漯平高速公路沥青路面上面层AC-13型沥青混合料目标配合比设计
AC-13沥青配合比设计(完整版)
检测报告工程名称: /检测项目: AC-13C目标配合比设计委托单位: /发送日期: /检测报告项目负责:报告审批:批准:检测报告附:配合比设计及检测1.送样集料筛分和密度试验结果2.AC-13C沥青混和料目标配合比设计2.1 AC-13C沥青混合料初试级配设计设计成C、M和F三种不同粗细程度的级配结构,具体见附表2,示意图见附图1。
附表2 AC-13C沥青混合料级配组成设计料堆比例,% 通过下列筛孔尺寸(mm)的百分通过率(%)料仓C级配M级配F级配筛孔C级配M级配F级配4#(10~15)30 22 330. 7.3 7.7 6.6 0.15 8.3 8.8 7.43#(5~10)25 28 25 0.3 10.0 10.8 8.9 0.6 13.5 14.9 11.92#(3~5)8 7.5 10 1.18 18.6 20.9 16.32.36 30.5 34.8 26.51#(0~3)35 41 30 4.75 45.3 50.3 42.3 9.5 71.2 78.8 68.4矿粉 2 1.5 2 13.2 97.9 98.5 97.7 合成毛体积γsb2.690 2.668 2.697 16 100 100 100 合成表观γsa2.705 2.702 2.707 19 100 100 100附图1 AC-13C沥青混合料级配结构示意图2.2 矿料级配的确定结合以往工程经验,确定本配比设计中的初始沥青用量采用4.6(%)(油石比)。
用油量为4.6%时C、M、F三级配的沥青混合料的空隙率和矿料间隙率结果见附表3。
附表3中,三个级配的体积指标均满足设计要求,根据设计文件的要求沥青混合料类型为AC-13C,因此,选C级配作为目标级配。
2.3 最佳沥青用量的确定附表5 马歇尔混合料设计试验结果与混合料特性试验项目油石比(%)要求/ 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 / 毛体积相对密度 2.344 2.351 2.360 2.368 2.381 /理论最大相对密度 2.477 2.474 2.471 2.467 2.461 / 空隙率(%) 5.4 5.0 4.5 4.0 3.2 4~6 矿料间隙率 (%) 16.2 16.2 16.1 16.1 15.8 / 饱和度 (%) 66.7 69.2 72.1 74.9 79.6 65~75 稳定度( kN) 11.01 11.10 11.81 10.66 10.96 ≥8.0流值(mm) 1.5 2.3 3.0 2.8 1.9 1.5~4根据马歇尔的试验结果,所选的沥青用量围,密度没有出现最大值,取目标空隙率4.0%对应的油石比4.88%为OAC1,即OAC1=4.88%,再从图上查得计算得之,即OACmin=4.02%,OACmax=4.88%,即OAC2=(OACmin+OACmax)/2=(4.02+4.88)/2=4.45%。
上面层AC-13型沥青混合料目标配比设计报告
附件国道主干线绕城公路东段(珠江黄埔大桥)高速公路上面层AC(GAC)-13型沥青混合料目标配合比设计报告华美加工程顾问珠江黄埔大桥路面工程技术咨询项目部二〇〇八年三月国道主干线绕城公路东段(珠江黄埔大桥)高速公路上面层AC(GAC)-13型沥青混合料目标配合比设计报告试验人员:报告编写:报告审核:华美加工程顾问珠江黄埔大桥路面工程技术咨询项目部二〇〇八年三月目录说明 (1)一、原材料试验 (4)1、沥青试验 (4)2、集料试验 (4)3、填料试验 (6)4、沥青与集料的粘附性试验 (7)二、AC(GAC)-13型沥青混凝土目标配合比设计 (8)1、上面层方案Ⅰ(AC-13) (8)2、上面层方案Ⅱ(AC-13) (14)3、上面层方案Ⅲ(GAC-13) (20)三、AC(GAC)-13型沥青混凝土目标配合比试验结果汇总表 (26)四、AC(GAC)-13型沥青混凝土目标配合比推荐方案 (27)1、方案比选 (27)2、推荐方案 (31)说明一、设计依据1. 《公路沥青路面设计规》(JTG D50-2006)2. 《公路沥青路面施工技术规》(JTG F40-2004)3. 《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)4. 《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)5. 省交通厅粤交基函[2003]299号《关于加强我省高速公路一级公路沥青路面质量管理的通知》(2003.3)6. 省交通工程质量监督站粤交监督[2002]106号《关于要求进一步加强沥青混凝土路面原材料及配合比质量管理的通知》(2002.5)7. 国道主干线绕城公路东段(珠江黄埔大桥)两阶段施工图设计及修编8.国道主干线绕城公路东段(珠江黄埔大桥)路面施工质量控制与管理手册二、设计思路由于本项目沿线地处华南沿海暴雨区,降雨充沛,雨量集中,历时降雨强度大,多年年平均降水量1638.5mm,年最大降水量2000mm,雨季(3~9月份)降水量占年降水量的81%,多年平均蒸发量1400~1600mm;同时根据本项目《工可报告》提供的交通量预测,设计年限一个车道上的累计当量轴次为2.3×107次,属于重交通,未来重载超载对路面的影响较大。
