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壓實方法對水工建筑物中瀝青混凝土特性的影響(上)
瀝青混凝土可用于多種水工建筑物防滲,諸如大壩、堤、水庫及渠道。用于大壩時,防滲部分可能由上游面襯砌或內(nèi)部心墻組成,其瀝青混凝土中瀝青含量比公路和機場鋪面所用的瀝青混凝土中瀝青含量高,并且通常被壓實至某一密度,使其空氣孔隙率小于3%。
水工建筑物中所用瀝青混凝土的最重要的工程特性是其澆注和壓實期間的施工性能,不透水性以及可避免因不良的現(xiàn)場應(yīng)力和變形條件而產(chǎn)生開裂的彈性與韌性。瀝青混凝土的粘稠性使其具有優(yōu)越的裂隙自愈能力。 當設(shè)計瀝青混凝土配比時,其應(yīng)力-應(yīng)變特性由試驗室壓實的三軸試樣確定。這些特性經(jīng)常用于比如分區(qū)土石壩的有限元分析以確定瀝青混凝土心墻和相鄰漸變區(qū)中的應(yīng)力和變形。 以對照為目的,從現(xiàn)場壓實的瀝青混凝土中取出原狀樣,以確?,F(xiàn)場特性滿足基于試驗室試樣的設(shè)計規(guī)程。在進行此項比較時發(fā)現(xiàn)盡管現(xiàn)場和試驗室的瀝青混凝土完全一樣,而且,所用試樣的密度也相同,但現(xiàn)場取芯試樣和試驗室制備試樣的應(yīng)力-應(yīng)變特性卻可能截然不同。 觀察到含有瀝青混凝土心墻的土石壩與上述現(xiàn)場試樣及試驗室試樣間的差異。比如奧地利的Finstertal大壩[1998.6],南非的Greater Ceres大壩[1997]及中國的Maopingxi大壩,后者現(xiàn)在作為三峽工程的一部分正在施工。這種現(xiàn)象帶來了不確定性并受到關(guān)注,但還沒有人對其系統(tǒng)地進行研究并給予滿意的解釋。 本文所述研究范圍如下: ·確定試驗室壓實方法對三軸應(yīng)力—應(yīng)變—強度特性的影響; ·比較試驗室壓實和現(xiàn)場壓實瀝青混凝土的應(yīng)力——應(yīng)變特性,并解釋材料特性的差異; ·推薦所產(chǎn)生的應(yīng)力——應(yīng)變特性和現(xiàn)場振動碾壓實法所得的應(yīng)力——應(yīng)變特性最為相似的一種試驗室壓實方法。 1、本研究所用的瀝青混凝土配合比 整個研究過程中瀝青混凝土配合比及配合材料性質(zhì)均保持不變。骨料顆粒粒徑分布服從Fuller分布:
式中Pi為小于等效粒徑顆粒所占重量百分比,di(見表1)最大粒徑限制在16mm,和通常現(xiàn)場應(yīng)用一樣。骨料為壓碎的石灰?guī)r(比重為2.72),填料由石灰?guī)r粉末組成(比重為2.74)??偟奶盍虾浚ǎ?.075mm=為礦物重量的12%。所用瀝青為B180級,相當軟,由85.5%的B85和14.5%的MB1000組成。瀝青含量為總重量的6.7%(為礦物重量的7.2%)
2、不同的壓實方法
2.1 試驗室試樣壓實
試驗室三軸試樣是在一個直徑為101.6mm的模子中制備的。這樣,其壓實模子直徑相同,但高度大得多。干骨料和填料的重量比見表1,并在160℃下預(yù)熱4小時。瀝青在145℃下預(yù)熱2小時。(對于粘滯性較高發(fā)瀝青如B60要用較高的溫度預(yù)熱)將熱骨料和瀝青置于拌和機中,并將裝有此混合物的罐加熱5分鐘。在140—150℃的溫度下將混合物澆注到已預(yù)熱的圓筒狀模子中壓實,圓筒內(nèi)徑為101.6mm,等于要測試的三軸試樣的直徑。經(jīng)壓實并冷卻后,將試樣從模子中取出。在5℃下冷卻10小時,并用鋸將長度修整為200mm。
用4種試驗室壓實方法制備試樣,并達到相同的規(guī)定密度:
·Marshall(馬歇爾)方法,使用標準錘壓實;
·持續(xù)軸向荷載振動壓實;
·通過不斷施加軸向承壓力而靜態(tài)壓實;
·旋轉(zhuǎn)器方法;
以下分別介紹:
Marshall方法:
瀝青混凝土分四層逐層壓實,每層最初約為60mm厚,每層用標準Marshall錘30擊壓實(每秒一擊)。擊實錘有一個平的圓形搗實面,直徑為98.4mm,重4.5公斤,落距為457mm。在路面設(shè)計標準Marshall試驗中,試樣最終高度為63.5mm,單層澆注,并且在試樣的頂部和底部表面都錘擊75次。
振動壓實方法:
將瀝青混凝土分為四層,逐層澆注,每層約60mm,用一個重70kg,頻率為50Hz,具有直徑96.8mm的圓形平面承載板振搗器壓實30s。
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