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沥青混凝土的水稳定性研究

时间:2023-06-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:由于沥青混凝土防渗心墙位于坝体内部,运行过程中环境温度变化幅度较小,且不受冰冻、紫外线及恶劣气候条件的影响,因此,防渗心墙沥青混凝土的耐久性完全取决于其水稳定性的高低。振捣式沥青混凝土水稳定性试验结果见表3-21。表3-21振捣式沥青混凝土水稳定性及抗压强度试验结果从表3-21的试验结果可以看出,按上述4种配合比进行振捣试验所得沥青混凝土芯样的水稳定系数均能满足设计要求。

沥青混凝土的水稳定性研究

水稳定性是衡量沥青混凝土在水中长期浸泡过程中的稳定性,是衡量水工沥青混凝土质量的重要技术指标之一,水稳定性不良的沥青混凝土在水的长期浸泡作用下,粘附于矿质材料表面上的沥青膜容易被水剥离,使沥青混凝土强度和防渗性大大降低,进而导致水工沥青混凝土结构物的失稳破坏。由于沥青混凝土防渗心墙位于坝体内部,运行过程中环境温度变化幅度较小,且不受冰冻、紫外线及恶劣气候条件的影响,因此,防渗心墙沥青混凝土的耐久性完全取决于其水稳定性的高低。

(一)碾压式沥青混凝土的水稳定性

碾压式沥青混凝土水稳定性试验方法如下:

静压成型高度、直径均为10cm的圆柱体试件6个,将其分为两组(分组原则:两组孔隙率相近),一组(A组)置于60℃的水中恒温24h后取出,再与置于20℃空气中(常温状态下)恒温24h的另一组(B组)试件一起放入20±1℃水中恒温2h,在轴向变形速度为2mm/min荷载作用下测定其极限抗压强度,两组强度之比即为水稳定系数。碾压式沥青混凝土水稳定性试验结果见表3-19。

表3-19 碾压式沥青混凝土水稳定性及抗压强度试验结果

从表3-19的试验结果可以看出,按上述8种配合比成型的沥青混凝土试件,水稳定系数均能满足设计要求,且按此试验方法开展的沥青混凝土水稳定系数是随着沥青含量的增加而增大的,但该试验方法没有考虑水中恒温60℃引起的沥青混凝土微观结构变化的问题,建议将20℃空气中恒温改为60℃空气中恒温,试验结果就存在可比性了。

(二)浇筑式沥青混凝土的水稳定性

浇筑式沥青混凝土水稳定性试验方法如下:

浇筑成型长、宽、高均为10cm的立方体试件6个,将其分为两组(分组原则为:两组孔隙率相近),一组(A组)置于60℃的水中恒温24h后取出,再与置于空气中(常温状态下)的另一组(B组)试件一起放入20±1℃水中恒温2h,在轴向变形速度为2mm/min荷载作用下测定其极限抗压强度,两组强度之比即为水稳定系数。浇筑式沥青混凝土水稳定性试验结果见表3-20。(www.xing528.com)

从表3-20的试验结果可以看出,3种配合比的沥青混凝土水稳定系数均能满足设计的要求。而且按此试验方法开展的沥青混凝土水稳定系数是随着沥青含量的增加而增大的。

表3-20 浇筑式沥青混凝土水稳定性及抗压强度试验结果

(三)振捣式沥青混凝土水稳定性

由于振捣式沥青混凝土是一种全新施工工艺的沥青混凝土,其室内配合比成型方法及评定标准均有待探讨,故在振捣式沥青混凝土配合比设计中,直接采用沥青混凝土芯样进行水稳定性试验。振捣式沥青混凝土水稳定性试验方法如下:

从小型施工模拟试验段钻取直径为10cm的圆柱体芯样6个,将其分为两组(分组原则:两组孔隙率相近),一组(A组)置于60℃的水中恒温24h后取出,再与置于20℃空气中(常温状态下)恒温24h的另一组(B组)试件一起放入20±1℃水中恒温2h,在轴向变形速度为2mm/min荷载作用下测定其极限抗压强度,两组强度之比即为水稳定系数。振捣式沥青混凝土水稳定性试验结果见表3-21。

表3-21 振捣式沥青混凝土水稳定性及抗压强度试验结果

从表3-21的试验结果可以看出,按上述4种配合比进行振捣试验所得沥青混凝土芯样的水稳定系数均能满足设计要求。

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