AC-13C改性沥青配比设计说明
碎石2:产地:广西三坡通兴石场;公称最大粒径:9.5mm;规格;5~10mm玄武岩;
石屑:产地:广西三坡通兴石场;公称最大粒径:4.75mm;规格:0~5mm玄武岩。
3. 填料:
矿粉:生产厂家:四会市迳口镇鸿昌石粉厂
水泥:生产厂家:广西木圭锰矿水泥厂
四、目标配合比设计
1.矿料合成级配设计
根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)矿料级配设计采用粗型
25
24
47
2
2
矿料合成级配
表-3
筛孔(mm)
16.0
13.2
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075
通过百分率
%
合成级配
100
96.9
76.9
50.3
24.9
16.3
11.7
9.5
6.6
5.3
级配中值
100
95
76.5
53
37
26.5
19
13.5
10
6
级配下限
100
90
68
38
25.3
15.6
10.9
5.2
2.3
矿粉
100
100
100
AC-13I型沥青砼目标配合比设计文件
北山区市乡道路改造工程沥青砼上面层AC-13Ⅰ目标配合比设计一、前言由我公司承担北山区市乡道路改造工程的沥青砼上面层为AC-13Ⅰ(细粒式),最大粒径13.2mm,矿料的级配如下:2、矿料施工中采用的1#料(碎石)、2#料(瓜子片)、3#料(米砂)、4#料(石屑)均是溧阳产玄武岩,填料矿粉产地是宜兴经试验各项技术指标均满足施工规范的要求,试验结果见表三、表四、表五。
AC—13Ⅰ沥青砼面层粗集料试验结果三、目标配合比设计1、矿料配合比计算根据各种矿料筛分结果,经反复计算,得出各种矿料用量为1#料:2#料:3#料:4#料:矿粉=22:20:11:42:5,混合料筛分计算结果均在级配范围内,计算见AC-13Ⅰ矿质混合料级配计算表(见表六)2、沥青混合料的拌制成型根据JTJ032-94《公路沥青路面施工技术规范》的要求,参照以往施工经验初定最佳油石比5.0%,并按照0.5%的间隔变化,分别取4.5%、5.0%、5.5%、6.0%、6.5%五个不同的油石比,按照JTJ052-2000《沥青混合料试验规范》严格控制好拌(见由图可得相应于密度最大值得油石比a1=5.6%相应于稳定度最大值得沥青油石比a2=5.1%相应于空隙率范围的中值的沥青油石比a3=5.0%所以OAC1=(a1+ a2+a3)/3=5.23%又知OAC min=4.75%OAC max=5.5%OAC2=(OAC min+ OAC max)/2=5.13%按最佳沥青油石比OAC1,在图中求取相应的指标值,各项指标均符合规范要求(表7.3.3)。
P a矿粉:5%表观相对密度:2.708油石比:5.2%目标油石比验证为了验证最佳油石比5.2%的准确性,按5.2%的油石比制作马歇尔试件,进行浸水半小时及48小时马歇尔试验,实验结果列表如下:从上表可以明显地看出,各项技术指标均能满足《公路沥青路面施工技术规范》中表7.3.3的要求,残留稳定度90%>75%也满足规范要求,所以我们认为最佳油石溧阳路桥工程公司二00三年八月北山区市乡道路改造工程沥青砼上面层AC-13Ⅰ生产配确定沥青砼上面层AC-13Ⅰ目标配合比为1#料:2#料:3#料:4#料:矿粉=22:20:11:42:5。
AC-13 生产配比设计
沥青混合料生产配合比设计一、设计依据(1)《公路沥青路面设计技术规范》(JTG D50—2006);(2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004);(3)《公路工程集料试验规程》(JTGE42—2005);(4)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011);(5)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)。
