Скачать 0.88 Mb.
|
объемных свойств асфальтобетона Для определения объемных свойств сначала вычисляют содержание воздушных пустот (Vɑ, %) и количество пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ, %) у образцов, уплотненных в гираторе с количеством оборотов равным Nпр по формулам 12 и 13 соответственно Vɑ = 100 · (1 − ), (12) ПМЗ = 100 · (1 − ), (13) где Gmb – объемная плотность уплотненного образца, г/см3; Gmm – максимальная плотность асфальтобетонной смеси, г/см3; Ps – количество минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, доли единиц; Gsb – общая объемная плотность минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси, г/см3, рассчитанная по формуле 5. Затем рассчитывают объемные свойства для каждого уплотненного образца с корректировкой на то, что образец будет содержать 4 % воздушных пустот. Для этого вычисляют отклонение среднего содержания воздушных пустот (∆Vɑ, %) в каждой подобранной смеси от проектируемого значения воздушных пустот, равного 4 %, по формуле 15: ∆Vɑ = 4,0 Vɑ, (15) где Vɑ среднеарифметическое значение из двух (или более) образцов содержания воздушных пустот в проектируемом асфальтобетоне при количестве вращений гиратора, равном Nпр, %. Затем рассчитывают изменение количества вяжущего (∆Pb, %), необходимое для получения содержания воздушных пустот в асфальтобетоне, равное 4 %, по формуле 16: ∆Pb = 0,4·∆Vɑ (16) Далее рассчитывают изменение количества пустот в минеральном заполнителе (∆ПМЗ, %), вызванное изменением содержания воздушных пустот, для каждого проектируемого состава асфальтобетонной смеси по формулам 17 или 18: ∆ПМЗ = 0,2 · ∆Vɑ , при Vɑ > 4,0 (17) ∆ПМЗ = 0,1 · ∆Vɑ , при Vɑ < 4,0 (18) Для каждого варианта проектируемой смеси вычисляют проектное количество пустот в минеральном заполнителе (ПМЗпр, %), которое должно получиться в образцах при количестве вращений гиратора, равном Nпр, и 4 % воздушных пустот по формуле 19 ПМЗпр = ПМЗ + ∆ПМЗ, (19) По формуле (20) вычисляют относительную плотность каждого образца от максимальной плотности смеси (Gmmнач, %) при количестве вращений гиратора, равным Nнач с учетом изменения количества воздушных пустот. Gmmнач = 100 , (20) где hd – высота образца после количества вращений гиратора, равного Nпр, мм; hi – высота образца после количества вращений гиратора, равного Nнач, мм. В заключении вычисляют расчетную плотность минерального заполнителя (Gse, г/см3), предполагаемое необходимое количество вяжущего (Pbeрасч, %) и расчетное значение отношения «пыль-вяжущее» (Н) для каждой запроектированной смеси по формулам (21), (22) и (23) соответственно: Gse = , (21) Pbeрасч= – (Ps · Gb)· + Pbi+ ∆Pb , (22) Н = , (23) где Pbi – первоначальное содержание вяжущего в асфальтобетонной смеси, %; Gb – плотность применяемого вяжущего, г/см3; Ps – количество минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, %; Gsb – общая объемная плотность минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси, г/см3 рассчитанная по формуле 5; Р0,075 – количество минеральных зерен в асфальтобетонной смеси мельче 0,075 мм, %. Затем сравнивают полученные данные всех проектируемых смесей с требованиями ПНСТ 114, которые приведены в таблице 7, и выбирают тот состав, который максимально удовлетворяет этим требованиям. Примечание – В случае, если ни один из пробных составов не удовлетворяет требованиям ПНСТ 114, то необходимо запроектировать дополнительные три пробных состава, или заменить исходные минеральные материалы. Таблица 7
5.4.7 Подбор оптимального количества вяжущего. После подбора минеральной части асфальтобетонной смеси необходимо подобрать оптимальное количество вяжущего для достижения требуемого содержания воздушных пустот. Для этого, на основе выбранного состава минеральной части готовятся смеси с различным количеством вяжущего равного:
Все приготовленные смеси с различным количеством вяжущего термостатируются, уплотняются и испытываются таким же образом, как и при подборе минеральной части асфальтобетонных смесей. По полученным результатам испытаний строятся графические модели объемных свойств (рисунок 3) и определяется количество вяжущего, при котором асфальтобетонная смесь будет удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 6, а количество воздушных пустот в асфальтобетоне будет равным 4 %. Рисунок 3 – Примеры зависимостей объемных свойств Для подтверждения полученных результатов готовят контрольную пробу асфальтобетонной смеси с оптимальным количеством вяжущего. Определяют его максимальную плотность и формуют не менее двух образцов на вращательном уплотнителе с целью определения окончательных показателей объемных свойств. Так же дополнительно формуют и испытывают не менее двух образцов при количестве оборотов гиратора равном Nмакс. Окончательные объемные свойства рассчитываются по формулам: - Относительная плотность от максимальной, %, при Nнач оборотов вращательного уплотнителя рассчитывается по формуле 24: Gmmнач = 100 , (24) где hd – высота образца после количества вращений гиратора, равного Nпр, мм; hi – высота образца после количества вращений гиратора, равного Nнач, мм. - Относительная