沥青路面水损害成因及防治新技术

合集下载

沥青路面水损害原因分析和防治措施

沥青路面水损害原因分析和防治措施

沥青路面水损害原因分析及防治措施随着我国社会经济的不断发展,沥青公路应用在公路基础设施的建设上得到了长足的发展,但是沥青路面水损害问题也成为了沥青路面的主要问题之一,本文就沥青路面水损害原因进行深入的分析和探讨,并提供一些可供参考的防治措施与意见。

标签:沥青路面;水损害;原因分析;防治措施前言:沥青路面的水损害破坏是指沥青路面在水分存在的条件下,经受温度胀缩和交通荷载的反复作用,一方面水分逐渐渗入到集料与沥青的界面上,降低沥青与石料之间的粘附性能;另一方面水分的浸泡或动水压力作用等原因,使沥青膜剥离脱落,导致集料间粘结力的损失,引发沥青路面破坏。

沥青路面水损害的产生不仅会缩短路面的使用寿命,降低路面的使用性能,而且直接影响了公路的服务水平。

因此有必要对沥青路面水损害的防治措施进行分析研究。

一、沥青路面水损害原因分析沥青路面水损害原因分析不仅是提出防治措施的基础,也是分析水损害原因的出发点。

沥青路面水损害的形成原因,可以分为四个阶段,具体如下:(1)在开始阶段,地下水或大气降水等水分逐渐侵入到沥青与集料的界面上,以水气或水膜的形式存在,降低沥青与集料之间的黏附性能;(2)在自然环境或者车辆荷载的反复作用下,动水压力使沥青膜与集料的粘结性能进一步恶化,并开始剥离;(3)当粘结力不断地减小,不足以维持沥青与集料形成一个整体,集料开始松散、脱落;(4)沥青路面出现一系列病害,公路服务等级和水平降低。

以上是沥青路面水损害的形成原因,预防处治主要包括:设计预防、施工预防、养护期预防三个阶段。

只有每个阶段能严格控制质量,才能更为有效地防治沥青路面的水损害。

二、沥青路面水损害防治措施(一)加强沥青路面的设计,提高水稳定性1、面层的设计在沥青路面表面层的设计上应该严格遵循平整密实、抗裂耐久和抗滑耐磨的原则,并在沥青路面施工过程中选用高质量的沥青材料,同时对碎石材料的选用上也要尽可能选择强度和耐磨耗较强碎石,从而保证表面层的良好性能。

沥青路面水损害成因及防治措施

沥青路面水损害成因及防治措施

M AINTENANCE养护天地本栏目由高远路业集团独家协办由于具有表面平整无接缝、行车振动小、噪声低、开放交通快、养护维修方便等优点,沥青路面成为我国路面的主要结构形式。

沥青路面早期损坏的现象,如松散、坑槽、车辙等,严重影响了公路的服务水平和行车安全。

路面的早期破坏多与汽车的重载和超载有关,水损害也是造成沥青路面早期破坏的主要模式之一。

有的沥青路面在竣工通车后不久就发生了严重的水损害,严重危及路面的行驶质量和行车安全。

水损害的表现形式水损害是指水由沥青路面孔隙、裂缝进入路面内部后,在冻融、车辆轮胎动荷载产生的动水压力或真空负压抽吸的反复作用下,水分逐渐渗入沥青与矿料的界面或沥青内部,使沥青与矿料之间的黏附性降低并逐渐丧失黏结能力,沥青膜逐渐从矿料表面剥离,沥青混合料掉粒、松散,造成沥青路面结构整体性的破坏。

较为普遍的水损害现象有麻面、松散、掉粒、坑洞、唧浆、网裂、辙槽等。

松散类:路表麻面、松散、掉粒、坑洞。

沥青面层在孔隙水压力的反复作用下,使沥青膜从集料表面剥落、混合料中的集料相互之间丧失粘结力而逐渐变软直至松垮,导致麻面、松散现象。

在局部松散处,松散的集料颗粒逐渐掉粒、流失进而形成大小不一的坑洞。

裂缝类:唧浆、网裂、坑洞。

半刚性基层基顶结合料与从路表连通孔隙及裂缝处下渗的水混合,在行车荷载的反复作用下,产生的高速动水压力冲刷基顶形成灰浆并从裂缝中被挤压而出形成了唧浆现象。

随着基层结合料的逐渐流失,面层也随着底部脱空现象的产生而形成沉陷、网裂,进而发展成坑洞。

变形类:辙槽。

在行车荷载作用下,滞留在面层内的水使集料特别是粗集料表面裹覆的沥青膜逐渐剥落,沥青混合料强度不断损失直至完全松散。

行车轮迹带下不仅出现了压缩变形现象,而且产生了严重的剪切破坏现象,轮下松散的沥青混合料向两侧挤出并鼓起,在轮迹带下形成车辙。

辙槽内有时还伴随着唧浆和网裂现象。

水损害机理分析造成沥青路面水损害的因素很多,可分为外部因素和内部因素。

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施
水损害的发生与路面材料的选择、施工工艺、车辆载荷以及环境因素有关。通过对这些因素 的深入研究,我们得出了以下几点结论
1. 路面材料的选择对水损害的影响较大,高粘度沥青和改性沥青能够有效提高路面的防水性 能。
研究结论
• 施工工艺对路面的防水性能也有很大影响,合理的施工方法能够显著提 高路面的抗水能力。
沥青路面水损害的
04
防治措施
优化沥青路面结构设计
考虑防水性能
在沥青路面结构设计中,应将防水性能作为重要考虑因素,以增 强路面的抗水损害能力。
采用抗滑性能良好的表面层
通过采用抗滑性能良好的表面层材料,可以增加路面的摩擦力,降 低交通事故的风险。
合理设置排水设施
应合理设置排水设施,如排水沟、排水管等,确保路面的水能够及 时排出,防止积水对路面造成损害。
• 车辆载荷对路面防水性能的影响不可忽视,过大的载荷可能导致路面产 生裂纹,从而引发水损害。
• 环境因素如温度、湿度等也对路面的防水性能产生影响,特别是在南方 高温多雨地区,这些因素会导致路面水损害问题更加严重。
• 基于以上结论,我们提出了一系列针对性的防治措施,包括优化路面材 料选择、改进施工工艺、降低车辆载荷以及加强环境因素监测等。这些 措施的实施可以有效减少沥青路面水损害的发生,提高路面的使用寿命 和安全性。
水损害对交通安全的影响
交通事故风险增加
由于路面平整度和强度的下降,车辆在行驶过程中容易失控 和发生交通事故。
道路通行能力下降
水损害会导致道路通行能力下降,车辆行驶速度降低,影响 道路的运输效率和经济效益。
沥青路面水损害的
03
原因分析
沥青路面结构设计不合理
沥青路面结构设计不合理,如路面排水系统设计不科学,导致雨水无法及时排出 ,滞留在路面上,加速了沥青路面的水损害。

市政道路沥青路面水损害成因及有效防治

市政道路沥青路面水损害成因及有效防治

市政道路沥青路面水损害成因及有效防治【关键词】市政道路;沥青路面;水损害;原因;防治措施在对路面早期破坏现象广泛调查的基础上,各国道路科研工作者发现,沥青路面的早期破坏现象或多或少,或直接或间接的都与水有关,即水的破坏作用是关键因素之一。

