AC-16沥青混合料配合比设计模板
AC-16沥青混合料配合比设计
• (三)马歇尔试验
• (四)最大理论密度测试
• (五)确定最佳沥青用量(油石比)
• (六)根据最佳沥青用量(油石比)进行
检验试验
• (七)试验报告
.
4
(一)基础材料试验
• 1、抽样原则 • 2、单质材料试验: • ①沥青性质试验 • ②集料性质试验
.
5
1、抽样原则(主要涉及料场取样)
• 在料场取样应先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,取得大致相 等若干份组成一组试样,总之务必使抽样 样品具有代表性(满足JTG E42-2005)因 为样品对筛分结果影响很大,从而影响矿 料级配。
.
15
AC-16集料禁区界限
禁区内筛孔尺寸 (mm) 0.3
0.6
1.18
2.36
下限 15.5 19.1 25.6 39.1
上限 15.5 25.1 31.6 39.1
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2
AC-16配合比设计过程
• 一、※目标配合比设计
• 二、生产配合比设计 • 二、生产配合比设计验证
.
3
一、目标配合比设计
•
优选矿料级配,确定最佳沥青用量,符合配合比设
计技术标准和配合比设计检验要求,以此作为目标供拌
合机确定各冷料仓的供料比例,进料速度及试拌使用。
• (一)基础材料试验
• (二)矿料级配
指标要求 不大于25 不大于25 不小于2.6 不大于2 不大于10
试验结果 14.5 12.5
2.685∕2.715 1.9∕2.4 9
试验方法 T 0316 T 0317 T 0304 T 0304 T 0314
针片状颗粒含量(混合料) % 不大于12、18 11∕11.9
Ac-16沥青混凝土目标配合比【范本模板】
沥青混凝土(AC—16)目标配合比设计说明一、概述1、依据(1)《公路工程沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)(2)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)(3)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)2、粗集料:碎石经试验其表观相对密度、吸水率、针片状含量、<0.075颗粒含量、磨耗值各项指标均符合规范要求。
二、目标配合比设计1、级配设计:对10—20mm碎石、粗石粉、石屑、矿粉分别进行了筛分,最终确定各矿料掺配比例为:10-20mm碎石:5—10mm碎石:粗石粉:石屑:矿粉=37:30:11:18:4。
2、最佳油石比的确定参照试验规程沥青参考用量,结合实际经验,按油石比0.5%变化,制作五组试件,即油石比分别为 4.0%、4。
5%、5.0%、5。
5%、4.85%,每组试件四至五块,冷却12个小时后,测其密度、饱和度、空隙率等指标,然后经马歇尔试验测的稳定度、流值结果汇总见表3-2:表3-2:沥青混合料试验结果汇总表根据以上各项试验结果及计算结果,分别绘制饱和度、矿料间隙率、空隙率、密度、与油石比的关系曲线,最后确定最佳沥青用量为4.85%。
三、室内配合比结论根据上述试验,实验室建议的沥青目标配合比为:矿料级配:10-20mm碎石:5-10mm碎石:粗石粉:石屑:矿粉= 23 : 25 : 25 : 23 : 4 最佳油石比:5.09%,最佳沥青用量4。
85%.本次目标配合比设计可作为工地生产配合比设计依据。
安孔路黑埠子—石埠子段沥青砼路面维修工程Ac—16沥青混凝土目标配合比设计报告编制单位:安丘市汇鑫路桥工程有限公司编制日期:2011年6月4日。
(AC-16C)沥青混合料目标配合比报告.
