融雪除冰沥青路面设计方法
2021-01-04
来源:世旅网
融雪除冰沥青路面设计方法 臻 搿一 姜 对 萋是 翼蓦 s 硕士.Bm :wuxw1。l4@ 。・c。m 21 建材世界 2012年第33卷第2期 学性能。具体测试结果见表2。 表2不同炭纤维掺量下复掺导电 的电学性能 通过调整不同导电相材料掺量的方式,可有效降低沥青路面电阻率至1O Q・m以下,以满足融雪除冰 要求。 为了解此类导电路面电学性能随外界因素的变化情况。文章分别考察了导电SMA电阻率随时间、输 入电压的变化情况。研究发现:由于石墨、炭纤维均是非常稳定的导电相材料,长期监测发现,以此类导电材 料制备的导电沥青路面电阻率不会随着时间的推移而变化,具有良好的时间稳定性。当导电沥青路面电阻 率控制在l0 Q・m以下后,其电阻率值并不会随输入电压的改变而变化,试件基本符合欧姆定律。 2.3导电沥青混合料路用性能 在导电路面应用于实际工程之前,必须对导电沥青混合料进行路用性能方面的测试,研究发现其路用性 能具备以下特点:1)石墨的掺人会需要更多的沥青,在最佳油石比的情况下,导电沥青混合料各项体积指标 均能满足规范要求,但其马歇尔稳定度会有所下降,这主要是石墨的润滑作用引起的。2)导电相材料的掺入 不会对沥青混合料的水稳性能产生负面影响,不论是浸水马歇尔稳定度还是冻融劈裂强度比均在9O 以 上。3)导电相材料的掺人不会影响其高温抗车辙能力,导电SMA混合料的高温动稳定度均在8 000次/mm 以上,抗车辙性能优异。而单轴贯入试验则证明:导电沥青混合料高温抗剪切性能良好,超过1 MPa。石墨 的掺入会对导电沥青混合料的粘聚力以及内摩擦角产生一定影响。4)石墨的掺入使得导电SMA混合料的 低温抗裂性能得到一定的改善,这对于导电路面在冬季低温环境中的使用非常有利。这说明导电沥青混合 料路用性能较常规沥青混合料在某些方面还具有一定的优势,在实际工程应用中是满足要求的。 3除冰抗滑路面结构设计 考虑到导电沥青混合料特殊的功能性,在实际工程中可能用于某些特殊路段,如长纵坡路段、互通立交 桥面及隧道出入口等。此种路段对路面抗剪切性能要求更高,根据有限元分析结果,提高中面层沥青混合料 弹性模量可有效降低层间剪切力,文章针对某些特殊路段提出相应路面结构设计思路。 路段 一般路段 长纵坡路段 刚性基层路段 4 cm导电沥青路面 4 cm导电沥青路面 爻釜≤ 4cm导电沥青路面 5 10 cm中粒式沥青混凝土 5~10 cm高模量沥青混凝土 5—10 cm高模量沥青混凝土 X>◇◇c 6—12 cm粗粒式沥青混凝土 >◇◇ 6—12 cm粗粒式沥青混凝土 1 cm高粘度改性沥青封层 图 1 cln封层 1 cm封层 刚性基层 式 路面基层 路面基层 图3不同路段条件下导电路面结构图 在各种推荐路面结构中,粘层采用高粘度改性沥青也能起到一定的抗剪切作用,这对导电路面的耐久性 是有益的。 23 建材世界 2012年第33卷第2期 4结 论 a。石墨与炭纤维复合形成的导电网络可降低SMA混合料的电阻率,提高其电热转换效率,以满足路面 融雪除冰要求,优异的路用性能为其在实际工程中的应用提供了有力依据。在不同路段下,可采用相应路面 结构以提高路面的耐久性。 b.在如何提高导电路面融雪除冰效率方面,可在隔热层的材料及结构方面进行进一步的探索。 C.导电沥青混合料不仅可用于路面的融雪除冰,还可利用其电学性能用于路面自诊断、桥梁监测以及电 子屏蔽等方面c5]。目前国内在这些方面的研究还处于初步阶段。 参考文献 Eli http://Ⅵr、vw.superiorgraphite.com/brands-snowDee.php [2]Huang Baoshan,Cao Jingyao,Chen Xingwei,et a1.Laboratory Investigation into Electrically Conductive Hma Mixtures I-R].2006 Annual Meeting,2006:1019—1027. [3]Wen S,D DL Chung.Pitch-matrix Composites for Electrical,Electromagnetic and Strain-sensing Applications[J].Jour nal of materials science,2005,40:3897—3903. [4]丁庆军,吴学伟,沈凡,等.掺石墨导电SMA的电学性能[J].建筑材料学报,2009(1):121—126. [5] Sheri[Yehia,Christopher Y Tuan Conductive Concrete Overlay for Bridge Deck Deicing[J].ACI Materials Journal, 1999。96(3):382—390. (上接第6页) b.掺TPS透水性沥青混合料经历STOA和LTOA后,随着TPS掺量的增加,Rrr相比基质沥青有不同 程度降低,强度老化指数均呈上升趋势。TPS添加剂掺量越多越不利于透水性沥青混合料STOA和 LTOA后的性能保持。 C.掺TPS透水性沥青混合料经历STOA和LT0A后,随着TPS掺量的增加,S 在STOA后相比基质 沥青变大,而LTOA后变小,但劲度模量老化指数均呈上升趋势。TPS掺量越多,对透水性沥青混合料的破 坏劲度模量影响越大,越不利于混合料的长期路用性能。 参考文献 L1] Kandhal P S,Manlike R B Open Graded Friction ourCse:State of the Practice.Transportation Research Circular Num ber E-CO05,TRB,December 1998. [2]唐中嶷,候丽,王丽.多孑L排水性沥青混合料性能的研究[J].黑龙江交通科技,2001(5):29—33. [3]沈金安.开级配多孔隙排水型沥青路面[J].国外公路,1994,14(6):15—2O. [4]胡曙光,黄绍龙,丁庆军,等.开级配沥青磨耗层(OGFC)的研究[J].武汉理工大学学报,2004,26(8):23—25. [5]张曦,吴少鹏,曹庭维,等.排水沥青路面的材料组成及特性口].国外建材科技,2007,28(2):31—33. [6]张登良.沥青路面工程手册[Ⅳ【].北京:人民交通出版社,2003. [7]JTG E42--2005,公路工程集料试验规程[S]. [8]JTG E2O--2011,公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. [9-1 JTG F40--2004,公路沥青路面施工技术规范Es]. 24