根据目标配合比选定最佳油石比5.0%,取4.7%,5.0%和5.3% 3个油石比进行马歇尔试验和试拌,通过室内试验及从拌和机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用量。
二、生产配合比设计2.1.1集料筛分及矿料组成设计按照目标配合比各材料比例,通过调节各冷料仓进料速度与适宜的筛孔尺寸和安装角度,使各热料仓的供料大体平衡。
对各热料仓取料进行的集料筛分、合成级配情况见表2.1-1。
附注:根据设计要求,在使用中掺加0.3%的抗剥落剂2.1.2确定热料仓矿料合成密度2.1.3最佳油石比的确定根据目标配合比选定最佳油石比5.0%,取4.7%、5.0%、5.3%三个油石比进行马歇尔试验。
混合料马歇尔试验数据见表2.1-3、试验数据点组成曲线见图2.1-4。
3.1水稳定性检验1,2,成型方法:3,加载速率:50mm/min4,试件尺寸:直径101.6mm,高63.5mm 马歇尔击实法该沥青混合料水稳性符合设计要求三、沥青混合料的性能检验按AC-13C最佳油石比OAC 5.0%制作马歇尔试件进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验。
试验数据见表3.1-1,3.1-2。
按最大毛体积密度对应的油石比5.1%、最大稳定度对应的油石比4.9%、空隙率中值对应的油石比4.9%、和规定沥青饱和度中值对应的油石比5.1%、确定的最佳油石比:OAC1=4.9%。
按各项技术指标全部合格范围对应的油石比下限4.8%和上限5.3%确定的最佳油石比:OAC2=5.0%。
综合确定的最佳油石比: OAC=5.0%(沥青含量=4.76%)。
AC-13沥青混凝土配合比设计过程
热拌沥青混合料配合比设计方法1.矿质混合料组成设计(1)根据道路等级、路面结构层位及结构层厚度等方面要求,按照上述方法,选择适用的沥青混合料类型,并按照表8-22和表8-23(现行规范)或8-24和表8-25(新规范稿)的内容确定相应矿料级配范围,经技术经济论证后确定。
(2)矿质混合料配合比计算1)组成材料的原始数据测定按照规定方法对实际工程使用的材料进行取样,测试粗集料、细集料及矿粉的密度,并进行筛分试验,测定各种规格集料的粒径组成。
2)确定各档集料的用量比例根据各档集料的筛分结果,采用计算法或图解法,确定各规格集料的用量比例,求得矿质混合料的合成级配。
矿质混合料的合成级配曲线必须符合设计级配范围的要求,不得有过多的犬牙交错。
当经过反复调整仍有两个以上的筛孔超出设计级配范围时,必须对原材料进行调整或更换原材料重新设计。
通常情况下,合成级配曲线宜尽量接近设计级配中限,尤其应使0.075mm、2.36mm、4.75mm等筛孔的通过量尽量接近设计级配范围的中限。
对于交通量大、轴载重的道路,合成级配可以考虑偏向级配范围的下限,而对于中小交通量或人行道路等,合成级配宜偏向级配范围的上限。
2.沥青混合料马歇尔试验沥青混合料马歇尔试验的主要目的是确定最佳沥青用量(以OAC表示)。
沥青用量可以通过各种理论公式计算得到,但由于实际材料性质的差异,计算得到的最佳沥青用量,仍然要通过试验进行修正,所以采用马歇尔试验是沥青混合料配合比设计的基本方法。
(1)制备试样1)马歇尔试件制备过程是针对选定混合料类型,根据经验确定沥青大致用量或依据表4-10推荐的沥青用量范围,在该用量范围内制备一批沥青用量不同、且沥青用量等差变化的若干组(通常为五组)马歇尔试件,并要求每组试件数量不少于4个。
2)按已确定的矿质混合料级配类型,计算某个沥青用量条件下一个马歇尔试件或一组试件中各种规格集料的用量(实践中大多是一个标准马歇尔试件矿料总量1200g左右)。
AC-13沥青配合比设计(完整版)
检测报告工程名称:/检测项目:AC-13C目标配合比设计委托单位:/发送日期:/页脚内容1检测报告项目负责:报告审批:批准:页脚内容2页脚内容3检测报告共1页,第1页审核:主检:共4 页,第1页附:配合比设计及检测1.送样集料筛分和密度试验结果附表1 送样集料和矿粉、沥青检测结果共4 页,第2页页脚内容72.AC-13C沥青混和料目标配合比设计2.1 AC-13C沥青混合料初试级配设计设计成C、M和F三种不同粗细程度的级配结构,具体见附表2,示意图见附图1。
附表2 AC-13C沥青混合料级配组成设计页脚内容8矿粉2 1.5213.297.998.597.7合成毛体积γsb2.690 2.668 2.69716100100100合成表观γsa2.705 2.702 2.70719100100100附图1 AC-13C沥青混合料级配结构示意图共4页,第3页页脚内容92.2 矿料级配的确定结合以往工程经验,确定本配比设计中的初始沥青用量采用4.6(%)(油石比)。