G210线K2729-K2734水南路路面中修工程沥青混凝土(AC-16C)目标配合比设计公路管理局中心试验室2010年06月18日目录一、任务来源二、原材料试验三、沥青最佳用量确定四、水稳定性检验五、高温稳定性检验六、推荐的目标配合比七、结束语一、任务来源2010年06月10日受金城江公路管理局№.1合同段的委托,我试验室对G210线水南路路面中修工程沥青混凝土路面(AC-16C)进行配合比设计。
根据JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》,对其它等级公路粗型密级配沥青混凝土应满足下表要求:项目技术要求空隙率(VV)(%)3~6矿料间隙率(VMA)(%)≥14.0沥青饱和度(VFA)(%)65~75稳定度(kN)≥5流值(mm)2~4.5动稳定度(次/mm)≥2800(夏炎热区1-4)浸水马歇尔试验残留稳定度(%)≥85(潮湿区)冻融劈裂试验残留强度比(%)≥80(潮湿区)我们依据JTJ 052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行了配合比设计,现将试验结果报告如下:二、原材料试验:1、沥青采用茂名石化沥青,规格为AH--90,试验温度为15℃密度为1.036 g/cm3。
应委托单位要求,对该沥青进行了针入度、延度、软化点三项性能试验。
其结果如下:试验项目针入度(25 ℃100 g 5 s)(0.1 mm)软化点(℃)(环球法)延度(15 ℃5 cm/min)(cm)设计要求100>针入度≥80 52>软化点≥42 >100试验结果89 52.0 >100从试验结果看,该沥青所检项目均符合设计要求外。
应委托单位要求,该试验继续进行。
2、矿料采用金城江永固石场的矿料。
根据委托方要求,对该矿料进行了物理性能试验,试验结果如下表:集料物理指标试验结果集料规格表观相对密度毛体积相对密度1#碎石(9.5mm ~19.0 mm) 2.726 2.6962#碎石(4.75mm~9.5 mm) 2.731 2.6813#碎石(0mm~4.75 mm) 2.710 ——3、矿质混合料配合比设计计算(1)组成材料筛析试验根据现场取样,委托单位提供3种级配的矿料。
AC-16下面层目标配合比报告
质量检测有限公司热拌沥青混合料配合比报告批准:校核:主检:签发日期:2012.09.05检测单位(盖章)AC-16目标配合比设计说明依据设计文件和JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求,沥青采用AH-70#石油沥青;碎石采用规格和岩性为:10-20mm石灰岩碎石、5-10mm石灰岩碎石、3-5mm石灰岩碎石、 0-3mm石灰岩石屑、矿粉。
一、试验依据和方法1.本次试验严格按照交通部颁发的《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2011)和《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)。
2、在沥青混合料试件的成型过程中,沥青加热温度为160℃、矿料加热温度为180℃,沥青混合料拌和温度为160℃、击实温度为145℃。
3、混合料最大理论相对密度采用计算法,沥青混合料马歇尔试件毛体积密度采用表干法测定。
二、设计过程⒈矿料混合料组成设计(1)原材料检验试验室对各原材料进行检测,且所选用的原材料各项指标均符合JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》要求。
2、矿料混合料配合比计算:(1)各种组成材料的配合比计算:经过对组成材料的级配计算、比较、选择最佳级配,并以此为基础进行马歇尔试验以确定最佳沥青用量,各种材料用量为:10-20mm碎石:5-10mm碎石: 3-5mm碎石:0-3mm石屑:矿粉= 36:24:21:12:7,合成级配计算表及级配曲线见沥青混合料配合比试验报告。
计算结果符合设计文件及JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》要求。
3、沥青最佳用量确定(1)试件成型按照设计文件及规范要求,试验时采用3.7%~5.7%,用0.5%间隔变化的油石比,与前计算的矿料混合料比例制备5组试件,每面各击实75次的方法成型。
(2)马歇尔试验1)物理指标测定按上述方法成型的试件经24h后测定其密度、空隙率、矿料间隙率、沥青饱和度等物理指标。
沥青混合料生产配合比组成设计 (ac-16)
沥青混合料生产配合比组成设计分项工程:SBS改性沥青下面层级配类型:AC-16CⅠ-C改进型试验日期:2013年12月生产配合比设计说明一、生产配合比组成设计依据1、至快速通道改建工程AC-16C型沥青混合料目标配合比。
2、公路沥青路面施工技术规范(JTG F40—2004)3、公路沥青路面设计规范(JTG D50—2006)4、公路工程沥青及沥青混合料试验规程(JTG E20-2011)5、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005)二、原材料检测与确定1、沥青:采用高新材料股份有限公司SBS I-C改性沥青;2、集料:采用水泥石料厂生产的石灰岩碎石,经过二次筛分,1仓(0-4mm)2仓(4-7mm)3仓(7-11mm)4仓(11-18mm)共计4仓。