正确认识水损害引起路面早期破坏方面的问题,可以有效改善我国高速公路沥青路面质量,延长路面使用寿命,降低路面维护成本,提高路面服务能力;同时也可以不断完善、发展现有的沥青混合料的设计、施工理论,使之适应现有的高速公路大交通量的交通特性和环境特性,以便更好地服务于我国的公路建设。

1.沥青路面水损害现象的类型及其产生原理(1)松散类主要包括麻面、松散及掉粒。

在缝隙水压力的作用下,坑洞的沥青表面会出现沥青集料表面剥落的现象,促使混凝土集料中的粘结力逐渐降低,直至松垮。

最终形成麻面或松散的现象。

在局部出现松散的位置,集料颗粒会逐渐掉落流失,导致混凝土路面有大小不一的坑洞产生。

(2)裂缝类:唧浆、网裂. 坑洞半刚性基层基顶结合料与从路表连通孔隙及裂缝处下渗的水混合,在行车荷载的反复作用下,产生的高速动水压力冲刷基顶形成灰浆并从裂缝中被挤压而出形成了唧浆现象;随着基层结合料的逐渐流失,面层也随着底部脱空现象的产生而形成沉陷、网裂,进而发展成坑洞。

(3)变形类主要是指辙槽在车辆荷载的作用下,促使在面层内的水滞留,导致集料表面所裹覆的沥青集料逐渐脱落,从而减弱沥青混合料的强度,造成完全松散。

通过车辆荷载,不仅会导致路面有压缩变形现象出现,而且还会导致较为严重的剪切破坏问题产生,促使轮下松散的沥青集料逐渐向两侧挤出并鼓起,通过轮迹带的作用下产生车辙。

其次,辙槽还会有挤浆和网裂的现象发生。

(4)冻融循环破坏。

在冰冻地区或季节性冰冻地区,由于水结冰时体积增大,在沥青混合料内部会产生很大的膨胀力,致使混合料内部粘结力下降;而当冰融化时,水又滞留于路面层内,在行车荷载作用下加速了沥青膜的剥落。

分析水对沥青路面造成的破坏及预防措施

分析水对沥青路面造成的破坏及预防措施

分析水对沥青路面造成的破坏及预防措施沥青路面的破坏形式主要表现在桥头跳车、沉陷、裂缝、翻浆、变形、拥包、啃边、坑槽、松散、脱皮、麻面等方面。

产生这些病害的主要原因是水的破坏,本文从沥青路面设计、施工及管理等方面谈谈水对沥青路面造成的破坏及预防措施。

1.水对沥青路面的破坏从以下几个方面来分析。

1.1从设计角度分析造成沥青路面水损害破坏的主要原因之一是沥青混合料空隙率过大。

设计时,有时为了考虑沥青路面的抗滑性能、保证路面行车有一定的构造深度,混合料设计空隙率一般都在6%以上,而据有关资料介绍,空隙率在8%~12%之间,路面水最容易侵入面层混合料内部,一旦沥青面层内部含有一定的水分,水将在沥青混合料内部自由流动,再加上车辆荷载的反复作用,进入路面空隙中的水不断产生动水压力或真空负压抽吸的反复循环作用,面层中的水产生压动力,这部分水逐渐侵入到沥青与集料的界面上,使沥青粘附性降低并逐渐丧失粘结力,沥青膜渐渐地从集料表面脱离,最终导致沥青与集料之间的粘结力丧失,造成水损害破坏。

1.2从施工的角度分析沥青面层混合料的压实度不足是导致水破坏的最直接原因,根据压实度与空隙率的的计算公式可知,压实度越高沥青混合料嵌锁越紧,越密实,实际空隙率就越小。

但往往在实际施工中,由于压力机具故障、操作不规范、碾压不均匀、碾压遍数不够、碾压温度控制不好,造成部分地方压实度不足,而且有时为了片面追求平整度,忽视了压实度,最终导致面层混合料压实度不足,空隙率过大,带来水损害破坏。

1.3从排水设施分析尤其在雨水较为频繁的南方多雨潮湿地区,搞好路面排水设施,对保证公路的使用性能和使用寿命具有十分重要的作用,对防止路面水损害更有其特殊的功能。

我们知道发生水损害的路面,多数都有内表排水不良的原因存在。

及时排除侵入面层中的水分,减少路面积水停留时间对减少路面病害极为重要。

公路建设突飞猛进,先行工程全面开挖,许多公路路面建成后,往往由于资金不足等原因,排水配套系统没跟上,一旦下雨,路面积水严重,再加上行车荷载的作用,导致路面破坏,还有就是高速公路中央分隔带的排水,人们往往重视不够,排水设计不够完善,雨水通过中央分隔带渗入路面结构层内部,最终导致水破坏产生。

沥青路面水损害的防治与养护

沥青路面水损害的防治与养护

沥青路面水损害的防治与养护沥青路面作为城市道路建设的主要材料之一,具有耐久性强、施工方便等优点,因此被广泛应用于城市交通建设中。

由于沥青路面易受水损害,长时间受到雨水浸泡和自然环境的侵蚀,容易导致路面开裂、龟裂、破碎等问题,严重影响道路的使用寿命和行车安全。

对沥青路面水损害的防治与养护显得尤为重要。

本文将针对沥青路面水损害的原因、预防和养护措施进行探讨,以期为相关领域的工作人员提供一些参考和指导。

一、沥青路面水损害的原因1. 雨水浸泡:沥青路面长时间受到雨水浸泡,容易导致路面表面软化、结构松散,从而引发龟裂、开裂等问题。

2. 自然环境侵蚀:日晒、雨淋、风刮等自然环境的侵蚀会使沥青路面受损加剧,例如路面老化、变质等问题。

3. 热胀冷缩:气温的变化会影响沥青路面的温度,导致路面出现热胀冷缩现象,从而引发龟裂、开裂等问题。

1. 合理设计施工方案:在施工前要根据当地的气候特点和降水情况合理设计施工方案,包括选择合适的沥青材料、控制施工时间等。

2. 定期检测维护:定期对沥青路面进行检测,发现问题及时进行修复,如填充裂缝、修补破损等。

3. 加强排水系统建设:在建设沥青路面时,要加强排水系统的建设,确保雨水及时排除,避免路面长时间浸泡导致的损害。

1. 路面清洁:定期清洁沥青路面,去除杂物、污物,保持路面干燥,减少长时间浸泡造成的损害。

2. 路面修补:定期对路面进行修补,填充裂缝、破损处,确保路面平整、光滑。

3. 表面密封:在沥青路面上涂覆一层合适的密封材料,提高路面的抗水能力,延长路面的使用寿命。

沥青路面水损害的防治与养护对于保障道路的使用寿命和行车安全至关重要。

只有在建设、维护过程中,采取合理的措施,才能有效预防和减少沥青路面水损害,延长其使用寿命,为市民提供更加安全、舒适的出行环境。

希望相关部门和企业能够重视沥青路面水损害的问题,加强技术研发和工作人员培训,共同为智慧城市建设和道路交通安全保驾护航。

沥青混凝土面层水损害成因分析及防治措施

沥青混凝土面层水损害成因分析及防治措施

沥青混凝土面层水损害成因分析及防治措施水损害对沥青混凝土面层质量的影响相当严重,通过对沥青混凝土面层的水损坏问题,分析水损害的特征和形成机理,从调整沥青混合料级配、强化下封层、增设中央分隔带排水设施、改变桥面铺装工法等措施对水进行封、堵、排,对沥青混凝土面层的水损害起到了一定的防治作用。

