T/CECS G:D54-02-2020 道路用布敦沥青岩应用技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf

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T/CECS G:D54-02-2020 道路用布敦沥青岩应用技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf

布敦岩沥青占沥青质量的百分比

布敦岩沥青占沥青质量的百分比

GB/T 21095-2007 飞机用钨丝灯2.1.9灰分级配ash gradation

大于4.75mm的各种粒径范围的颗粒组

D布敦沥青岩级配Butonasphaltrock

2.1.11 干法工艺 dry proces

拌和布敦沥青岩改性沥青混合料时,将布敦沥青岩直接投入拌缸中进行搅拌的工艺。 按布敦沥青岩投放的顺序可分为两类:干法工艺I,即先将布敦沥青岩与加热后的集料干 拌,再喷入沥青进行湿拌,随后加入矿粉进行拌和的工艺;干法工艺Ⅱ,即先将加热后的沥 青与集料拌和,再依次加入布敦沥青岩和矿粉进行拌和的工艺

布敦沥青岩改性沥青混合料的拌和主要有干法和湿法两种工艺。常规湿法工艺由于 易导致布敦沥青岩中灰分沉淀,已很少应用,因此本规程仅限干法工艺。本规程根据布敦 历青岩的添加时机不同,又将干法工艺分为干法工艺I(即常规干法工艺)和干法工艺Ⅱ 改进干法工艺)。 研究发现,采用干法工艺Ⅱ的各项性能指标要优于干法工艺I。因此本规程推荐采 用干法工艺Ⅱ进行布敦沥青岩改性沥青混合料的生产

.1.12黏附系数adhesioncoefficient

3.1.1集料、矿粉的选择应进行料源调查,开采及加工应满足环境保护要求。 3.1.2各种材料运至现场后必须进行检验,经检验合格后方可使用。 3.1.3不同料源、规格、品种的集料应分开(隔离)堆放

3.2.1布敦沥青岩应满足表3.2.1的

1布敦沥青岩应满足表3.2.1的要求

表 3.2. 1BAR 主要技术要求

注:BRA含量、灰分含量仲裁试验以JTGE20T0722为准

表3.2.2BAR级配范围

3.2.3布敦沥青岩中的灰分级配应满足表3.2.3的要求

3.2.3布敦沥青岩中的灰分级配应满足表3.2.3的要求

表3.2.3BAR灰分级配要求

条文说明 BAR由于基底不同,可分为软质沥青岩和硬质沥青岩两种。软质沥青岩的基底是强 风化的石灰石,类似泥土;硬质沥青岩的基底是石灰石,天然沥青寄生在其孔隙中。所以 硬质沥青岩易粉碎成小颗粒,而软质沥青岩一般情况下很难粉碎。 目前,在道路工程中应用较广泛的是硬质沥青岩。在印度尼西亚,软质沥青岩主要用 作贯入式沥青混凝土的镶缝料,国内应用较少。

3.1沥青的选择应重点考虑道路等级、气候条件、交通量、面层结构、施工工 并结合当地使用经验进行确定。

3.4.1粗集料应洁净、干燥、表面粗糙,碎石形状宜接近立方体。高速公路、一级公路 和城市快速路、主干路所用的细集料宜采用机制砂,亚甲蓝值不大于2.5g/kg。集料质量 支术指标应符合国家和行业现行有关标准的规定

3.5.1矿粉及木质索纤维、消石灰、水泥或抗落剂等外掺剂应符合国家和行业现行 有关标准的规定,严禁使用拌和机回收粉料

4.1.1配合比设计应包括目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比设计验证三 个阶段。 4.1.2矿料级配应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40)中设计级配的 规定。 4.1.3本规程采用马歇尔试验配合比设计方法,沥青混合料技术要求应符合现行《公 路沥青路面施工技术规范》(JTGF4O)中相应类型混合料的规定,并有良好的施工性能 当采用其他方法设计沥青混合料时应进行马歇尔试验及路用性能检验,并报告不同设计

4.1.2矿料级配应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40)中设 规定。

.3本规程采用马歇尔试验配合比设计方法,沥青混合料技术要求应符合现个 青路面施工技术规范》(JTGF40)中相应类型混合料的规定,并有良好的施工性 用其他方法设计沥青混合料时,应进行马歇尔试验及路用性能检验,并报告不同 的试验结果。