4仓毛体积相对密度为2.670,表观相对密度为2.719。
3仓毛体积相对密度为2.639,表观相对密度为 2.687。
2仓毛体积相对密度为 2.608,表观相对密度2.662。
1仓表观相对密度为2.695,毛体积相对密度2.642。
3、填料:采用建材有限公司生产的石灰岩矿粉,矿粉表观相对密度为2.837。
三、沥青混合料试验1、混合料级配试验:4仓:3仓:2仓:1仓:矿粉=5:7:24:21:7:33:32、沥青混合料马歇尔试验:在确定目标配合比为4.8%基础上分别配制了4.6%,4.8%,5.0%,三组油石比的混合料进行马歇尔试验。
3、沥青混合料最佳油石比选定:分别测定了三组试件的密度,稳定度,流值。
并计算空隙率,沥青体积百分率,粒料间隙率,饱和度。
试验结果整理如下:a1=4.8%a2=4.8%a3=4.8%a4=4.7OAC1=(a1+a2+a3+a4)/4=4.78%OAC max=4.8%OAC min=4.6%OAC2=(OAC max+OAC min)/2=4.7%且OAC min<OAC1<OAC maxOAC=(OAC1+OAC2)/2=4.7%由试验检测结果可以得出最佳油石比为 4.7%,因为施工设计图纸注明为提高沥青面层密水性,优化路面粘结性和对水的稳定性,施工时油石比应较设计油石比增加0.1-0.2%,最终确定最佳油石比为4.8%。
AC-16沥青混凝土配合比报告
亚雪公路G015线至滑雪场段C16标段AC-16沥青混凝土配合比报告编制单位亚雪公路C16标段项目经理部负责人年月日编制年月日审核年月日龙建路桥股份有限公司二OO七年六月总说明一、工程概况亚雪公路G015线至滑雪场段,连接着绥满高速公路和亚布力滑雪场,是一条重要的旅游线路。
亚雪公路起于K4+500即亚布力管理所门前,经景阳村、尚礼村、红房子村、青山村至青云滑雪场场部终点K24+965,路线全长20.465km,原有公路为单幅两车道二级公路,原有路面为沥青混凝土路面。
亚雪公路G015线至滑雪场段改扩建工程C16标段,承担全线沥青混凝土路面的施工任务,设计上加宽部分路面为两层沥青混凝土,上面层为厚6cm密级配中粒式沥青混凝土AC-20;上面层为厚5cm改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16;旧路部分半幅铺筑AC-20密级配中粒式沥青混凝土,将双向路拱找成单向路拱后,用AC-16改性沥青混凝土罩面,全线平均厚度为7.8cm。
全线密级配中粒式沥青混凝土AC-20设计用量为12873立方米,改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16设计用量为18000立方米。
AC-20密级配中粒式沥青混凝土各种单质材料的选定、配合比的组成设计严执行亚雪公路《施工图设计》和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)的技术标准,采用计算机进行数据处理及配合比设计,具体结果如下:二、单质材料的技术指标1、沥青根据亚雪公路《施工图设计》的要求,上面层AC-16密级配中粒式沥青混凝土采用4.5%SBS改性沥青,经过我们的对比检测最终确定使用辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS改性沥青,其技术指标如下:重交通量道路石油沥青技术指标对照表从上表可以看出,辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS 改性沥青其各项技术指标符合图纸及规范的要求。
2、粗集料粗集料应选用锤式破碎机生产的机轧碎石,以保证骨料的质量。
粗集料应具备良好的抗压、抗磨耗功能,整体应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。
AC_16C沥青混凝土配合比计算书
AC_16C沥青混凝土配合比计算书高速沥青路面标抗滑表面层AC-16C目标配合比报告高速公路工程合同段工地临时试验室二○年月高速沥青路面抗滑表面层 AC-16C目标配合比报告1、依据规范和要求1.1、《双永高速路面设计图纸》;1.2、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004);1.3、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000);1.4、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005);2、混合料的类型2.1、沥青路面表面层混合料级配类型采用AC-16C型,属于细粒式密级配沥青混凝土。
3、表面层层位特点及设计重点3.1、表面层是与行车直接接触的层面,因此,抗滑性要求表面形成一定的构造深度,表面有一定的粗糙性;但从微观上看,表面层还必须有一定的封水性能,防止水从路表面渗入下层造成水损害,这就要求表面层表面平整、密实。