标签:公路;沥青面层;桥面;水损害;防治一、水损害的特征和形成机理沥青面层水损害破坏,是指沥青路面在存有水分的条件时,经受交通荷载和温度胀缩的反复作用下,一部分水分逐渐侵入到沥青与集料的界面上,由于水动力的作用,沥青膜逐渐从集料表面脱、剥落,并导致集料间的粘结力丧失而发生的面层破坏。

水损害最显著的标志之一就是在沥青面层上可以看到白色的唧浆和一块块泛白色的网状裂缝区。

这时,实际上下面层已经成为沥青膜完全剥落的松散集料,再发展下去就会形成网裂、龟裂、松散及坑槽。

根据水损害的来源不同,我们将破坏原因主要归结为以下三种:1、路面雨水下渗形成的水损害。

雨水通过沥青路面的表层渗入混合料内部,并逐步进入路面的下面层。

由于沥青路面的下面层一般是空隙率较大的沥青混合料,水分滞留在粒料间的空隙中,在水动力的作用下,沥青膜逐渐从集料表面剥落并形成松散体。

集料在行车荷载作用下不断撞击基层,基层的粉质部分如水泥、矿粉及土质部分等便逐渐形成灰浆,通过路面的缝隙向上挤出,在沥青路面上形成唧浆。

2、中央分隔带积水形成的水损害。

中央分隔带路缘石标高一般高出绿化填土(10-15cm)cm,形成一个人造水池。

当对中央分隔带的树木、花草进行浇灌,或者雨季多余水分都可能通过中央分隔带渗入土基或基层中,使路基土浸润湿软,路基整体承载力下降,造成路面结构性破坏,进而造成路面破坏;部分水分进入基层后在行车作用下,多余水分或泥浆一部分逐步浸入结构层内部,使集料逐步脱离形成松散体,一部分则通过结构的细小裂缝一直贯入到结构中部或磨耗层,形成又一种水损害破坏。

3、桥面铺装形成的水损害。

沥青路面水损害的原因及防治措施

沥青路面水损害的原因及防治措施

渐丧 失粘 结力 、路 面结 构 使用性 能下 降 ,并伴 随麻 面 、松散 、掉
粒 、坑洞 或 唧浆 、网裂 、辙槽 等 病 害 发生 ,同时诱 发其 他路 面病 害 的损坏 现象 。 2 ຫໍສະໝຸດ 青路 面水 损 害的表 现形 式
21 裂 缝 类 .
有一 定 的水分 ,水将 在 沥青 混合
压 实度 不足 ,空 隙率过 大 ,而引 起 水损 害破 坏 。 323 沥 青混 合料 离析 .。
而最后 到完 全 松散 。 同时 ,伴 着 行 车荷 载 的不 断作 用 ,轮迹 下不 但 会产 生压 缩 的形 变 ,而且更 为 严 重 的是 ,还 能将 沥青 混凝 土 向 两侧 挤 出 。在 路 面形成 严重 的辙
在 冰冻 地 区或 季节性 冰 冻地 区 ,由于水 结 冰时体 积增 大 。在 沥 青混 合料 内部 会产 生很 大 的膨 胀 力 ,致使 混合 料 内部粘 结力 下 降 ;而当冰 融化 时 ,水 又滞 留于
路 面层 内 ,在行 车荷 载作 用下 加 速 了沥 青膜 的剥 落 。在路 表 。当
与从 路表 连通 孑 隙及裂 缝处 下渗 L
的水 混合 。行 车荷 载 的反复 作用 产 生 的高 速动 水压 力 冲刷基 顶形 成 灰 浆 ,并 从 裂缝 中被 挤压 出而
密 级 配 沥 青 混 合 料 结 构 密
实 、空 隙率 小 ,矿粉及 沥 青用 量
较 大 ,沥青 膜较 厚 ,一般 水损 害
较 小 。断级 配 和开级 配沥 青混 合 料 粗 颗 粒 较 多 ,沥 青 用 量 较 少 , 容 易产 生水 损 害 。
32 施 工 原 因 .
期 ,过饱 和 的水 进入 下 面层空 隙 后 ,在荷 载反 复作 用下 产 生剥 落 现象 和对 基顶 的冲刷 。 水损 害 的根本 原 因在 于水 的

沥青路面水损害原因及对策

沥青路面水损害原因及对策
中、 下面层潮湿, 并出现油石分离、掉拉、松
灰(占 )就足够了。 细集 4%的 隙 如 分 不 匀 话, 后 也 则需1% 1.5%石 集料 空 率 果布 均 的 其 果
料由 较大的表面 它可能 干有 积, 需要较大比 率 重载、大交通! 、超载车的作用。观 的熟石灰才能充分保护集料免遭剥落破坏. 掺 察沥青 路面水损害 发生 破坏 的区域可以发 现, 集料的处理方法有下面几种: ①干熟石灰,
有良好的抗滑性能, 同时由于沥青玛蹄脂的充 分填充 混合料内部的空隙率又很小(4% ,-8%),
高速公路沥青路面发 生水损害的间接原
因是: 采用二氧化硅含盘高的石料酸性石 料’其与沥青的粘附 , 性差。高速公路的沥青 路面 对集料的要求高, 在通常情况下, 石灰岩
等碱性石料与沥青的粘附性较好, 但耐磨性能 较差 不能适应沥青路面表面层杭滑及耐磨耗 的需要; 相反花岗岩、砂岩。石英岩等酸性石
路面破坏。
(SMA) 本上不透水的 优点可使沥青路面的 水稳定性得到很大的改善. 2 .4 下面层设计成 1型的密级配混凝土 结构
目 前我国普遍将下面层设计为空隙率较
料, 石质坚 细密、 磨性强, 硬、 耐 能充分发挥奥 料之间 的嵌挤 作用, 但它与沥青的粘附 性能不
大的I 型沥青混合料以及沥青碎石, 中面层则
石灰稀浆。 生石灰的应用有其独特的优点, 当
石灰被消解时, 熟石灰产童可增加25%, 发生 的化学反应将导致温度升高, 有利于水份蒸
发。
国高速公路沥青路面质量, 延长路面使用寿
命, 降低养护维修成本, 提高服务能力。
2 防治沥青路面水损害破坏的 对策
2 , 减少水 破坏可来用以 些处理方 要 损害 下一

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施随着城市化进程的加快,人们对于道路的要求也越来越高,而沥青路面作为一种常见的道路材料,其水损害问题也越来越受到关注。

本文将就沥青路面水损害问题进行详细阐述,同时提出防治措施,旨在参考借鉴。

一、沥青路面水损害的危害沥青路面水损害的危害主要体现在以下两个方面:1、路面破坏加剧路面在受到水损害后,会出现沥青脱落和龟裂的现象,随着时间的推移,这种破坏会愈加严重,导致路面寿命缩短。