用油量为4.6%时C、M、F三级配的沥青混合料的空隙率和矿料间隙率结果见附表3。
附表3 初试级配结构的空隙率和矿料间隙率附表4 设计文件对VMA的要求页脚内容10附表3中,三个级配的体积指标均满足设计要求,根据设计文件的要求沥青混合料类型为AC-13C,因此,选C级配作为目标级配。
共4 页,第4页2.3 最佳沥青用量的确定附表5 马歇尔混合料设计试验结果与混合料特性页脚内容11矿料间隙率(%)16.216.216.116.115.8/饱和度(%)66.769.272.174.979.665~75稳定度( kN)11.0111.1011.8110.6610.96≥8.0流值(mm) 1.5 2.3 3.0 2.8 1.9 1.5~4根据马歇尔的试验结果,所选的沥青用量范围内,密度没有出现最大值,取目标空隙率4.0%对应的油石比4.88%为OAC1,即OAC1=4.88%,再从图上查得计算得之,即OACmin=4.02%,OACmax=4.88%,即OAC2=(OACmin+OACmax)/2=(4.02+4.88)页脚内容12页脚内容13页脚内容14。
AC-13C沥青混合料配合比设计
AC-13C沥青混合料配合比设计AC-13C沥青混合料是一种常用的路面材料,具有优异的抗车辙和抗老化性能。
配合比设计是确保混合料在使用过程中满足设计性能要求的重要环节。
本文将详细介绍AC-13C沥青混合料的配合比设计,并进行具体分析和论述。
首先,AC-13C沥青混合料的配合比设计要考虑到以下几个因素:沥青含量、骨料配合比和沥青骨料比。
沥青含量是指沥青在混合料中的质量百分比,该参数直接影响到混合料的强度和稳定性能。
一般情况下,AC-13C沥青混合料的沥青含量控制在5%~7%之间。
过高的沥青含量会导致混合料过软易变形,而过低的沥青含量则会导致混合料的强度不足。
骨料配合比是指各种不同粒径骨料的比例,决定了混合料的骨料骨架结构。
一般来说,骨料配合比应该尽量接近理论最佳配合比。
理论最佳配合比是指骨料中各个粒径的比例使得骨料骨架形成最紧密的排列结构,使得混合料的力学性能达到最佳状态。
沥青骨料比是指沥青与骨料的质量比例,影响到混合料的细观结构和宏观性能。
一般情况下,AC-13C沥青混合料的沥青骨料比控制在0.35~0.45之间。
过高的沥青骨料比会导致沥青含量过大,过低的沥青骨料比则会导致混合料的抗龟裂性能不足。
在配合比设计过程中,可以采用试验和计算相结合的方法。
试验可以通过实验室试验和现场试验进行。
实验室试验主要有骨料筛分试验、沥青含量试验和压实试验等。
现场试验主要有摊铺试验和滚压试验等。
以上试验可以得到混合料的强度、稳定性和龟裂性能等指标,作为设计配合比的依据。
计算可以采用经验公式和数学模型等方法。
这些方法可以根据混合料的性能要求,预先给出合理的沥青含量范围、骨料配合比范围和沥青骨料比范围,从而在设计配合比时提供参考。
在配合比设计过程中,还需要考虑到实际施工条件和材料的变化。
施工条件包括温度、湿度和压实水分等。
这些条件会影响到混合料的性能和工作性能等。
材料的变化包括沥青的不同批次和骨料的类型选择等。
这些变化会对混合料的性能造成一定的影响,需要在配合比设计中进行合理的调整和修正。
AC-13沥青混凝土配合比设计过程
热拌沥青混合料配合比设计方法1.矿质混合料组成设计(1)根据道路等级、路面结构层位及结构层厚度等方面要求,按照上述方法,选择适用的沥青混合料类型,并按照表8 — 22和表8 — 23(现行规范)或8 —24和表8 —25(新规范稿)的内容确定相应矿料级配范围,经技术经济论证后确定。
(2)矿质混合料配合比计算1)组成材料的原始数据测定按照规定方法对实际工程使用的材料进行取样,测试粗集料、细集料及矿粉的密度,并进行筛分试验,测定各种规格集料的粒径组成。
2)确定各档集料的用量比例根据各档集料的筛分结果,采用计算法或图解法,确定各规格集料的用量比例,求得矿质混合料的合成级配。
矿质混合料的合成级配曲线必须符合设计级配范围的要求,不得有过多的犬牙交错。
当经过反复调整仍有两个以上的筛孔超出设计级配范围时,必须对原材料进行调整或更换原材料重新设计。
通常情况下,合成级配曲线宜尽量接近设计级配中限,尤其应使0.075mm、2.36mm、4.75mm等筛孔的通过量尽量接近设计级配范围的中限。
对于交通量大、轴载重的道路,合成级配可以考虑偏向级配范围的下限,而对于中小交通量或人行道路等,合成级配宜偏向级配范围的上限。
2.沥青混合料马歇尔试验沥青混合料马歇尔试验的主要目的是确定最佳沥青用量(以OAC表示)。