плотность от максимальной, %, при Nпр оборотов вращательного уплотнителя рассчитывается по формуле 25: Gmmпр , (25) где – содержание воздушных пустот, % после Nпр количества оборотов гиратора; Относительная плотность от максимальной, %, при Nмакс оборотов вращательного уплотнителя рассчитывается по формуле: Gmmмакс, (26) где Gmb – объёмная плотность уплотненной смеси после Nмакс оборотов гиратора, г/см3; - Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ, %) рассчитывается по формуле: ПМЗ = , (27) где Ps – количество минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, доли единиц; Gmb – объёмная плотность уплотненной смеси, г/см3; Gsb – объёмная плотность минеральной части смеси, г/см3; - Пустоты наполненные вяжущим (ПНВ, %) рассчитывается по формуле: ПНВ = (28) 5.4.8 Определение водостойкости и адгезионных свойств Водостойкость асфальтобетона определяется в соответствии с ПНСТ 113. Сущность метода заключается в определении степени воздействия воды на адгезионные свойства вяжущего с каменным материалом. Для этого на гираторе формуют две серии образцов высотой (95±5) мм:
Основные этапы подготовки и проведения испытания по определению водостойкости представлены на рисунке 4. Рисунок 4 – Схема этапов проведение работы по определению водостойкости асфальтобетона В соответствии с требованиями ПНСТ 114 водостойкость образцов должна быть не менее 0,80. Дополнительно по поверхностям разлома визуально оценивается адгезия вяжущего с минеральным заполнителем и выставляется оценка по пятибалльной шкале. 5.4.9 Определение стойкости к колееобразованию После подбора состава асфальтобетонной смеси и определения водостойкости рекомендовано провести испытание на определение стойкости к колееобразованию методом прокатывания нагруженного колеса по ПНСТ 181. Испытание проводят при температуре 60 ºС, количество циклов нагружения должно быть не менее 10000. Рекомендованная глубина колеи для асфальтобетонов, предназначенных для верхнего слоя покрытия дорожной одежды составляет не более 4,0 мм, для нижнего слоя покрытия не более 5,5 мм для слоев оснований не более 8,0 мм. 5.5 Корректировка объемных свойств и водостойкости В случае несоответствия значений ПМЗ, указанным в таблице 6, возможны следующие корректировки:
В случае несоответствия значений ПНВ, указанным в таблице 6, возможны следующие корректировки:
В случае несоответствия водостойкости требуемому значению возможно его повысить за счет:
|
Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных образцов... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный технический центр» |
Методические рекомендации по армированию асфальтобетонных слоёв дорожных... Внесен управлением эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
||
Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых... Методические рекомендации предназначены для органов управления дорожным хозяйством и организаций, выполняющих заливку трещин на асфальтобетонных... |
Методические рекомендации работ по оценке грузоподъемности ледовых... Разработан федеральным автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (фау «росдорнии») |
||
Методические рекомендации по оценке влиянияна асфальтобетонные образцы... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «Центр Метрологии, Испытаний и Стандартизации» |
Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного... Внесен управлением строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
||
Методические рекомендации по применению синтетического волокна для... ... |
Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов... ... |
||
Методические рекомендации по определению модуля упругости статическим... Разработан: рабочей группой секции №4 «Стандартизация, повышение качества и внедрение новых технологий, техники и материалов» Научно-технического... |
Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб... Разработан: Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Дорпроект», совместно с Московским государственным университетом путей... |
||
Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из... Разработан федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный... |
Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по уходу за... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «биотех» (к т н. С. В. Эккель, к т н. П. А. Зайцев) |
||
Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов... Разработан: Федеральным государственным унитарным предприятием «росдорнии» при участии д-ра техн наук Кулижникова А. М., д-ра экон... |
Методические рекомендации по определению низкотемпературных характеристик... Разработан закрытым акционерным обществом «Институт «стройпроект» (зао «Институт «стройпроект») совместно с Автономной некоммерческой... |
||
Извещение №77-укрс/2013 Открытый запрос предложений Исполнителя счета-фактуры на оплату оформленного на основании акта формы № кс-2 «Акт о приемке выполненных работ» и справки формы... |
Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований... Разработан обществом с ограниченной ответственностью «биотех» (к т н. С. В. Эккель, к т н. П. А. Зайцев) |
Поиск |