在一定程度上,密水性与构造深度是互相矛盾的。
因此,在保证混合料各项指标符合设计要求的前提下,如何同时保证构造深度与渗水满足设计要求,成为表面层配合比设计的重点之一;另外,本项目所处地区夏季温度较高、高温持续时间长,冬季不太冷,并且有可能出现重载交通路段,如何提高抗滑表面层的抗车辙能力也是上面层的设计重点。
4、原材料试验优质的原材料是保证沥青混合料具有优良路用性能的先决条件,为了满足气候环境与交通对路用性能的要求,必须做好原材料的选择。
该配合比通过测试沥青、粗集料、细集料和矿粉等材料的性能和技术指标来检测材料是否满足规范及设计图纸要求,从而完成原材料的选择。
4.1、沥青通过对该区域沥青路面发生早期损坏的情况分析,路面破坏的主要形式是水损害问题,而改性沥青在提高与集料的粘附性、粘结力方面,有着很好的效果。
本项目采用上海春宇实业有限公司生产的SBS改性沥青(I-D级),所检各项指标均符合有关规范、规定及设计要求,实测指标与技术要求见表1。
表1。
SBS改性沥青(I-D级)试验指标与技术要求4.2、集料集料是沥青混合料的关键材料之一,其力学性能是决定混合料强度特性的最重要因素,它的颗粒形状不仅影响混合料的构架,也直接关系到混合料的抗车辙能力与抗疲劳性能等材料特性,此外,集料与沥青的粘附等级对混合料强度的形成也起关键作用,因此选择优质的集料是沥青混合料具有优良路用性能的重要保证。
AC16生产配合比设计报告
AC-16型沥青混合料
生产配合比设计报告
工程名称:巴彦浩特至银川高速公路
内蒙古段路面工程
设计单位:巴彦浩特至银川高速公路
路面四标试验室
报告日期:2010.09.12
AC-16型沥青混合料
生产配合比设计报告
一、试验依据
1、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004
2、《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2006
3、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005
4、《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》JTJ052-2000
二、沥青混合料搅拌设备型号为:西安筑路机械有限公司制造的LB3000型环
保节能式沥青拌和楼,生产能力220T/H。
三、生产配合比试验
1、矿料级配:通过冷料仓的标定确定冷料仓的进料比例,经拌和楼的筛分
分成四档规格为:0~3mm,3~6 mm,6~11 mm,11~22 mm 的热料。
试验室对热料反复筛分调整比例,确定配比:4#仓:3#仓:2#仓:1#仓:矿粉=37.5:13:23:22:4.5使生产配比级配曲线和目标配比相接近。
2、生产配比各料仓密度如下:
3、AC-16热料仓矿质混合料组成配合计算表
4、马歇尔试验:根据目标配合比设计出的最佳沥青含油量、最佳含油量±0.3%三个含油量进行马歇尔试验,马歇尔试验数据如下:
根据马歇尔各试验指标显示4.8%±0.3%三个含油量试验结果均符合《公路沥青路面施工技术规范》技术指标要求,故上面层生产配合比拟定为11-22mm:6-11mm:3-6mm:0-3mm:矿粉=37.5:13:23:22:4.5最佳沥青用量为4.8%。
AC-16沥青混合料配合比设计说明
沥青混合料配合比设计说明AC-16沥青混合料配合比设计说明一、工程概况简述——二、设计依据1、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-20042、《公路工程集料试验规程》JTG E42-20053、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-20114、《公路沥青路面设计规范》JTG D50-20065、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-20086、《施工图设计》三、原材料及沥青混合料主要技术指标要求1四、原材料产地及检测结果沥青混合料配合比设计说明1、所采用的粗集料比较洁净、干燥、表面粗糙,形状方正、扁平、针片状成分少,其规格分为:A 料(11~19mm );B 料(6~11mm ):C 料(3~6mm );所有粗集料均为江苏交通自建料场生产,经检验以上各种规格粗集料的各项技术指标均符合规范及设计文件要求,具体检测结果见下表。
所采用的细集料较洁净、干燥、无风化、无杂质,且颗粒级配适当。
其规格为:0~4.75mm ;产地2、粗集料为江苏交通自建料场,经检验各项技术指标均符合规范及设计文件要求,具体检测结果见下表。
所采用的矿粉由平坝高祥瓷粉厂生产,是由石灰岩磨细所得,泥土杂质已除净,经检验各项技术指标均符合规范及设计文件要求,具体检测结果见下表。
本路段依据气候分区为2-4区,沥青混凝土所用沥青采用中国石化股份有限公司茂名分公司生产的道路石油沥青,沥青的标号等级为:90号道路石油沥青(1-3)(B 级品),经检验该沥青的各项技术指标均满足规范和设计文件要求,具体检测结果见下表。