沥青用量可以通过各种理论公式计算得到,但由于实际材料性质的差异,计算得到的最佳沥青用量,仍然要通过试验进行修正,所以采用马歇尔试验是沥青混合料配合比设计的基本方法。
(1)制备试样1)马歇尔试件制备过程是针对选定混合料类型,根据经验确定沥青大致用量或依据表4—10推荐的沥青用量范围,在该用量范围内制备一批沥青用量不同、且沥青用量等差变化的若干组(通常为五组)马歇尔试件,并要求每组试件数量不少于4个。
2)按已确定的矿质混合料级配类型,计算某个沥青用量条件下一个马歇尔试件或一组试件中各种规格集料的用量(实践中大多是一个标准马歇尔试件矿料总量1200g左右)。
道路路面工程——沥青面层改进型AC13目标配合比设计报告
高速公路13型沥青混合料目标配合比设计一、配合比设计依据及说明 1、试验方法⑴《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000);⑵《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000); ⑶《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97); ⑷《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032-94)。
2、沥青混合料技术要求本次目标配合比设计依据《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032-94)、《驻信高速公路沥青路面施工细则》及美国Superpave 沥青混合料设计方法,沥青混合料马歇尔试验采用双面75次,沥青混合料的各项技术指标见表1。
3、沥青混合料体积参数的计算按试验规程测定粗、细集料的表干密度、毛体积密度和表观密度,矿粉的表观密度,沥青的密度。
按试验规程测定马歇尔试件的毛体积密度和表干密度,采用表干法。
⑴理论最大相对密度γt 计算bb n n bt r P r P r P r P P r +++++=2211100式中:P b ——油石比,%γb ——沥青的相对密度,g/cm 3γ1……γn 矿料对水的相对密度,g/cm 3;一般采用粗细集料的毛体积密度与表观密度的平均值及矿粉的表观密度。
P1……Pn 各种矿料占矿料总质量的百分率,%注:由于上面层用玄武岩、安山岩的孔隙率较大,采用上式计算的理论最大密度与实际密度有较大的差距,因此,建议采用真空实测法测定最大理论密度。
⑵矿料全体的相对密度γmnn m r P r P r P r +++=2211100⑶矿料间隙率(VMA )(%)()1001001001⨯⎪⎩⎪⎨⎧⎭⎬⎫⨯+⨯-=m b sp r P r VMA式中:γsp ——试件密度,g/cm 3;一般采用试件的毛体积密度。
⑷试件的空隙率V a (%)1001⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=t spa rr V ⑸沥青体积率V b (%)a b V VMA V -=⑹沥青饱和度VFA (%)VMAV VFA b=4、试验说明由于沥青混合料的技术指标受施工工艺、原材料规格及组成的影响很大,因此,本次目标配合比设计的成果只能作为参考,各施工单位必须针对现场实际的原材料情况,重新进行目标配合比设计,特此说明。
沥青混合料目标配合比设计(AC-13).
沥青混合料配合比设计(AC-13C)一、基本情况320国道公路,拟采用改性沥青AC-13C作为面层。
原材料产地如下:二、设计依据1.《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)2.《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)3.《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)4.《高速公路沥青路面规范化施工与质量管理指导意见》5.《320国道杭州绕城高速至富阳新桥改建工程设计说明书》三、设计过程1.原材料本次室内目标配合比设计所用集料为玄武岩(4.75-9.5mm、9.5-16mm)和石灰岩(2.36-4.75mm、0-2.36mm),沥青采用SBS改性沥青。
试验所用原材料均由委托方提供。
各种矿料、矿粉及沥青的密度试验结果见表1。
表1 集料及沥青密度试验结果吸水率(%)各种矿料及矿粉的筛分结果见表2。
表2 各档矿料和矿粉的筛分结果2. 混合料级配根据委托单位提供的设计说明书,AC-13C型沥青混合料工程设计级配范围见表3。
表3 AC-13C沥青混合料工程设计级配范围3. 配合比设计计算根据各档矿料的筛分结果,结合混合料级配要求,首先调试。