此外,在寒冷的气候条件下,水在路面内部结冰,会产生内应力,从而加速路面龟裂;在高温的气候条件下,水会促进沥青软化,进而加剧路面的破坏。

2、行车安全受到威胁沥青路面水损害的另一个危害便是会影响行车安全。

尤其是在雨天,路面湿滑,过往车辆行驶需要增加制动距离,且容易导致车辆失控,进而发生交通事故。

以上两个危害深刻地表明了沥青路面水损害对于城市基础设施和居民生活的不利影响。

二、沥青路面水损害的防治措施为了消除沥青路面水损害的危害,必须采取相应的防治措施。

以下将就沥青路面水损害的防治措施进行阐述。

1、材料选用在面层上使用耐水性较好的材料,是预防沥青路面水损害的基础。

目前,硅酸铝绿泥矿物材料和采用高温、高压等方法生产的橡胶沥青,都具备优异的耐水性能。

2、路基修正路基修正是预防沥青路面水损害的重要措施。

通常情况下,路基的结构应当合理,排水系统应当畅通,尽可能地减少路基变形,为沥青路面提供较为稳定的基础。

3、路面养护对于沥青路面,定期养护是预防水损害的重要手段。

养护内容包含沥青路面的清洗、填充裂缝、补充路面材料等,以使路面整体养护,减少水对路面的侵蚀。

4、路面防水处理针对已出现水损害路段,进行路面防水处理也是很好的措施。

针对路面裂缝处,可采用双组份快干粘接材料、生态环保防裂胶等进行填充封堵;而针对路面整体,可采用铝箔复合防水材料、防水桥面等进行覆盖。

综上,针对沥青路面水损害,从材料选用,路基修正,路面养护和路面防水处理等多个方面入手,采取相应的防治措施,在预防和治理沥青路面水损害方面,都具备十分重要的作用。

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施
影响景观
沥青路面水损害会导致路面的坑洞、网裂等现象,影响道路的景观 效果。
04
沥青路面水损害的防治措施
加强防水设计
合理规划排水系统
01
在道路设计阶段,应充分考虑地形、地质、气候等因素,合理
规划排水系统,确保路面水能够及时排出。
选用耐水材料
02
在路面材料选择上,应选用具有良好耐水性能的材料,如改性
水分通过裂缝、空隙等途径侵入 沥青路面内部。
粘附性降低
水分与沥青和集料之间的相互作用 导致粘附性降低,沥青膜剥落。
结构破坏
随着水分的不断侵入和粘附性的降 低,沥青路面的结构逐渐破坏,出 现松散、剥落、唧浆和网裂等现象 。
03
沥青路面水损害的危害
对路面的破坏
表面层产生坑洞
沥青路面表面层的水损害会导致 坑洞的形成,影响路面的平整度
引进先进技术
引进国内外先进的防水技术和设备,提高施工效率和防水效果。
加强技术培训
加强对施工人员的技术培训,提高施工技能和防水意识。
05
案例分析
某高速公路沥青路面水损害案例
01
路面结构
该高速公路采用三层沥青路面结构,表面层为4cm厚的SMA-13沥青混
凝土,中面层为6cm厚的AC-20沥青混凝土,下面层为8cm厚的AC-25
02 03
水损害表现
在雨季,该山区公路出现多处沥青路面破损,破损形式主 要为坑槽和网状裂缝。坑槽呈不规则状,最大面积达到2 平方米;网状裂缝纵横交错,最大宽度达到10mm。
原因分析
经过调查和分析,认为水损害的主要原因是路面排水系统 不畅,导致水分渗入路面结构内部,引起沥青与集料剥离 ,最终导致路面破损。此外,山区公路地形复杂,部分路 段存在较大的纵坡和横坡,也是导致路面破损的重要原因 之一。

沥青路面水损害原因分析及预防措施

沥青路面水损害原因分析及预防措施

沥青路面水损害原因分析及预防措施随着我国高等级公路的迅速发展,沥青路面作为一种助理路面被广泛采用,然而由于交通量的渐次而后增长,重车增多,大型货车机动车辆严重行车和渠化行车的作用,给路面带来的明显的早期增添破坏逐渐增多。

在对路面破坏现象广泛调查、统计的基础上,各国道路科研工通过反复分析、论证发现,沥青路面的辅道早期破坏现象大多与水有关。

“在各种类型的沥青路面早期破坏现象中,水损坏是最主要、危害首屈一指的损坏类型”。

一、水损坏现象现象的类型及其催化作用机理沥青路面较为普遍的水损害现象有麻面、松散、掉粒、坑洞、唧浆、网裂、辙槽等。

1.松散类:路表麻面、松散、掉粒、坑洞沥青下以面层在孔隙水压力的反复作用下,使沥青膜从集料表面剥落、混合料中的集料相互之间透支粘结力而逐渐变软中均直至松垮,导致麻面、松散现象;在局部松散处,松散的集料颗粒逐渐掉下来粒、流失进而形成大小不一的小点坑洞。

2.裂缝类:唧浆、网裂、坑洞半刚性基层基顶结合料与从路表连通孔洞及裂缝处下渗二处的水混合,在行车荷载的反复作用下,产生的高速动水压力冲刷基顶形成灰浆并从裂缝而出被挤压中形成了唧浆现象;随着基层结合料的逐渐流失,诱发面层也随着底部脱空现象的产生而形成沉陷、网裂,进而发展成坑洞。

3.变形类:辙槽在限速荷载作用下,滞留在面层内的水使集料特别是粗集料表面裹覆的沥青膜逐渐剥落,沥青混合料强度不断损失直至完全松散。

行车轮迹带下不仅出现了压缩变形现象,而且产生了严重的剪切破坏现象,轮下松散的沥青混合料向两侧填塞并鼓起,在轮迹带下能形成车辙。

辙槽内有时还伴随着唧浆和网裂现象。

4.冻融循环破坏在冰冻地区或季节性冰冻地区,由于水凝聚结冰时体积变小,在沥青混合料强力内部会产生很大的膨胀力,萎缩致使混合料内部粘结力下降;而当其融化时,又滞留于路面层内,在加快行车荷载作用下所加速沥青膜的剥落。

在路表,冰雪融水跨入沥青混合料内部,在行车荷载和冻融循环的反复作用下产生破坏。

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施

浅谈沥青路面水损害的危害与防治措施【摘要】水损害是沥青路面早期损害的方式之一,不仅会造成巨大的经济损失,而且会严重影响行车的安全。

因此,总结沥青路面的水损害类型,从设计、施工和养护角度分析水损害的危害原因,以及加强沥青路面水损害的防治措施,有助于提高沥青路面的施工质量。

【关键词】沥青路面;水损害;原因;类型;防治措施1.引言所谓沥青路面水损害,是指沥青路面在有孔隙水的工作条件下,由于交通动荷载和温湿胀缩的反复作用,进入路面孔隙的水不断产生动水压力或真空负压抽吸的循环作用,致使水分逐渐侵入沥青与集料的界面,造成沥青膜从集料表面剥落、沥青混合料内部逐渐丧失粘结力、路面结构使用性能下降,并伴随麻面、松散、掉粒、坑洞或唧浆、网裂、辙槽等病害发生,同时诱发其他路面病害的损坏现象。

