Определение оптимального процентного содержания битума — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Определение оптимального процентного содержания битума

2019-12-19 198
Определение оптимального процентного содержания битума 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Для этого уплотняют по два образца смеси №3, исходя из условия, что содержание битума будет в них на 0,5% ниже расчетного оптимума, на уровне расчетного оптимума и на 1,0% выше расчетного оптимума. Результаты испытаний восьми уплотненных образцов приводятся в таблице 4-23.

Оптимальное содержание битума определяется на основании данных волюметрического анализа и данных по уплотнению. Оптимальное значение для содержания битума выбирается с таким расчетом, чтобы количество пустот составляло 4%. На рисунке 4-27 показано соотношение между количеством пустот, числом оборотов и содержанием битума. Из этого графика видно, что соблюдены условия по Ni и Nm и, что оптимальное значение для содержания битума составляет 5,2%.

Теперь нужно удостовериться в том, что объемные параметры и параметры уплотнения удовлетворяют величине содержания битума 5,2%. Эти параметры включают: процент Gmm при Ni и процент Gmm при Nm, количество пустот в минеральном заполнителе и количество, заполненных пустот. Проверка может быть осуществлена при помощи графика, который отображает зависимость этих параметров от процентного содержания битума, как показано на рисунке 4-28. Параметры экспериментальных смесей рассчитываются по формулам, приведенным выше. Полученные результаты сводят в одну таблицу. Смотрите таблицу 4-24.

Таблица 4-23. Параметры уплотнения для выбора оптимального содержания битума

Содержание битума 4,6%

Обороты

Образец №1

Образец №2

Средняя уточнен. плотность

Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность
5 131,4 2322,0 81,2 82,2 127,3 2249,2 81,2 82,3 82,3
9 127,4 2260,9 83,3 84,4 124,1 2193,3 83,3 84,4 84,4
20 123,9 2189,2 86,2 87,3 120,0 2120,1 86,2 87,4 87,4
30 121,8 2152,5 87,7 88,8 117,8 2081,7 87,8 89,0 88,9
40 120,4 2128,0 88,7 89,8 116,5 2059,0 88,8 90,0 89,9
50 119,2 2107,0 89,6 90,7 115,5 2041,5 89,6 90,8 90,7
60 118,3 2091,3 90,3 91,4 114,6 2025,8 90,3 91,5 90,7
70 117,7 2079,0 90,7 91,9 113,9 2011,9 90,8 92,1 91,4
80 117,2 2070,2 91,1 92,3 113,4 2003,1 91,2 92,5 92,4
90 116,7 2061,6 91,6 92,8 113,1 1997,9 91,6 92,9 92,9
100 116,3 2054,5 91,9 93,1 112,6 1989,2 92,0 93,3 93,2
128 115,3 2037,1 92,7 93,9 111,6 1971,7 92,8 94,1 94,0
208 113,5 2005,6 94,2 95.4 109,7 1938,6 94,4 95,7 95,5

 

Содержание битума  5,1%

Обороты

Образец №1

Образец №2

Средняя уточнен. плотность

Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность
5 130,9 2313,3 82,9 84,1 133,3 2355,3 83,0 84,2 84,1
9 127,5 2253,1 85,0 86,2 130,1 2298,2 85,1 86,2 86,2
20 123,0 2174,2 87,9 89,1 125,7 2222,0 88,0 89,2 89,2
30 120,8 2134,9 89,3 90,6 123,6 2184,0 89,6 90,8 90,7
40 119,3 2107,9 90,4 91,6 122,1 2158,6 90,6 91,8 91,7
50 118,1 2087,1 91,2 92,5 121,1 2139,5 91,4 92,6 92,5
60 117,2 2070,5 91,9 93,2 120,2 2124,7 92,1 93,3 93,2
70 116,5 2058,1 92,4 93,7 119,5 2112,0 92,6 93,9 93,8
80 115,9 2047,8 92,8 94,1 118,9 2101,4 93,1 94,3 94,2
90 115,4 2039,4 93,3 94,6 118,4 2092,9 93,5 94,7 94,7
100 114,9 2031,1 93,6 94,9 118,0 2084,4 93,8 95,1 95,0
128 114,0 2014,5 94,3 95,7 117,0 2067,6 94,6 95,9 95,8
208 112,2 1983,4 95,8 97,2 115,1 2033,7 96,2 97,5 97,3

