滚动。纤维对沥青的可持才能很强,一般要在130℃以上的高温下,多余沥青才会在纤维外观产生滴落。
4结语现在木质素纤维稳定剂在SMA中得到了大量的应用,利用纤维巩固沥青混合料,由于纤维的吸附、稳定及多向加筋作用,可以较好的改善沥青混合料的高温稳定性、低温抗裂性、提高抗车辙能及抗滑才能和耐久性,并且施工工艺和设备无特殊要求,混合料性能却能得到较大幅度的改善。
[1]SHCF40-01-2022马路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南[M].北京:人民交通出版社,2022[2]JT-T-533-2022沥青路面用木质素纤维[M].北京:人民交通出版社,2022[3]沈金安.SMA路面设计与铺筑.北京:人民交通出版社,2022近年来,我国大面积使用SMA改性沥青混合料作为高等级马路路面外观层。
而SMA改性沥青混合料中务必参与纤维稳定剂,其中木质素纤维是最常用的纤维稳定剂。现就木质素纤维在SMA中的作用及作用机理加以研究,以提高SMA的质量操纵。
摘要:
SMA沥青玛蹄脂碎石混合料;
木质素纤维;
作用机理SMA是20世纪60年头中期前联邦德国开发的一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量细集料组成的新型沥青混合料,其级配类型为休止级配骨架型密实。SMA中由粗集料构建的坚忍的骨架布局具有优异的抗争永久变形才能,而充填粗集料骨架孔隙的丰富沥青玛蹄脂那么赋予SMA高度的耐久性,其粗糙的外观构造使路面具有优良的抗滑性和较低的交通噪声。
路用木质素纤维是自然木材经过化学处理得到的有机纤维,外观为棉絮状,呈白色或灰白色。由于处理温度高达250℃以上,在通常条件下是化学上分外稳定的物质,不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀,具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质,不影响环境,对人体无害,属绿色环保产品。
1木质素纤维的化学组成和布局(图1)图1木质素纤维分子式木质素纤维主要由C、H、O元素组成,其微观布局是带状弯曲的,凹凸不平的,多孔的,交错处是扁平的,有良好的韧性、分散性和化学稳定性,吸水才能强,有分外优秀的增稠抗裂性能。
2纤维在SMA中的作用2.1加筋作用在在SMA混合料中掺加木质纤维,纤维在混合料中以一种三维的分散存在,像各种钢纤维混凝土、土木格栅、土工布等加筋材料一样,可以起到加筋作用。
2.2分散作用假设没有纤维,用量颇大的沥青矿粉很可能成为胶团,不能平匀地分散在集料之间,铺筑在路面上将领会地看到“油斑”存在,纤维可以使胶团分散。
2.3吸附作用在SMA混合料中参与纤维稳定剂的作用在于充分吸附(外观)及吸收(内部)沥青,从而使沥青用量增加,沥青油膜变厚,提高混合料的耐久性。
2.4稳定作用纤维使沥青膜处于对比稳定的状态,尤其是在夏天高温季节,沥青受热膨胀时,纤维内部空隙还将成为一种缓冲的余地,不致成为自由沥青而泛油,对高温稳定性也有好处。
2.5粘结作用提高粘结力。纤维将增加沥青与矿料的粘附性,通过油膜的粘结,提高集料之间的粘结力。
3作用机理分析3.1加筋作用纤维在SMA中三维随机分布的,且由于数量众多,故在混合料中广为分布,这些纤维对混合料的开裂起到阻滞作用,从而提高沥青路面裂纹的自愈才能,裁减裂缝的展现,起到加筋的作用。
3.2分散作用沥青只有在吸附在矿粉外观形成薄膜,才能对其他粗、细集料产生粘附作用,正是由于纤维对沥青胶体的分散作用,在SMA中油石比普遍沥青混凝土高。
3.3吸附作用
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