沥青路面水损害的机理及原因十分复杂[1],水的存在是沥青路面水损害的内因和先决条件,交通荷载是其损害的外部条件。

从设计、施工和养护方面主要有如下几点原因:(1)从设计角度,发生沥青路面水损害的原因主要表现为:a、防排水设计。

不重视防排水设计,是设计中最薄弱环节之一;路面结构层排水不畅;中央分隔带向路面体渗水;路表面及边沟排水不畅,路面积水;挖方段路基渗水,排水一般采用堵的方式,盲沟效果不好。

b、结构设计。

沥青路面的结构形式单一;未考虑沥青路面自身排水;半刚性基层过于致密,排水性差,缺乏基层排水性能指标;路面薄,受离析影响大;路面过早开裂,有半刚性基层开裂的反射缝和温缩裂缝;各层结构组合不当,沥青渗水。

c、材料及配合比设计。

沥青混合料水稳定性不足,采用抗剥落剂,没达到目的;沥青混合料矿料级配不合理、空隙率过大;路面密水性差;混合料水稳定性不足。

(2)从施工角度,发生沥青路面水损害原因主要有以下方面:沥青路面的离析严重,混合料施工性差;沥青路面的密水性差;施工压实不足,不敢放开碾压,压实度数据弄虚作假;施工污染严重,层间粘结不成整体。

沥青路面水损害的形成与防治

沥青路面水损害的形成与防治

⼀、沥青路⾯⽔损害的形成 沥青路⾯的⽔损害破坏,是沥青路⾯在⽔分存在的条件下,经受车辆荷载及温度变化的反复作⽤⽽发⽣的路⾯破坏过程。

其显著特征是沥青膜的剥落,从⽽使沥青路⾯出现松散、剥离、坑槽等病害。

1.1上⾯层渗⽔ ⽔损害与上⾯层的空隙率密切相关,当空隙率⼤于渗⽔的临界值7%时,便会出现不同程度的渗⽔。

路⾯上部分地表⽔从⾯层的空隙中渗到路⾯基层中,集聚在路⾯夹层中,这些集聚⽔,在车辆荷载的反复作⽤下,随着路⾯上下反复运动,它冲击着路⾯材料,使路⾯材料松散解体,从⽽导致路⾯的早期损坏。

1.2 中⾯层存⽔ 按密级配设计的中下⾯层,实测空隙率波动范围甚宽,形成了⽔损害分散不连续的特征。

我国路⾯基层普遍采⽤半刚性基层,也是不透⽔的,上⾯渗⼊路⾯和冰冻地区春融期融化的⽔容易积聚在基层表⾯,成为浮浆,⽽⾬季⽔进⼊沥青层内部是不可避免的,遗憾的是路⾯设计⼀般不考虑路⾯结构层内部的排⽔问题。

相反,普遍设计了埋置路缘⽯、砌筑式路肩、浆砌挡墙,阻碍了渗⼊路⾯内部的⽔排出,⽽有的路段纵坡不顺,拦置式路缘⽯使路表⽔不能从边缘迅速排出,反⽽阻⽔导致局部积⽔,这个问题在桥⾯板上特别突出。

1.3重交通的作⽤ 超重车引起的危害也是很明显的。

我国公路路⾯设计荷载是100KN的轴载,但随着⼤量的重型车和拖挂车通过,它们的很多车轴载都超过100KN。

据我国有关⽅⾯统计研究在路⾯⾏驶的货车有45-95%是超轴载的,所以沥青路⾯⼀些结构薄弱地段出现路⾯早期损坏是不⾜为奇的,如果有⽔害存在,路⾯的早期损坏会提前到来。

1.4 环境条件 ⼀些特殊路段如近郊道路,未能根据路段⾃然的地质、地貌、⽔⽂状态,严格按照公路路基排⽔设计要求⽽设计,全线的排⽔沟、管道、桥涵未构成完整的排⽔系统,地下⽔和部分地表迳流⽔危害着路基、路⾯强度和稳定性,或者路基标⾼设计偏低,路基⼟是处于潮湿状态和过潮湿状态。

⼆、预防⽔损害的措施 既然沥青路⾯的⽔损害来源于沥青膜从集料表⾯的剥离,其条件是⽔分介⼊到沥青与集料界⾯上,改变了沥青、集料与⽔分的关系所造成的。

沥青路面水损害的成因及治理措施

沥青路面水损害的成因及治理措施

沥青路面水损害的成因及治理措施沥青路面水损害是指在道路使用中,由于雨水的侵蚀和渗透,导致路面松散、起泡、龟裂、龟裂和坑洞等破坏现象。

这种损害不仅会影响道路的使用寿命和车辆的行驶安全,还会给行车带来不便和不安全。

本文将分析沥青路面水损害的成因,并提出相应的治理措施。

1.雨水渗透:道路的防水性能不理想,雨水经过路面的裂缝和缺陷渗透到了路面下层,导致路面的软化、变形和破坏。

2.水膨胀:在雨水渗透到路面下层后,由于水膨胀的作用,压力逐渐增大,从而导致路面的起泡和龟裂。

3.循环湿润干燥:在雨季和干季的交替过程中,沥青路面不断湿润和干燥,湿润和干燥的循环导致路面的龟裂和坍塌。

治理沥青路面水损害的措施可以从以下几个方面考虑:1.加强路面的防水性能:可以采用增加路面的厚度、改善路面的排水系统、涂覆防水材料等方法,提高路面的防水性能,防止雨水渗透到路面下层。

2.维护路面的完整性:定期检查和修复路面的裂缝、缺陷和坑洞等问题,及时进行补修和维护,以防止水分进一步侵蚀和破坏路面。

3.加强施工质量管理:在道路建设和维修过程中,加强施工质量的监控和管理,确保路面材料的质量和施工的合理性,提高路面的耐久性和防水性能。

4.提高路面的抗水膨胀性能:可以采用改进材料配方、改善施工工艺、加强施工质量控制等方法,提高沥青路面的抗水膨胀性能,减少路面起泡和龟裂的风险。

5.加强路面养护管理:定期对路面进行养护和维修,保持路面的平整和完整,定期清理和疏通排水系统,加强路面的抗雨水侵蚀能力。

综上所述,沥青路面水损害是由于雨水的侵蚀和渗透导致的,其治理措施应从加强路面的防水性能、维护路面的完整性、提高抗水膨胀性能、加强施工质量管理和加强路面养护管理等方面入手。

只有综合考虑这些方面,才能有效预防和治理沥青路面水损坏。

城市道路沥青路面水损害原因分析及防范措施

城市道路沥青路面水损害原因分析及防范措施
2.2施工措施
严格控制半刚性基层施工碾压时的含水量,混合料的含水量不能超过压实需要的最佳含水量或控制在施工规范容许的范围内;半刚性基层碾压完成后,要及时养生;半刚性基层碾压完成后或最迟在养生结束后应立即用乳化沥青做透层或封层;透层或封层完成后,应尽快铺筑沥青面层。
3合理控制沥青面层压实度
压实度是沥青面层的一项重要质量指标,在一定程度上决定了沥青路面的抗水损害能力,对路面使用性能和使用寿命影响较大。压实度与孔隙率有着直接的关系,在沥青路面施工中必须保证合理的压实度。若沥青面层的压实度不足,沥青混合料的空隙率过大,自由水通过空隙进入路面结构层,浸润沥青集料,在车辆交变荷载作用下,空隙内产生了超空隙水压,超空隙水压导致高速水流产生,使得空隙水反复冲刷沥青,沥青从集料表面剥落,水损害随即发生;若沥青路面超压,沥青混合料的空隙率过小,会影响沥青混合料骨架结构的稳定性,导致沥青混合料高温稳定性不足,致使沥青面层容易产生辙槽、推挤和表面泛油现象,从而使路面的使用性能大为降低。沥青面层的压实度通常受材料性能、碾压温度、压实工艺等因素影响,因此可依据JTGF40—2004《公路沥青路面施工技术规范》采取措施。1)材料性能。沥青集料粗细要均匀,若沥青混合料中粗集料比例较大,必须增大压实力;尽量提高沥青的黏度。2)碾压温度。碾压温度是影响沥青混合料密实度的最主要因素,施工过程中必须做到:摊铺温度控制在130~145℃之间,碾压终了温度在85~120℃。3)压路机。根据摊铺机的效率、混合料的特性、摊铺的厚度和碾压的流程等选择合适的压路机,并且压路机在压实过程中可以组合使用。4)压实工艺及参数。碾压工艺是提高沥青面层碾压质量的关键技术,通常分为3个阶段。初压采用双钢轮振动压路机,压实方向是从低到高,去静回振,速度为2~3km/h;复压采用胶轮压路机,紧跟在初压之后,速度为3~5km/h;终压采用双钢轮压路机,速度为3~6km/h,紧跟在复压之后,并且应在混合料的温度没有降至105℃之下进行。

