Сырьевые материалы. Свойства асфальтобетона — КиберПедия 

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

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Сырьевые материалы. Свойства асфальтобетона

2022-09-29 38
Сырьевые материалы. Свойства асфальтобетона 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Асфальтобетонные покрытия по сравнению с другими видами покрытий обладают рядом положительных свойств, к которым в первую очередь можно отнести прочность, устойчивость к воздействию климатических факторов и воды, гигиеничность, так как они не пылят и легко очищаются от наносной пыли и грязи, имеют ровную поверхность, медленно изнашиваются. Асфальтобетон поглощает звук от движущегося транспорта, что уменьшает шум в городах и населенных пунктах. Технология устройства асфальтобетонных покрытий допускает механизированное строительство. К недостаткам следует отнести старение органических вяжущих, а следовательно, и самих бетонов, изменение свойств от температуры (от пластического состояния до хрупкого), практически невысокую долговечность покрытия, зависимость выполнения работ от климатических условий.

К основным свойствам асфальтобетона относят: предел прочности при сжатии и растяжении, водостойкости, химическую стойкость, удобообрабатываемость.

Прочность при сжатии определяют на гидравлических прессах при температуре 50, 20 и 0°С. С повышением температуры прочность асфальтобетона понижается. С увеличение вязкости битума в пределах рекомендуемых марок дорожных битумов прочность асфальтобетона увеличивается.

Кроме испытания на сжатие, цилиндрические образцы испытывают на сжатие по образующей – «бразильский метод», создавая давление на боковую поверхность образца. Такое испытание отражает предельное сопротивление материала растягивающим напряжениям.

Прочность асфальтобетона при растяжении в 6-8 раз меньше, чем прочность при сжатии. Предел прочности асфальтобетона при сжатии и растяжении во многом зависит от сцепления и внутреннего трения минеральных зерен между собой. Внутреннее трение зависит от величины поверхностного соприкосновения зерен в единице объема, а сцепление – от силы прилипания вяжущего к поверхности минеральных частиц и толщины битумной пленки.

Применение щебня, искусственного песка (вместо гравия и природного песка) повышает величину трения, а следовательно, и прочность асфальтобетона. Независимо от состава и качества исходных материалов на прочность асфальтобетона оказывает существенное влияние степень уплотнения смеси непосредственно в покрытиях. Водостойкость. При взаимодействие асфальтобетона с водной средой изменяются его структурно-механические свойства – прочность, пластичность и др.

Асфальтобетоны, приготовленные с использованием основных горных пород и шлаков, имеют большую водоустойчивость, чем приготовленные с использованием кислых пород. Химическая стойкость – способность асфальтобетона сохранять постоянный групповой состав вяжущего материала. Химическая стойкость отражает способность асфальтобетона и, в частности, его вяжущей части сопротивляться процессам старения. Удобоукладываемость. Свойства асфальтобетона во многом зависят от качества приготовленной и уплотненной смеси. Смесь, предназначенная к укладке в горячем состоянии, должна иметь хорошую удобоукладываемость. Существенное влияние на подвижность смеси оказывает вязкость битума. Чем больше вязкость битума, тем менее подвижна будет смесь и тем больше потребуется механических усилий для ее оптимального уплотнения.


 

Автоматизация АБЗ

В рыночных условиях весьма важным условием является существенное повышение конкурентоспособности изделий и конструкций за счет снижения их материало- и энергоёмкости, сокращения трудозатрат и других показателей их себестоимости.

С учётом изложенного, радикальное техническое перевооружение заводов ориентированное на перспективу, должно осуществляться комплексно, на базе разработки технологичных в изготовлении конструкций и конструктивных систем нового типа.

В области производства стройматериалов сегодня повсеместно внедряются электронные системы дозирования.

Основные преимущества электронного весоизмерительного оборудования перед механическим:

– отсутствие необходимости в постоянных регулировках, характерных для механического оборудования;

– полное отсутствие влияния человеческого фактора на процесс и результат дозирования;

– высокая надёжность, малая погрешность (по сравнению с другими методами определения массы продукта), отсутствие влияния температурных факторов;

– значительное снижение времени дозирования с одновременным повышением точности;

– исключение погрешностей вызванных налипанием продукта на стенках дозаторов;

– возможность подключения к персональному компьютеру, что позволяет производить автоматическое дозирование по заранее утверждённым рецептам, в заданной последовательности;

– создание базы данных и быстрая передача информации на любое расстояние;

– возможность быстрого получения достоверной информации об объёмах использованного сырья и отпущенной продукции.

Оснастить действующее производство высокопроизводительной техникой выпускающей строительные материалы самого высокого качества можно двумя способами:

Лучший вариант — покупка нового комплекта оборудования у ведущих отечественных производителей. Преимущества очевидны – оборудование на современной элементной базе, не имеющее износа, стоимость дешевле иностранной техники в 1,5-3 раза при качестве, не уступающем качеству импортного.

Недостатки:

– высокая стоимость. Так цена современного РБУ, без установки, около 10 млн. рублей в зависимости от производительности и комплектации;

– для монтажа нового оборудования требуется или наличие свободной площади или остановка производства на довольно длительный срок. Если же отсутствуют свободные площади и не желательна остановка производства, можно пойти по второму пути – модернизировать существующее оборудование.

Преимущества – стоимость на порядок ниже стоимости нового комплекта оборудования, для проведения модернизации не требуется остановки производства.

Однако при проведении реконструкции РБУ, АБЗ, не всегда достигаются задуманные цели.

Перспективы развития АБЗ

Повышение эффективности функционирования дорожного хозяйства тесно связано с осуществлением широкой программы реконструкции действующих асфальтобетонных заводов, с ликвидацией открытых битумных хранилищ, переводом технологических процессов на полуавтоматическое и автоматическое управление, повсеместным обеспечением устройства бункеров-накопителей и силосных складов для минерального порошка, а также оснащением организаций новыми высокоэффектив. смесителями большей мощности и современными передвиж. АБ
 В связи с этим важное значение приобретает разработка перспективных планов комплексного развития и размещения стационарных и передвижных АБ заводов с применением экономико-математических методов и ЭВМ.

Увеличение плотности автомобильных дорог вызывает необходимость функционирования передвижных асфальтобетонных заводов не только при скоростном строительстве автомагистралей, но и при рассредоточенном характере потребления асфальтобетонной смеси. Поэтому в данных методических рекомендациях рассматриваются методы оптимизации комплексного развития и размещения стационарных и передвижных АБЗ в условиях


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© 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!

0.012 с.