五、沥青混合料配合比设计1、矿料设计规定级配范围矿料设计规定级配范围2、矿料配合比设计根据目标配合比生产热料分级后,各矿料筛分试验结果及AC-16级配范围要求,采用计算机合成确定各矿料的配合比例,按拟定的最佳油石比,经过反复试验、比较使设计级配尽量与目标配合比级配一致,最终提出矿料掺配比例为:A料(11~19mm):B料(6~11mm):C料(3~6mm):D料(0~3mm):矿粉=30:17:22:27:4;为防止施工时出现严重的离析现象、适当降低了公称最大粒径附近的用量,同时在满足空隙率要求的前提下,尽量减少了0.6mm筛孔及其相邻筛孔的通过量,使合成级配曲线呈“S”型,符合规范及设计建议的矿料级配调整原则。
ac-16型沥青混合料材料要求及配合比设计
ac-16型沥青混合料材料要求及配合比设计下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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AC-16沥青混凝土配合比报告
亚雪公路G015线至滑雪场段C16标段AC-16沥青混凝土配合比报告编制单位亚雪公路C16标段项目经理部负责人年月日编制年月日审核年月日龙建路桥股份有限公司二OO七年六月总说明一、工程概况亚雪公路G015线至滑雪场段,连接着绥满高速公路和亚布力滑雪场,是一条重要的旅游线路。
亚雪公路起于K4+500即亚布力管理所门前,经景阳村、尚礼村、红房子村、青山村至青云滑雪场场部终点K24+965,路线全长20.465km,原有公路为单幅两车道二级公路,原有路面为沥青混凝土路面。
亚雪公路G015线至滑雪场段改扩建工程C16标段,承担全线沥青混凝土路面的施工任务,设计上加宽部分路面为两层沥青混凝土,上面层为厚6cm密级配中粒式沥青混凝土AC-20;上面层为厚5cm改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16;旧路部分半幅铺筑AC-20密级配中粒式沥青混凝土,将双向路拱找成单向路拱后,用AC-16改性沥青混凝土罩面,全线平均厚度为7.8cm。
全线密级配中粒式沥青混凝土AC-20设计用量为12873立方米,改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16设计用量为18000立方米。
AC-20密级配中粒式沥青混凝土各种单质材料的选定、配合比的组成设计严执行亚雪公路《施工图设计》和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)的技术标准,采用计算机进行数据处理及配合比设计,具体结果如下:二、单质材料的技术指标1、沥青根据亚雪公路《施工图设计》的要求,上面层AC-16密级配中粒式沥青混凝土采用4.5%SBS改性沥青,经过我们的对比检测最终确定使用辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS改性沥青,其技术指标如下:重交通量道路石油沥青技术指标对照表从上表可以看出,辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS 改性沥青其各项技术指标符合图纸及规范的要求。
2、粗集料粗集料应选用锤式破碎机生产的机轧碎石,以保证骨料的质量。
粗集料应具备良好的抗压、抗磨耗功能,整体应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。
(完整版)AC-16沥青混合料配合比设计模板
控制编号:TJSZ—512—02报告编号:2005—LQ0662-04委托协议编号:2005—LQ0662报告总页数:12白集高速一合同(二分部)AC—20型沥青混合料目标配合比设计报告(GTM配合比设计方法)委托单位:二连至河口国道主干线白集段高速公路第一合同段中铁十六局项目部天津市市政工程质量检测中心站报告日期:2005年07月08日报告批准:报告审核:负责人及报告编写:参加人员:注意事项:1.本报告无质检报告专用章无效。
2.报告涂改作废。
3.本报告结果只对来样负责。
地址:天津市河西区平山道39号邮编:300074 电话:(022)233511201. 任务来源受白集高速公路第一合同段中铁十六局项目部委托,进行白集高速一合同二分部中面层AC-20型沥青混合料目标配合比设计。
2. 依据主要技术规范、试验规程JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》JTJ052—2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ058—2000《公路工程集料试验规程》3. 原材料性质分析白集高速沥青路面中面层采用AC-20型沥青混合料。
各原材料产地为:内蒙振兴碎石场产粗、细集料,石灰岩矿粉及生石灰。
沥青为秦皇岛中油石化有限公司沥青厂提供的金鹿牌石油沥青。
试验样品由委托方提供。