沥青路面水损害发生原因及防治措施

沥青路面水损害发生原因及防治措施

青 面层裂缝 . 面层 裂缝必须 封闭处理 , 对 防止 水进入面层结 构 。 ② 控 制沥青混 合料施工各环节的温度 , 满足运输 、 铺 、 摊 碾压 的
() 1 引起水 损害的水源 。 自然降水 。 ① 水损坏的程度 和速度
与降水量大小有密切关系 。在其他条件 都相 同的情况下 , 南方多
地区城 市严重得多 。在降水量不大的情况下 , 沥青混凝土透水但 不能够排水时 , 基层 的冲刷 , 面层产生坑涧可 以是一 个缓慢的过 程。在冰冻地区 ,冬季的雪水 逐渐渗透入并滞 留在路 面结构层 内, 一个冬季要发生多次冻融循环 , 结构层材料 的整体性 会被部 分削弱 。春季化冻期间 , 路面结构 内的 自由水会在车辆荷载作用
() 3 沥青路面 的结构形式设计 :① 积极采用柔性基层或组
合式基层 的沥青路面结构。采用柔性基层沥青路 面后 , 可以从 水 级配碎石基层中排走 , 同时由于沥青层 自身较厚 , 进入路面的水 路径加长 , 进入基层 的水量也大为减少。这样将有效地防止 自下 而上 的水损害发生 。即使它不能防止 自上而下的水损害 , 维修养 护也会简单的多。 设 置级配碎石过滤层作为排水层 。 ② 在半刚性 基层 沥青路 面的沥青层 下设 置级配碎石过 渡层 ,可以有效地改 善沥青路 面的水损 害。过渡层有 两个作用 : 首先是排水 , 经过沥 青层 的水分在达到半 刚性基层 前先进入级配碎石层 ,它可以横
向排走 , 不会损伤半 刚性基层 表面 , 产生浮浆 ; 其次 是隔断半 刚
性基层收缩开裂引起 反射裂缝 。③ 采用合理的公称 最大集料粒
收 稿 日期 :0 0 0 — 1 2 1— 3 1
径与沥青面层压实厚度相 匹配 。④ 适当调整半 刚性 基层 的矿料

沥青路面水损坏成因及防治措施

沥青路面水损坏成因及防治措施

沥青路面水损坏成因及防治措施沥青路面水损坏成因及防治措施【摘要】造成沥青路面破坏的原因有很多,水是其中最主要的原因。

文章分析了水损坏路面的表现形式及形成原因,提出了一些防治措施。

【关键词】沥青路面;水损害;成因;防治公路沥青路面外表层受雨水和车轮辗压的作用,容易出现外表层松散、坑洞、拥包、纵横向裂缝以及雨水沿缝下渗形成的啃边、局部沉陷、翻浆等现象。

这些病害一般都发生在雨季,根本上都与水有关。

1水损坏路面的表现形式1.1坑洞现象水破坏最典型的表现形式是坑洞。

如果有水侵入且滞留于沥青混凝土的缝隙中,无论是一般的沥青混凝土或是经过改性的沥青,还是加了抗剥落剂的沥青,经过来往车辆的碾压,尤其是遇到降雨天气,路面会出现逐渐松散的现象。

车轮将松散的石料甩出去后就会形成坑洞。

因为沥青混凝土自身不均匀,坑洞通常是出现在混凝土孔隙较大的部位。

所以,坑洞的出现部位并不规律。

1.2网裂现象雨后,谁不会长期停留在路面,会有局部水透过沥青路面的表层滞留于半刚性的基层顶面。

高速公路上大量的行车作用下,这些自由水会产生强大的压力,同时冲刷到基层混合料外表上的细料,从而形成了灰白色浆,这种浆再经过行车作用,会通过形状不同与宽窄不一的裂缝进入到路面,也可能通过自由水渗入到沥青混凝土中或是个别的通道被挤压到高速公路外表,造成了沥青路面的网裂与变形现象。

2.水损坏的原因分析2.1水损坏的外因毫无疑问,环境因素以及路面交通荷载是水损坏不可无视的外因。

同时在铺设道路时,气温和湿度也可能会导致水的稳定性差。

因为在这种天气下铺设的道路,沥青混合料中的矿料之间不易粘合。

2.2水损坏的内因集料的性质会对水损坏的影响,集料是由多种矿物质组成的,每种矿物质都具有其独特的晶体结构和化学性质。

剥落问题关键是看集料对水的吸附性能的大小,亲水材料对水的吸附能力大于憎水材料的吸附力。

一般情况下,亲水材料的硅元素含量比拟高,而且略显酸性,层水材料那么与之相反。

推荐-沥青路面水损害成因及防治新技术 精品

推荐-沥青路面水损害成因及防治新技术 精品

路基路面课程实习调研书沥青路面水损害成因及防治新技术摘要:随着近几年道路建设的突飞猛进, 沥青路面作为高等级路面被广泛采用, 然而, 沥青路面极易出现早期损害现象,水损害是其中首要的也是最严重的现象之一应引起关注。

本文通过分析沥青路面水损害的特点, 针对其产生原因, 提出防治措施, 以期通过科学的方法避免或减轻沥青混凝土路面的水损害。

引言:沥青路面的破坏形式主要表现为车辙、低温开裂和疲劳开裂,从60年代以来,几乎大多数与沥青路面研究有关的课题也集中在这三大破坏形式上。

近年来,另外两种破坏形式——水损害和反射裂缝也逐渐引起人们的注意,也已形成世界性范围的问题。

我国在这方面的研究还很少,还没有引起人们足够的重视。

直至最近,一些高等级公路发生了较为严重的水损害问题,也到了重视水损害问题的时候了。

一、沥青路面水损害的概念沥青路面损害的原因相当复杂,其中水损害是一个不容忽视的重要问题。

所谓沥青路面的水损害,是指沥青路面在水分存在的条件下,受交通荷载和温度胀缩的反复作用,一方面水分逐渐侵入到沥青与集料的界面上,同时由于水动力的作用,沥青膜渐渐地从集料表面剥离,导致集料之间的粘结力丧失而发生的路面破坏过程。

二、沥青路面的主要水损害表现(1)地下毛细水的上移,侵人沥青混合料内部造成沥青面层的损害。

(2)地面水下渗后,若未能及时排出,一部分会沉积在沥青面层的空隙中,在荷载的反复作用下由下而上渗入混合料内部破坏沥青与集料的黏结,一部分会通过面层下渗至路面基层,造成基层的软化,导致路面面层出现裂缝、断裂、龟裂、剥离、松散、唧浆等多种病害。