配合比设计应计入布敦岩沥青含量并

4.2布敦岩沥青/布敦沥青岩掺量确定方法

4.2.1宜采用本规程附录A的方法制备不同掺量的BMA,通过高温性能、低温性能和 疲劳性能的测试确定适宜的BRAC。无条件时BRAC可在7%~15%范围内取值并经试 验确定。

.2BARC应依据本规程第4.2.1条确定的BRAC、同类常规沥青混合料最佳 BAR中的BRA含量确定。

4.3.1BMAM目标配合比设计流程如图4.3.1所示,具体设计应按下列步骤进行: 1采用本规程表3.2.1和表3.2.3中的方法确定BRA含量及灰分级配。 2根据本规程第4.2节的方法确定BRAC/BARC。其中,不掺BAR的常规沥青混 金料最佳油石比OAC采用工程经验值

.2.3BMAM低温弯曲试验破坏应变技术要

4.4.3可根据《公路沥青路面设计规范》(JTGD50一2017)中第5.5.8条和第5.5.9 条的要求,对BMAM的贯入强度进行试验验证

4.5.1室内BMAM拌和宜采用干法工艺I,即先将预热的目标级配集料力 验用的小型拌和机中,并加人热沥青拌和90s,然后将BAR加入拌和锅中拌利 加入矿粉再拌和90s。

4.5.2室内BMAM拌和也可采用干法工艺I,即先将预热的目标级

室内BMAM拌和也可采用十法工艺1,即先将预热的目标级配集料加入室内

用的小型拌和机中,并加入BAR拌和90s,然后将热沥青加入拌和锅中拌和90 人矿粉再拌和90s。

采用干法工艺IⅡ生产的BMAM更易压实,抗水损坏性能、高温抗车辙性能和低温抗 裂性能相比干法工艺I均有一定提升。如将加入BAR后的拌和时间适当延长,则效果 更好

4.5.3BMAM室内试件制作温度宜满足表4.5.3的要求。

M室内试件制作温度宜满足表4.5.3的

4.5.3BMAM室内试件制作温度宜满足表4.5.3的要求

表4.5.3BMAM室内试件制作温度

4.5.4试件成型前,应将拌和好的沥青混合料均匀摊铺在糖瓷盘中,松铺21~22kg/m, 在要求的成型温度±5℃下于烘箱内保温2h±10min,每30min用铲在试样盘中翻拌混合 料一次。

5.1.2BAR的添加宜采用一套BAR专用的提升设备和储存罐,并配备独立螺旋送料

5.2布敦沥青岩的储存和堆放

5.2.1BAR应存储在干燥、防水的场所中,以避免日晒、雨淋,减少原材料结团、 结块。

5.2.1BAR应存储在干燥、防水的场所中,以避免日晒、雨淋,减少原材料结团、

5.2.2BAR每个包装袋不宜超过1t,也不宜多层堆放。若出现结团、结块现象,可用 波碎设备将其打散

1下卧层表面应干燥、洁净,并做好层间黏结。当透层、封层、黏层出现污染可 应及时处理,处理完成后方可施工。

5.3.2根据工程需要配备足够的施工机械和设备,拌和能力、摊铺机型

2根据工程需要配备足够的施工机械和设备,拌和能力、摊铺机型号、压路机口 、自卸汽车数量等应满足相关规范要求

5.3.3BMAM的施工温度可在同类常规热拌沥青混合料施工温度的基础上提高5~ 0℃,有条件时可通过BRA改性沥青黏温曲线确定。当缺乏足够试验数据时,也可按 表5.3.3的范围选择,并根据实际情况确定使用高值或低值。

表5.3.3BMAM施工温度范围(℃)

5.4.1BMAM宜采用间歇式沥青拌和

BMAM宜采用间歇式沥青拌和机拌禾

.4.2BMAM拌和宜采用干法工艺Ⅱ,先将热集料与热沥青拌和,再加入BAR 口,湿拌时间延长5~10s;也可采用干法工艺I,干拌时间延长5~10s。拌和后 合料应无花白料、无结团现象

5.4.3BMAM的生产温度应满足本规程表5.3.3的要求

5.5.1为防止沥青混合料与车厢板黏结,车厢板应涂一层隔离剂(如植物 合物),且不得有余液聚在车厢底部

5.5.2从拌和机向运料车上装料时,应多次挪动汽车位置,平衡装料,以

5.5.3运料车应用篷布覆盖,运料车到达现场且前车混合料摊铺完后方可揭开篷布。

铺筑高速公路、一级公路和城市快速路、主干路沥青混合料时,宜采用两台或

多摊铺机前后错开10~20m,成梯队方式同步摊铺;两幅之间应有200~250mm宽度的搭 接,并躲开车道轮迹带,上、下层的搭接位置宜错开200mm以上。

度,摊铺速度宜控制在1.0~3.0m/min。摊铺机应匀速、连续不间断地进行摊铺作业。摊 铺过程中,不得出现停机待料或随意更换摊铺速度。摊铺机应对沥青混合料进行初步 振实。