 

Содержание битума  5,6%

Обороты

Образец №1

Образец №2

Средняя уточнен. плотность

Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность
5 128,0 2261,9 83,6 84,6 129,3 2284,9 83,9 85,1 84,8
9 124,6 2201,9 85,9 86,9 126,0 2226,6 86,1 87,3 87,1
20 120,3 2125,9 89,0 90,0 121,8 2152,4 89,1 90,3 90,1
30 118,1 2087,0 90,6 91,7 119,7 2115,3 90,6 91,8 91,8
40 116,6 2060,5 91,8 92,8 118,2 2088,8 91,8 93,0 92,9
50 115,5 2041,1 92,7 93,8 117,1 2069,3 92,6 93,9 93,8
60 114,6 2025,1 93,4 94,5 116,3 2055,2 93,3 94,6 94,6
70 113,9 2012,8 94,0 92,1 115,5 2041,1 93,9 95,2 95,1
80 113,3 2002,2 94,5 95,6 114,9 2030,4 94,4 95,7 95,6
90 112,8 1993,3 94,9 96,0 114,4 2021,6 94,8 96,0 96,0
100 112,3 1984,5 95,3 96,3 114,1 2016,3 95,1 96,4 96,4
128 111,5 1970,4 96,0 97,1 113,0 1996,9 96,0 97,3 97,2
208 109,7 1938,6 97,6 98,7 111,4 19687,6 97,4 98,7 98,7

 

Содержание битума  6,1%

Обороты

Образец №1

Образец №2

Средняя уточнен. плотность

Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность Высота, мм Объем, см3 Неуточн. плотность Уточн. плотность
5 134,4 2375,0 84,9 85,9 131,6 2325,6 84,5 85,5 85,7
9 130,9 2313,2 87,2 88,1 128,2 2265,5 86,7 87,8 88,0
20 126,4 2233,7 90,3 91,4 123,5 2182,4 90,0 91,0 91,2
30 124,1 2193,0 92,0 93,1 121,4 2145,3 91,6 92,7 92,9
40 122,6 2166,5 93,1 94,2 119,7 2115,3 92,9 94,0 94,1
50 121,3 2143,5 94,1 95,1 118,5 2094,1 93,8 95,0 95,0
60 120,5 2129,4 94,7 95,8 117,7 2079,9 94,5 95,6 95,7
70 119,8 2117,0 95,3 96,4 116,9 2065,8 95,1 96,2 96,3
80 119,3 2108,2 95,7 96,8 116,3 2055,2 95,6 96,7 96,7
90 118,8 2099,4 96,1 97,2 1115,8 2046,4 96,0 97,1 97,1
100 118,3 2090,5 96,5 97,6 115,3 2037,5 96,4 97,5 97,5
128 117,3 2072,9 97,3 98,4 114,5 2023,4 97,1 98,3 98,3
208 115,9 2048,1 98,5 99,6 112,9 1995,1 98,5 99,6 99,6

Рисунок 4-27. Зависимость процента Gmm от числа оборотов

 

Рисунок 4-28. Зависимость параметров смеси от содержания битума

Таблица 4-24. Параметры уплотнения и волюметрические параметры для разных показателей содержания битума

Содержание асфальта Кол-во пустот при Nd Gmm Кол-во пустот в минеральном заполнителе Кол-во заполненных пустот % Gmm при Ni % Gmm при Nm
4,6 6,0 2,465 15,7 61,8 84,4 95,5
5,1 4,2 2,445 15,2 72,4 86,2 97,3
5,6 2,8 2,426 15,1 81,4 87,1 98,7
6,1 1,7 2,406 15,3 88,9 88,0 99,6

