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力创能源(图)-冷油沥青批发-笋岗街道沥青批发

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耐疲劳性能

沥青路面的使用年限与混合料的疲劳能力密切相关,通过对废旧油脂预拌增强沥青混合料、SK70号HMA及SBS改性沥青混合料分别进行四点弯曲疲劳性能试验来对比评价废旧油脂预拌增强沥青混合料的疲劳性能。其中废旧油脂预拌增强混合料青川岩沥青复拌掺配比例为20%、布敦岩沥青复拌掺配比例为40%,试验指标为初始劲度模量和疲劳次数。

试验结果可知如下。

(1)两种预拌增强沥青混合料的疲劳作用次数均远大于SK70号HMA的,并且接近于SBS沥青混合料的,这说明废旧油脂和岩沥青的加入能够明显改善混合料的耐疲劳性能。分析认为,废旧油脂的加入改善了沥青的黏度,从而使得混合料具有较好的柔性,岩沥青的加入使得混合料具有一定的刚性,当废旧油脂的掺量和岩沥青的掺量合适的时候就使得混合料具有较大的劲度模量,从而使得预拌增强混合料具有优良的耐疲劳性能。

(2)保持试验条件相同,添加20%的青川岩沥青复拌增强得到的预拌增强沥青混合料的疲劳次数比添加40%的布敦岩沥青复拌增强得到的预拌增强沥青混合料的疲劳次数大,说明前者具有更好的耐疲劳性能。分析认为青川岩沥青中沥青含量更多,杂质成分较少,使添加比例较低的青川岩沥青得到的预拌增强沥青混合料的耐疲劳性能比添加比例更高的布敦岩沥青复拌增强得到的预拌增强沥青混合料的耐疲劳性能更加优异。


红外光谱分析

红外光谱分析是利用被分子吸收的红外辐射引发分子由基态转动及振动能级跃迁到激发态,从而获得分子的振动-转动光谱,由于某个官能团具有特定的红外吸收频率,因而可以通过红外光谱对物质的结构进行分析。本研究通过比较混合沥青离析后上下部红外光谱图以实现从官能团结构角度评价生物沥青与石油沥青共混体系热储存稳定性。20%生物沥青掺入比例的混合沥青中生物沥青含量高,最可能发生相分离以至离析,因而红外光谱实验对象选取20%生物沥青掺入比例的混合沥青。可以看出,离析上下部峰的位置、峰强以及峰形具有高度一致性;官能团区的2950cm-1左右的的CH不对称伸缩振动峰、2850cm-1左右的亚CH对称伸缩振动峰和600cm-1~1380cm-1范围内三个连续的环CC双键伸缩振动峰无明显区别;指纹区的1030cm-1左右的CO伸缩振动峰以及740cm-1左右的OH变形振动峰也高度一致。因而,红外光谱实验结果表明生物沥青与石油沥青共混体系离析后上下部官能团结构无明显差别,沥青批发哪家好,这说明混合沥青高温下不会发生离析,具有较优的热储存稳定性。


共混沥青热储存稳定性评价

物理性能指标评价。借鉴《聚合物改性沥青离析试验法》方法,70号沥青批发,将制备得到的共混沥青灌入直径25mm,长度20cm的铝管中,密封后垂直置于温度恒定为163℃±5℃的烘箱中恒温48h,取出后立刻放入温度低于-4℃的冰箱中冷冻4h,取出后将管体切为等长的三段,按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中相关方法分别测定上下部及原样沥青的软化点与动力黏度。

流变性能评价。利用奥地利Anton Paar SmartPave101型动态剪切流变仪,依据《沥青流变性质测定法(DSR法)》对生物沥青与石油沥青的混合沥青离析上下部分别进行温度扫描实验,实验采取降温模式,笋岗街道沥青批发,正弦波加载,荷载频率为10rad/s,扫描范围为52℃~76℃,降温平衡时间为2℃/min,实验采用25mm底板,试样厚度为1mm,实验过程中设置1%恒定应变,按离析率Rs=G*Sin()δ下G*Sin()δ上-1计算不同生物沥青掺入比例混合沥青60℃下的离析率。

官能团结构评价。采用KBr晶片压片法对生物沥青与石油沥青共混体系离析后上下部分别进行红外光谱实验从而比较二者官能团结构差异,实验所用仪器为Nicoet560傅里叶变换红外光谱仪,扫描范围为4000~400cm-1。


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