选出粗、中、细三个级配,根据以往工程经验初步确定三种级配的初始油石比为5.0%,用初始油石比成型试件。
表4为三种级配的设计组成结果,表5为初试级配的体积分析结果。
表4 三种级配的设计组成结果0.3 0.15 0.07511.0 7.5 6.010.0 6.9 5.510.4 7.2 5.7表5 初试级配的沥青混合料性能指标分析结果由各组体积分析结果,根据经验选取级配2为设计级配,级配曲线见图1所示。
图1 AC-13C型沥青混合料设计级配曲线图4. 马歇尔稳定度试验按设计的矿料比例配料,采用五种油石比,进行马歇尔稳定度试验,试验结果见表6,设计级配合成毛体积相对密度2.767,级配合成表观相对密度2.830。
表6 AC-13C型设计配合比马歇尔稳定度试验结果2.482 2.5972.474 2.5792.471 2.560/ /5. 最佳油石比的确定据马歇尔稳定度试验结果,分别绘制密度、稳定度、流值、空隙率、饱和度、VMA与油石比的关系曲线,从曲线上找出相应于最大密度、最大稳定度及空隙率范围中值、沥青饱和度范围中值对应的四个油石比,求出四者的平均值作为最佳油石比初始值OAC1,作图求出满足沥青混凝土各项指标要求的油石比范围(OAC min,OAC max),该范围的中值为OAC2,如果最佳油石比的初始值OAC1在OAC max与OAC min之间,则认为设计结果是可行的,可取OAC1与OAC2的中值作为目标配合比的最佳油石比OAC,并结合交通与气候特点论证地取用,最终得最佳油石比。
ac-13沥青混凝土配合比
ac-13沥青混凝土配合比沥青混凝土作为一种常用的路面铺设材料,在道路建设中起着至关重要的作用。
而沥青混凝土的配合比则是其性能的体现,包括强度、耐久性、耐久性、耐磨性等方面。
因此,了解沥青混凝土的配合比对于道路建设和维护至关重要。
本文将详细介绍沥青混凝土配合比的相关内容,包括其组成、配比原则、常见配合比等方面。
一、沥青混凝土配合比的组成沥青混凝土的配合比主要由沥青、骨料、填料和添加剂组成。
沥青是沥青混凝土的胶凝材料,起到粘结骨料的作用,提高材料的抗压强度和耐久性。
骨料是指用于增强混凝土强度和耐久性的材料,一般包括粗骨料和细骨料。
填料是指用于填充骨料之间空隙的细颗粒材料,通常是石粉、粉煤灰等。
添加剂是指在沥青混凝土中添加的改性剂、增塑剂、防水剂等,用于改善混凝土性能。
二、沥青混凝土配合比的配比原则沥青混凝土的配合比要根据工程要求和使用环境来确定。
一般来说,沥青混凝土的配合比应符合以下原则:1.保证沥青混凝土的强度和耐久性。
2.保证沥青混凝土的柔性和抗裂性能。
3.保证沥青混凝土的耐水性和耐久性。
4.保证沥青混凝土的耐磨性和耐久性。
5.尽量减少成本,提高工程效益。
三、沥青混凝土常见配合比根据不同的工程要求和使用环境,沥青混凝土的配合比可以有多种选择。
常见的配合比包括:1.常规配合比:常规配合比是指在一般道路建设中常用的砂浆沥青混凝土配合比,通常为沥青:矿料=5%-7%:95%-93%。
2.高强度配合比:高强度配合比是指用于高速公路和重载交通道路的沥青混凝土配合比,通常为沥青:矿料=7%-9%:93%-91%。
3.耐久性配合比:耐久性配合比是指用于特殊环境和要求较高的道路的沥青混凝土配合比,通常为沥青:矿料=9%-11%:91%-89%。
四、沥青混凝土配合比的调整与优化沥青混凝土的配合比需要根据实际情况进行调整与优化。
通常来说,需要考虑以下因素:1.矿料的种类和质量。
2.沥青的种类和质量。
3.天气和环境温度。
AC-13C沥青路面混合料配合比设计及性能验证
AC-13C沥青路面混合料配合比设计及性能验证发表时间:2019-02-27T12:54:30.567Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第32期作者:杨希帆[导读] 沥青路面指在矿物质材料中添加路用沥青材料铺筑的公路路面,这种材料可以提高路面的强度和承载力,提高公路路面的使用周期杨希帆身份证号码:14062419930401XXXX 摘要:沥青路面指在矿物质材料中添加路用沥青材料铺筑的公路路面,这种材料可以提高路面的强度和承载力,提高公路路面的使用周期。
因此,广泛应用在高速公路路面施工中。
然而沥青路面在车辆荷载作用下会出现裂缝、凹陷等问题,影响到公路运行的安全性。
因此,为了提高沥青路面的稳定性,在施工前需要根据道路工程的实际情况确定最佳油石比。
本文主要分析了AC-13C沥青混合料目标配合比设计过程,通过马歇尔试验、车辙试验和浸水试验,验证该沥青混合料的水稳性和高温稳定性,检验目标配合比的优越性。