三、水损害造成路面破坏的机理(1)在开始阶段,水分侵入沥青与集料的界面,以水膜或水气的形式存在,影响沥青与集料的黏附性;(2)在荷载的反复作用下,沥青膜与集料开始剥离;(3)渐渐地,集料开始松散、脱落;(4)最后形成一系列病害。

四、沥青路面水损害的原因1、结构原因水分通过孔隙(或其他途径)进入沥青路面结构层内,并浸入矿质集料内,由于表面张力(和其他化学力)的作用,使沥青与石料间的联结被削弱或完全剥离,汽车轮胎对路面挤压搓揉作用及与路面间的真空吸附作用加速了剥离的进程。

沥青路面水损坏成因及防治措施

沥青路面水损坏成因及防治措施

沥青路面水损坏成因及防治措施摘要:道路开放交通后,路面直接承受交通荷载和自然环境因素的综合作用。

随着服务年限的延长,材料逐渐老化,如在水温作用下材料内部结构损坏。

在荷裁与温度应力作用下产生开裂等,表现在路面表面为坑槽、裂缝、泛油、松散等,严重影响行车的舒适性与安全性。

关键词:水损坏,危害,机理,防治措施Abstract: the open road traffic, pavement take direct traffic load and natural environment to a combination of factors. With the extension of service period, the material is aging, such as in temperature of the water under the role of material internal structure damage. Dutch cutting and the influence of temperature stress cracking and so on, in the pavement performance for pit slot surface, crack, the oil, loose, etc, the serious influence driving comfort and safety.Keywords: water damage, harm, mechanism, prevention and control measures沥青路面施工完成以后,水和空气通过混合料中的空隙和与外界的连通空隙进入混合料内部,如果水分不能及时排出,水就会存留在混合料内,在车辆荷载的动水压力和温度的共同作用下,循环反复,将使沥青和矿料发生剥落,造成强度下降。

如果水损坏进一部发展,就会导致其他的一系列诸如唧浆、松散、坑槽、车辙等多种形式的破坏。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

路基路面课程实习调研书沥青路面水损害成因及防治新技术摘要:随着近几年道路建设的突飞猛进, 沥青路面作为高等级路面被广泛采用, 然而, 沥青路面极易出现早期损害现象,水损害是其中首要的也是最严重的现象之一应引起关注。

本文通过分析沥青路面水损害的特点, 针对其产生原因, 提出防治措施, 以期通过科学的方法避免或减轻沥青混凝土路面的水损害。

引言:沥青路面的破坏形式主要表现为车辙、低温开裂和疲劳开裂,从60年代以来,几乎大多数与沥青路面研究有关的课题也集中在这三大破坏形式上。

近年来,另外两种破坏形式——水损害和反射裂缝也逐渐引起人们的注意,也已形成世界性范围的问题。

我国在这方面的研究还很少,还没有引起人们足够的重视。

直至最近,一些高等级公路发生了较为严重的水损害问题,也到了重视水损害问题的时候了。

一、沥青路面水损害的概念沥青路面损害的原因相当复杂,其中水损害是一个不容忽视的重要问题。

所谓沥青路面的水损害,是指沥青路面在水分存在的条件下,受交通荷载和温度胀缩的反复作用,一方面水分逐渐侵入到沥青与集料的界面上,同时由于水动力的作用,沥青膜渐渐地从集料表面剥离,导致集料之间的粘结力丧失而发生的路面破坏过程。

二、沥青路面的主要水损害表现(1)地下毛细水的上移,侵人沥青混合料内部造成沥青面层的损害。

(2)地面水下渗后,若未能及时排出,一部分会沉积在沥青面层的空隙中,在荷载的反复作用下由下而上渗入混合料内部破坏沥青与集料的黏结,一部分会通过面层下渗至路面基层,造成基层的软化,导致路面面层出现裂缝、断裂、龟裂、剥离、松散、唧浆等多种病害。

三、水损害造成路面破坏的机理(1)在开始阶段,水分侵入沥青与集料的界面,以水膜或水气的形式存在,影响沥青与集料的黏附性;(2)在荷载的反复作用下,沥青膜与集料开始剥离;(3)渐渐地,集料开始松散、脱落;(4)最后形成一系列病害。

四、沥青路面水损害的原因1、结构原因水分通过孔隙(或其他途径)进入沥青路面结构层内,并浸入矿质集料内,由于表面张力(和其他化学力)的作用,使沥青与石料间的联结被削弱或完全剥离,汽车轮胎对路面挤压搓揉作用及与路面间的真空吸附作用加速了剥离的进程。

致使路面很快损坏。

1.1沥青混合料离析湖北高科交通工程咨询有限公司等单位对沥青混合料离析进行了专门研究,研究结论表明离析是水损坏的重要原因之一,降低了沥青路面的物理力学性能,引起沥青路面空隙率增加,由于积留在路面中的水不能迅速排出,在夏季高温时水温可能达到60e以上,引起沥青膜软化,在车辆荷载作用下,水不断冲刷沥青膜使其逐步剥落;在冬季低温时,积留在路面中的水由于结冰而体积膨胀,引起沥青路面内部出现微裂缝,经过反复的冻胀和车辆荷载作用,使沥青路面发生松散,形成坑槽。

1.2路面排水系统不完善水是沥青路面水损坏的诱因,滞留在沥青路面结构中的水不能及时排出,也会导致沥青路面水损坏。

桥面铺装损坏往往从铺装下层开始,由于下层结构破坏,强度降低,引起桥面翻浆、沉陷、网裂、拥包,这种损坏经常发生在车道线上,而且是成片发生。

在局部的路基地段也会发生此类损坏,但是数量较少。

2、材料原因采用二氧化硅含量高的石料(俗称酸性石料),与沥青的裹覆能力差;沥青与集料间的联结力是影响沥青路面寿命的一个重要因素,联结力的丧失会导致沥青路面的破坏。

作为压实沥青混合料的强度指标,一般认为,沥青混合料内聚力指标能否是得到满足,一定程度上取决于沥青膜与集料间是否有足够的联结力,同时也受到沥青膜粘度等因素的影响。

2.1集料与沥青粘性不良虽然我国规范明确规定用于高速公路沥青路面的粗集料的粘附等级不低于4级,潮湿区不低于5级,但是按此标准进行控制的沥青路面,水损坏现象依然存在。

我认为对沥青粘附性的检测方法存在一定的局限性。

首先,试验方法要求粗集料必须洗净烘干,实际施工时集料表面不可能十分干净;其次,对粘附等级的划分跟据沥青剥离面积来评定,其实对不规则的集料,沥青剥离面积很难测算准确。

另一方面,既然有沥青剥落,说明沥青与集料粘附性并不好,实际使用时沥青剥落是迟早的问题;第三,试验方法与水渚时间和沥青膜厚度有很大关系,当沥青温度低时,沥青膜厚度大,水很难渗入到沥青和集料的界面,因此沥青膜在水渚的3 min内有可能不剥落,但是并不能说明沥青与集料粘附性就好。