Согласно данным таблицы 4-24 и рисунка 4-28 смесь с содержанием битума  5,2% должна иметь 4,0% пустот, и соответствовать требованиям по количеству пустот в минеральном заполнителе, по количеству заполненных пустот, проценту Gmm при Ni и % Gmm при Nm. Интерполирование значений показывает, что при оптимальном содержании битума количество пустот в минеральном заполнителе составляет 15,2, количество заполненных пустот – 74,2, Gmm при Ni – 86,4% и mm при Nm – 97,6%. Все эти значения соответствуют установленным требованиям. Следовательно, оптимальное содержание битума должно составлять 5,2%.

По завершении проектирования необходимо провести испытание на чувствительность смеси к воде. Если смесь не соответствует установленным требованиям по чувствительности к воде, то ее нужно подкорректировать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kandhal, P.S., and W.S. Koehler. Marshall Mix Design Method: Current Practices. Proceedings, Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 54, 1985.

2. Crawford, C. The Rocky Road of Mix Design. National Asphalt Pavement Association, Hot Mix Asphalt Technology, Winter 1989.

3. Richardson, C. The Modern Asphalt Pavement. John Wiley & Sons, New York, Second Edition, 1912.

4. Vallerga, B.A., and WR. Lovering. Evolution of the Hveem Stabilometer Method of Designing Asphalt Paving Mixtures. Proceedings, Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 54, 1985.

5. White, T.D. Marshall Procedures for Design and Quality Control of Asphalt Mixtures. Proceedings, Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 54, 1985.

6. Foster, C.R. Development of Marshall Procedures for Designing Asphalt Paving Mixtures. National Asphalt Pavement Association, NAPAIS84, 1982.

7. Background of Superpave Asphalt Mixture Design and Analysis, Federal Highway Administration, Report Number FHWA-SA-95-003, 1995.

8. Goode, J.F., and L.A. Lufsey. A New Graphical Chart for Evaluating Aggregate Gradations. Proceedings, Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 31, 1962.

9. Nijboer, L.W. Plasticity as a Factor in the Design of Dense Bituminous Road Carpets. Elsevier Publishing Co., Inc., New York, 1948.

10. Asphalt Concrete Mix Design and Field Control. Federal HighwayAdministration, Technical Advisory T 5040.27, 1988.

11. Arena, P.J. Evaluation of the Gyratory Compactor for Use in Designing Asphalt Concrete Mixtures. Louisiana Department of Highways, Research Report No. 26, LA, December 1986.

12. Finn, F.N., and J.A. Epps. Compaction of Hot Mix Asphalt Concrete. Texas Transportation Institute, TTI Research Report 214-21, Texas A & M University, August 1980.

13. Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot Mix Types. The Asphalt Institute, MS-2, May 1984.

14. Mix Design Techniques—Part I. NAPA TAS-14, National Asphalt Pavement Association, Instructors Manual, April 1982.

15. Foster, C.R. The Effect of Voids in Mineral Aggregates on Pavement Performance. National Asphalt Pavement Association, NAPA IS96, 1986.

16. Superpave Asphalt Mixture Design: Illustrated Level I Lab Methods, Federal Highway Administration, Report Number FHWA-SA-95-004, 1995.

17. Superpave Level I Mix Design, Asphalt Institute, Lexington, KY, Report Number SP-2, 1995.

18. Superior Performing Asphalt Pavements (Superpave): The Product of the SHRP Asphalt Research Program, Transportation Research Board, Report Number SHRP-A-410, 1994.

19. Brown, E. R. and Cross, Steve, A National Study of Rutting in Hot Mix Asphalt (HMA) Pavements, Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 61, 1992, p. 535-573.

20. Kandhal, P.S., Field and Laboratory Evaluation of Stripping in Asphalt Pavements: State of the Art Report. Transportation Research Record 1454,1994.

21. Kandhal, P.S. et. al., Performance of Recycled Mixtures in State of Georgia, Report No. FHWA-GA-94-9209, January 1994.



Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.