关键词:AC-13C沥青路面;混合料配合比;性能验证引言AC-13C热拌沥青混合料因密实度高、水稳性好被广泛用于道路的面层。
因长期承受车辆荷载的反复作用,以及在水、太阳辐射、氧气等各种自然因素作用下,沥青表面发生物理和化学作用,使得沥青材料出现老化,路面凹陷、裂缝以及剥落等现象,影响到道路的正常有序运行。
因此,通过目标配合比设计优选矿料的合理级配,确定最佳油石比至关重要。
1 AC-13C沥青路面混合料配合比试验按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》中的相关要求,AC-13C沥青混合料按照《公路工预算定额》中,密度为2.531g/m³,油石比为5.22%。
此次,试验的沥青材料为改性沥青,粗集料为(10-15mm)、(5-10mm)的碎石,细集料则使用(0-5mm)的石屑。
1.1 AC-13C沥青路面混合料材料 1.1.1沥青材料此次AC-13C沥青路面混合料使用的的沥青材料为改性沥青,沥青各项性能指标如下:改性沥青实测性能技术要求针入度(25℃,100g,5s)0.1mm 52 30-60 延度(5cm/min)cm 28 ≥20 软化点(R&B)/℃ 75 ≥60根据设计要求和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中热拌沥青混合料配合比设计方法,依上述表中可得,沥青最大毛体积相对密度对应的沥青用量a1=5.0%,最大稳定度沥青用量a2=5.0%,相应于空隙率中值沥青用量a3=4.7%,沥青饱和度中值对应的沥青用量a4=4.9%,即可得OAC1=4.9%;确定沥青用量范围为4.5%~5.4%,即OAC2=(OACmin+OACmax)/2=4.95%;取OAC1和OAC2中值作为计算的最佳沥青用量OAC,即OAC=(OAC1+OAC2)/2=4.9%,最佳油石比为5.15%。
AC-13C沥青混合料配合比设计
检验报告样品名称:AC-13C沥青混合料配合比设计委托单位:*******************工程名称:**********报告日期:************检测编号:***************************检测有限公司第1页,共6页检测报告检验项目沥青混合料配合比设计样品规格AC-13C委托单位************** 检验类别委托检测工程名称样品名称70#沥青、破碎卵石、机制砂、矿粉生产单位集料规格70#沥青、机制砂0-5、石灰石碎石5-10、破碎卵石10-15、矿粉抽样地点样品数量石料各100kg、矿粉50kg、70#沥青20kg送样者送样日期见证人证号使用部位沥青路面工程检验依据《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004主要仪器设备使用情况SYD-4508F 自动双通低温沥青延度仪;SYD-2801F 型低温针入度;SYD-2806E 全自动沥青软化点试验器;Φ300mm 国家新标准方孔砂石筛;PG6002-S 电子天平;HZ101-3S 电热鼓风干燥箱;DSD-2电动砂当量仪;DM-II 型洛杉机搁板式磨耗试验机;CF-B 标准恒温水浴;LMS-3电脑数控马歇尔稳定度仪;H-1826.5F 沥青混合料理论密度仪负压表;LJS-2数控大型马歇尔击实仪等。
检验结论AC-13C 沥青混合料配合比:矿粉:0-5:5-10:10-15=5%:42%:29%:24%;沥青用量(油石比):4.5%。
混合料目标配合比设计满足设计要求。
签发日期:日 备注该检验报告仅对本次送样检验结果负责。
批准:审核:检测:1材料第2页,共6页1.1沥青材料AC-13C 采用70#沥青。
其主要实测性能指标如表1所示:表170#沥青的基本性能1.2集料筛分AC-13C 混合料的集料采用洁净、干燥、表面粗糙的破碎卵石、碎石。
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用 的突破 口,针对其管 理业务定制 开发 管理信息系统 ,
这些系统的成功 实现 与应用 , 将大大提高业务人员 的工
由于高 速公路投 资主体多元 ,且一部 分投 资主体
经 营 的高速公 路 里程 少 , 有实 现规 模 经营 , 没 这样 要
作效率 和管理 水平 , 如在人事 档案的库房管 理 中 , 如盘
点、 及库及转 出等流 程环节 , 采用 了无限条形 码扫描技 术, 实现 了对馆藏档 案数量 的准确统计 、 规范化管理 和 高效率 的盘点。
实 现档 案信 息化 管 理 面临投 入多 和利 用 率低 率等 诸
多 困难和 问题 , 南高速 公路 发展有 限责 任公 司作 为 河