5.6.3摊铺温度与松铺厚度应紧跟摊铺机测量,并予以记录。摊铺后沥青混 控制应满足本规程表5.3.3的要求.松铺系数应通过试验段确定

5.6.4摊铺前摊铺机应预热0.5~1h,熨平板加热温度应在100℃以上。摊

专人在摊铺机后巡查,当发现有离析等异常现象时,应及时分析原因并采取相应 或暂停施工、重新进行工艺试验

5.6.5摊铺过程中.摊铺机受料斗应避免漏料

5.7.1压路机应紧跟摊铺机碾压,碾压温度应满足本规程表5.3.3要求

5.7.1压路机应紧跟摊铺机碾压.碾压温度应满足本规程表5.3.3要求

5.7.2为保证压实度和平整度,初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下,在摊铺后 交高温度下进行。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则进行碾压作业。 5.7.3压路机的碾压速度应符合表5.7.3的规定

可保证压实度和平整度,初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下,在摊铺后 进行。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则进行碾压作业

表5.7.3压路机碾压速度(km/h)

5.7.4压实工艺应通过铺筑试验段确

.5复压应紧跟在初压后进行,不得随意停顿。碾压段长度宜为60~80m

5.7.5复压应紧跟在初压后进行,不得随意停顿。碾压段长度宜

5.7.6对重型压路机难以碾压的部位,宜采用小型振动压路机或振动夯板做补充 碾压。

5.7.7普通路段碾压时,应将压路机驱动轮朝向摊铺机;长大纵坡路段由 时,压路机驱动轮应背向摊铺机

7.8压路机起动、停止时必须减速缓行,碾压过程中不应突然改变碾压路线和 不应处在同一横断面上。

5.8接缝处理及开放交通

5.8.1施工接缝应密实不渗水、连接平顺,不得产生明显的接缝离析。横向接缝均应 错位1m以上,冷接纵缝应错开300~400mm。接缝施工应用3m直尺检查,平整度应满足 现行相关规范的要求。

8.1施工接缝应密实不渗水、连接平顺,不得产生明显的接缝离析。横向接缝

5.8.2碾压完毕后应封闭交通待路面温度冷却至50℃以下时方可开放交通。

5.8.2碾压完毕后应封闭交通.待路面温度冷却至50℃以下时方可开放交通

1.1施工质量检查与评定应穿原材料采购、拌和站混合料生产及施工全过程 1.2施工质量检查与评定除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和行业现行 的规定。

6.1.2施工质量检查与评定除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和行业现行有关 标准的规定。

6.2施工前材料与设备检查

2.1施工中应随时目测BAR的颜色,每200t进行一次质量检查,其中不同扣 八今关下组十工%

6.2.1施工中应随时目测BAR的颜色,每200t进行一次质量检查,其中不同抽样样 品灰分含量差不得大于2%。 6.2.2施工前除BAR之外的材料均应按国家和行业现行有关标准的规定进行质量检 查,不满足要求的不得进场。 6.2.3施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路机等施工机械和设备进行调试,对机械 设备的配套情况、技术性能、传感器、计量称重系统及BAR的添加设备等进行检查或 标定。

2.2施工前除BAR之外的材料均应按国家和行业现行有关标准的规定进行质 不满足要求的不得进场

6.2.3施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路机等施工机械和设备进行调试,对机械 设备的配套情况、技术性能、传感器、计量称重系统及BAR的添加设备等进行检查或 标定。

6.2.4施工前应铺筑试验段,长度不宜小于200m。

6.2.4施工前应铺筑试验段.长度不宜小于200m

6.3施工过程的质量检查

3.1BMAM质量检查应满足表6.3.1的要求,检查应按相关试验规程的规定按

.1BMAM的质量要

.2BMAM面层铺筑阶段的质量检查与评定应根据工程性质,按现行《公路沥 工技术规范》(JTGF4O)或《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)中的工 制标准执行。