评价沥青混合料水稳定性好坏最好采用汉堡车辙试验、冻融劈裂试验和残留稳定度试验进行检验。

为提高沥青混合料的水稳定性,现行规范提高了残留稳定度和冻融劈裂指标,无疑对提高沥青路面的抗水损坏能力具有重要意义。

2.2集料含泥量偏高集料含泥量偏高将会降低沥青与集料的粘附能力,拌和过程中沥青难以均匀裹覆在集料表面,往往出现花白料的现象。

一旦混合料施工以后,在行车荷载和水的作用下,由于泥浆乳化,使沥青膜从集料表面剥落,从而使混合料出现松散等病害。

从已经通车的沥青路面中经常可以发现连片的坑槽。

这往往是工程最后收尾底脚集料,其含泥量偏高,同时颗粒圆滑,无丰富棱角,虽然经过烘干、筛分、除尘,但是难以排除干净,在集料表面存在粉尘,隔离了沥青与集料的粘接。

2.3沥青混合料中细集料偏多当细集料偏多时,沥青混合料不易拌和均匀,同时减小了沥青膜厚度,从而降低了沥青路面的耐久性,引起沥青路面过早地出现开裂,如果不及时进行封缝,水会逐步渗透到基层表面,导致翻浆唧泥。

细集料过多,特别是0.075mm以下的粉料难免吸附在粗集料表面,隔离了沥青与粗集料之间的胶结作用,降低了沥青路面的水稳定性。

有的拌和机是在先加入矿粉干拌后,再喷入沥青进行湿拌,加剧了粉料隔离的危害。

3、施工和设计原因沥青混合料设计孔隙率过大或沥青路面施工过分强调平整度,忽略密实度,致使路面碾压不足,孔隙率过大,或因为沥青路面摊铺时混合料离析,造成局部孔隙率过大而出现透水。

3.1沥青混合料拌和不均匀沥青混合料拌和不均匀引起沥青路面损坏的特征是表面沥青膜剥落,露出集料并逐步出现掉粒和松散现象,最后形成坑槽。

这种病害往往是成片发生的,而不是孤立的坑槽。

拌和不均匀表现为集料表面不能完全被沥青膜裹覆,出现花白料或沥青膜厚度不均匀,沥青不能发挥有效的胶结作用,主要原因是拌和时间太短,沥青温度偏低,沥青含量不足,细集料偏多等方面。

沥青混合料拌和必须有充足的时间,有时施工单位为了提高产量而缩短拌和时间,这种方法是不妥的,需要注意的是拌和时间也不宜太长,否则在高温状态下沥青会老化而影响其使用性能。

3.2油污染柴油和汽油对沥青有溶解作用,沥青路面施工和使用过程中的油污染也会引起水损坏。

这类损坏的表现形式是出现孤立的坑槽,其周边的沥青路面是完好的,一般不会迅速扩大,而且这类坑槽通常发生在通车后不久,短则3个月,长则2年。

笔者通过对早期坑槽的调查发现,发生坑槽的部位有明显的废柴油或废机油的气味,大部分油污染是施工造成的,也有一部分是使用过程中车辆漏油造成的。

四、沥青路面水损害的防治新技术要解决沥青路面水损害问题, 根据其损害特点和和损害原因, 考虑从以下几方面采取措施。

1.对于结构原因引起的水损害所采取的措施:1.1路面结构层孔隙率设计沥青面层的各层采用设计孔隙率不大于5%的密级配沥青混合料,并适当增加直径为2. 36mm 的集料用量。

防止面层本身透水,既可以减轻水损害,又可以减少辙槽。

1.2提高沥青路面水稳定性为提高高速公路沥青路面水稳定性,可采取以下措施:集料与沥青的粘附等级应达到5级,允许沥青膜有移动,但是不能有裸露的石料;º必须对沥青混合料进行水稳定性检验,要求残留稳定度不小于85%,冻融劈裂残留强度比不小于80%;如果集料抗剥离能力不足,可掺入一定剂量的抗剥离剂或石灰,以提高沥青与集料的粘附能力;可采用改性沥青,以提高胶结料的粘附能力。

1.3防止沥青混合料离析离析贯穿沥青路面施工全过程,主要有材料离析、温度离析和碾压离析3种形式,离析程度与施工工艺紧密相关,沥青混合料装卸、运输、摊铺、碾压过程中应采取合适的工艺措施。

1.4设计完善的排水系统减少水分在沥青面层中的滞留时间无疑会减少水损坏的危害,沥青路面的排水系统必须严格按照5公路排水设计规范6(JTJ018-97)进行设计。

在硬路肩下面设置碎石排水层,必要时在超高段底部可以设计排水盲沟,确保层间水和表面水能迅速排出路面。

另一方面在保证抗车辙能力的条件下,可减少沥青路面的空隙率,同时设置完好的层间防水粘结层,防止水分下渗。

对于桥面铺装,考虑到水泥混凝土不能渗水,因此在水泥混凝土铺装层施工时宜预留泄水孔,特别是对于有超高的桥梁,在水泥混凝土铺装的低洼处应设置泄水孔,以便渗入到沥青面层下部的水分能迅速排出,减少水损坏的隐患。

2.对于材料原因引起的水损害所采取的措施:2.1材料选择对于集料,通常使用孔隙率小于0. 5%且粗糙并洁净的集料。

碱性石料比酸性石料具有更好的抗水害的能力。

建议沥青上面层石料采用优质碱性岩石(如玄武岩),以增加沥青路面抗水损害性能,中下面层采用石灰岩碎石。

沥青与集料的黏附性与沥青的黏度有关。

黏度越大,抗剥离性越好。

在选择沥青稠度时,应选用针人度小的沥青,以增大黏度,增加抗水损害的性能。

此外,还要防止沥青污染。

2.2掺加抗剥离剂当沥青与集料之间的黏附性不合格,或沥青混合料的水稳定性达不到要求时,必须掺加抗剥离剂。

常用的抗剥离剂有以下3种。

( 1) 消石灰。

消石灰是最常用、最经济的抗剥离剂,可提高沥青的黏性,改善沥青混合料的抗剥落性能、水稳定性和抗老化性能。

( 2)有机高分子材料抗剥离剂。

最好选用高温时稳定、难分解且具有阳离子、阴离子两种极性的抗剥离剂。

( 3)水泥。

水泥呈碱性,可使酸性岩石与沥青形成良好的黏结,提高沥青路面抗水损害能力。

2.3控制集料含泥量和细集料含量控制集料含泥量和细集料含量必须从集料加工源头抓起。

首先,应选择干净的片块石进行破碎加工,铲运时不得粘有泥土;第二,碎石加工设备必须配备除尘装置,既可防止污染周边环境,又可以控制粉尘含量,将细集料中0.075mm以下的粉尘控制在10%以内;第三,禁止雨天加工和运输集料;第四,拌和场及进场道路必须清洁硬化,防止泥土污染;第五,控制拌和机产量,调整好除尘装置,确保不必要的粉尘能排除干净,不可一味追求拌和机产量而忽视了粉尘含量;第六,集料的下脚料应废弃不用。

通过以上措施将粗集料含泥量控制在1%以内,细集料砂当量指标达到60%以上。

3.对于施工和设计原因引起的水损害所采取的措施:3.1施工、养护与管理从施工角度考虑,集料应干燥、清洁并且拌和良好。

若集料潮湿,应提高加热温度,延长拌和时间,并除去集料中影响沥青与石料黏结的杂质和尘土。

压实度不足会使孔隙率增大,降低抗剥离性能,建议提高压实度标准值,并要严格防止混合料离析引起水损害。

相关文档
最新文档