高速公 路沥青混凝土路面配合 比设计 的主题 。 为此我们 依 据规 范要求 , 并考 察了周边 已建成 的高速公路 沥青混 凝 土路面配合 比设计 及使用情况 , 以及 地产集料 , 沥青 品质进行漯平高速公路沥青混凝土路面配合 比设计。
一
、
设计过程
度较大 。 因此漯平高速公路的沥青混凝土路面配合 比设 计, 首先要 考虑有效 的防止水损害。漯平高速公路交 通
量调查显示 ,从 河南省煤都平顶山往河南东部及安徽 、 江苏 、 浙江 、 上海运煤 的大吨位车辆要 占相 当大 的比重 , 再加上炎热 的夏季气候。因此 , 防止产生车辙也是漯平
1总体规划 , . 统一布置。
1 材料 。 . 原
本 次配合 比设计所用集料 、 矿粉及 沥青 由委 托单 位 送样 , 集料为玄武岩 , 沥青为道路石 油沥青 7 # 0 。进行 了 各种矿料密度 、 吸水率及沥青 的密度试验 和各种 矿料及 矿粉的筛分 。 国有 独 资企 业 , 目前 经 营 的高 速公 路 就达 1千 多公 里, 在建 近千 公里 , 档 案管 理信 息化 建设 上 也有 自 在 身独特 的优势 。因此 , 发挥在行 业档 案信 息化建 设 要 中的带 头 和示 范作 用 , 积极 主 动探索 档案 管理信 息化 管理 的路子 , 累成 功经验 , 积 和其他 工作 一样 , 在档 案
理一 检索利用”全过程管理 。 2重点示范 , , 以点带面 。
取分布实施策 略 , 也是很多档案信息化建设 的主要 思路
之一。由于投 资 、 使用效率等客观条件 的限制 , 在档 案信
息化建设 中要 本着 “ 需求推 动 , 分步实施 ”这么一个应
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表 2 最佳油石 比下的浸水马歇尔检验
的信息化建设 。 3 , 需求推动 , 步实施 。 分 高速公 路档案信息 化建设在全局 规划 的基础上采
息化作 为单位信息 、资源的重要组 成部分来统一 管理 ,
这样不仅解决 了档案业务管理的信息化 , 而且解决 了伴 随 电子文件 的实时收集等问题 。 档案利用者根据各 自的 权限随时可 以查阅到其权 限范围内的档案信 息 , 即实现 了电子文件 “ 生成一 理一 处 收集整理一 移交归档一 档案管
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路 桥 建 设
2混合料级配及矿料配合 比设计计算 。 . 根据 A 一 3型沥青混合料工 程设计级 配范 围和 根 C1 据各种矿料 的筛分结果 , 结合 混合料级配 要求 , 实配 的 结果 , 级配 曲线见 图 1 。
1 一 一 Nhomakorabea其 中值为 51 此 即为 O C , A 与 O C .%, A 2 O C1 A 2的平均值 为 52 根据经 验取最佳 油石 比为 52 且 V .%, . %, MA满足 设计要求 。 5、 合料的水稳定性试验 。 . ? 昆 进行最佳油石 比下 的浸 水马歇尔试验 、 冻融劈 裂试 验来检验设计沥青混合料 的水 稳定性能 , 试验结果 见表
_ DB 茳 r e投I 张 e 讽 R I剃 挖
路 桥 建 设
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漯平高速公路走廊地处河南 中南部 , 属淮河 流域 ,
处 于南温带半干旱大陆性季风气候 区,夏季炎热 多雨 , 冬季寒冷 干燥 ,年平均 气温为 1. ̄ 46C,最 高气温极 值 4 . 最低气温极值 一 . C 2 ℃, 2 1 9 。年降雨量平均 8 66 5 ̄ 3. mm, 集 中在 七 、 月份 , 八 达全 年降雨量 的 6% ̄ 0 暴雨 强 0 7 %,
混合料 马歇尔 类型 稳定度 浸水马歇 尔 ( N) 稳定 度 ( N) K K
AC-1 3
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信息化 管理 中 当好 先锋 , 促进 全省高 速公路 档案 管理
高速公路档案信息 化建设争取总 体规划 ,统一 布
置 。就全省来讲 , 由于对高速公路实行投资主体多 我省 元 化 , 营产业化 的指导 思想 , 经 目前 投资 主体 多 、 布 分
广。 既有 国有独资 , 又有上市公司和 民营企业 ; 既有本省 的, 又有外省的 , 在档案的信息化建设 中 , 作为行业主管 部门 , 要有统一规划 、 统一技术规范 和技术标准 , 便于信 息互动和信息共享。就企业内部来讲 , 要把档案信息化 管理纳入企业 的全局 , 在信 息化建 设过程 中 , 档案信 将