6.4交工验收阶段的质量检查与评定

6.4.1BMAM面层交工验收阶段的质量检查与评定应根据工程性质,按现行《公路工 程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTGF80/1)或《城镇道路工程施工与质量验 收规范》(CJJ1)中的工程质量控制标准执行。

附录A布敦沥青岩掺量确定方法

A.0.1BARC应综合考虑BRAC、BAR中的BRA含量及同类常规沥青混合料油石比 进行确定。BRAC可根据不同BRAC改性沥青的高温性能、低温性能以及疲劳性能试验 结果,结合工程所在地的气温和交通状况等因素进行选择,或采用工程经验值。BRAC BARC应按下列步骤确定: 1回收BRA:采用离心分离法(T0722)对BAR进行溶液抽提,然后采用旋转蒸发器 法(T0727)将溶剂分离(整个操作过程中不改变沥青的性质),获得回收BRA。 2制备不同掺量的BRA改性沥青:将预定比例的BRA加入135℃的70号普通沥青 或160℃的SBS改性沥青中手动揽拌5~10min,再在170℃左石的温度下高速剪切 20min,最后放入170~180℃的烘箱中保温30min,即可制备得到BRA改性沥青。 3BMA性能试验:按表A.0.1进行不同BRAC改性沥青的高温性能、低温性能以及 疲劳性能试验,确定不同BRAC改性沥青老化前后的车辙因子G*/sinS、弯曲蠕变劲度S 和m值、简化能量耗散率RDR(复数剪切模量和加载次数的乘积)

表A.0.1BRA改性沥青性能试验

式中:mrA BRA质量(g):

MRA 三 MRAR

mAR BAR质量(g)。

布敦沥青岩掺量确定方法

条文说明 3关于沥青胶结料的疲劳性能评价指标,最常用的经验性评价指标是G*50(即试 件复数剪切模量衰减到初始模量50%时对应的荷载作用次数)以及SHRP(美国公路战略 研究计划)规范中的G*sin(数值越小,代表疲劳寿命越好)。其次是基于耗散能理论的 一系列评价指标,以疲劳试验过程中的能量耗散与疲劳损伤的转换为基本理论支撑,如累 计耗散能量比DER、能量比ER、简化能量耗散率RDR、相位角3等,其中简化能量耗散率 RDR指标已被多位学者通过试验证实了其与混合料疲劳性能有很大的相关性。本规程 对比了经验性指标G*50以及RDR指标,发现二者所得结果一致。但就简化能量耗散率 RDR指标而言,由于反弯点的存在,疲劳寿命更易求得。因此,本规程建议选择用简化能 量耗散率RDR指标评价BMA的疲劳性能。 4研究发现,BRAC越大,对高温性能越有利,而对低温和疲劳性能越不利。因此, 对BRAC起决定作用的主要是低温和疲劳性能。实际工程应用中可结合工程所在地的气 温、混合料应用层位和交通情况等综合考虑BRAC

附录B灰分占矿料总质量百分比的确定方法

B.0.1BMAM配合比设计时应考虑灰分级配。将灰分级配纳人矿料组成设计,关键 在于确定灰分在级配组成中占矿料总质量的百分比。为方便应用,本附录给出灰分占矿 科总质量百分比的确定方法,具体步骤如下: 1采用本规程表3.2.1中的方法确定BRA含量。 2根据本规程附录A的方法确定BRA/BAR最适宜掺量或采用经验值。 3进行同类常规沥青混合料配合比设计或收集同类常规沥青混合料配合比设计成 果,得到不掺BAR的沥青混合料最佳油石比。 4按式(B.0.1)计算灰分占矿料总质量的百分比

条文说明 灰分与矿粉级配组成上存在差异GB/T 36074.2-2018 信息技术服务 服务管理 第2部分:实施指南,而且会对BMAM混合料合成级配产生一定影响。 因此,有必要在BMAM设计过程中,将占BAR质量70%~75%的灰分纳入沥青混合料的 记合比组成设计中,这将有利于提高BMAM级配设计的可靠性和准确性,

文说明 灰分与矿粉级配组成上存在差异,而且会对BMAM混合料合成级配产生一定景 有必要在BMAM设计过程中将占BAR质量70%~75%的灰分纳入沥青混合 比组成设计中,这将有利于提高BMAM级配设计的可靠性和准确性。

附录C布敦岩沥青与粗集料黏附性评价方法

SB/T 10668-2012 零售商与供应商供应链平台功能规范附录C布敦岩沥青与粗集料黏附性评价方法

C.1 目的与适用范围

布敦岩沥青与粗集料黏附性评价方法

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