3.1 沥青对石油沥青按JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求进行了规定项目的试验检测。
试验检测结果见表1。
检测结果表明该样品符合90号A级沥青技术要求3.2 矿料沥青混合料中的矿料包括粗集料、细集料及矿粉和生石灰。
3.2.1 粗集料粗集料规格为10mm~20mm、5mm~10mm、3mm~5mm,试验项目及试验结果见表2。
试验结果表明,粗集料各项指标符合JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》关于高速公路及一级公路沥青混合料用粗集料的技术要求。
3.2.2 细集料细集料采用0mm~3mm细集料,试验项目及试验结果见表3。
AC-16沥青混合料生产配合比设计
潭邵高速公路沥青路面配合比设计设计说明1、本次试验严格按照交通部颁发的《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)及《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)等进行。
2、AC-16沥青混合料生产配合比设计试验中所采用的原材料如下:2.1沥青:江苏宝利A-70#沥青。
2.2骨料:三才合成碎石厂碎石。
2.3填料:石灰石矿粉和普通硅酸盐水泥。
3、在进行生产配合比设计时,所有集料均为水洗筛分。
4、在沥青混合料试件的成型过程中,沥青混合料拌和温度为160-165℃、成型温度为150-155℃。
5、沥青混合料最大相对密度采用真空实测法,沥青混合料马歇尔试件毛体积密度采用表干法测定。
6、在沥青混合料马歇尔试件成型过程中沥青混合料采用双面击实75次成型试件。
7、试验结果:经过室内沥青混合料生产配合比设计及相关验证试验,确定AC-16沥青混合料的生产配合比设计的最佳油石比为4.9%。
其各种指标见有关设计图表。
公路工程试验检测有限公司二O一一年三月十日湖南省交通建设质量监督试验检一.原材料试验各种热料仓矿料密度试验结果二、 AC-16沥青混合料技术要求热料筛分试验及矿料组成级配:各种矿料筛分试验及矿料组成级配三、AC-16沥青混合料生产配比试验2、根据上表数据,AC-16沥青混合料沥青用量确定图如下`从上表及图中结果求取最佳OAC:1、从图中选取毛体积密度峰值,稳定度峰值,目标空隙率中值及饱和度中值所对应的油石比a1,a2,a3及a4,取其平均值即OAC1=(a1+a2+a3+a4)/4;2、再取其共同范围即OAC2= ( OAC min+ OAC max)3、然后得到最佳油石比OAC=(OAC1+ OAC2)/2由上图可知,OAC1=(4.9+4.9+4.9+5.0)/4=4.9OAC2=(4.7+5.2)/2=4.9OAC=(OAC1+OAC2)=(4. 9+4.9)/2=4.93.AC-16沥青混合料最佳油石比OAC=4.9%,其各项技术指标如下表:(2) AC-16沥青混合料浸水马歇尔试验结果经过马歇尔试验方法确定AC-16沥青混合料生产配合比的最佳油石比为4.9%,残留稳定度88.9%,冻融劈裂TSR=91.6,动稳定度1657次/mm各项技术指标均满足规范要求。
AC-16沥青混合料生产配合比设计.
设计说明1、本次试验严格按照交通部颁发的《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40- 2004)、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)、《公路工程集料试验规程》( JTG E42-2005)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)及《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)等进行。
2、 AC-16 沥青混合料生产配合比设计试验中所采用的原材料如下:2.1 沥青:江苏宝利A-70#沥青。
2.2 骨料:三才合成碎石厂碎石。
2.3 填料:石灰石矿粉和普通硅酸盐水泥。
3、在进行生产配合比设计时,所有集料均为水洗筛分。
4、在沥青混合料试件的成型过程中,沥青混合料拌和温度为 160-165℃、成型温度为 150-155℃。
5、沥青混合料最大相对密度采用真空实测法,沥青混合料马歇尔试件毛体积密度采用表干法测定。
6、在沥青混合料马歇尔试件成型过程中沥青混合料采用双面击实75 次成型试件。
7、试验结果:经过室内沥青混合料生产配合比设计及相关验证试验,确定AC-16 沥青混合料的生产配合比设计的最佳油石比为 4.9%。
其各种指标见有关设计图表。
公路工程试验检测有限公司二O 一一年三月十日一.原材料试验各种热料仓矿料密度试验结果二、 AC-16 沥青混合料技术要求热料筛分试验及矿料组成级配:各种矿料筛分试验及矿料组成级配三、 AC-16 沥青混合料生产配比试验2、根据上表数据, AC-16 沥青混合料沥青用量确定图如下`从上表及图中结果求取最佳OAC :1、从图中选取毛体积密度峰值,稳定度峰值,目标空隙率中值及饱和度中值所对应的油石比 a1,a2,a3及 a4,取其平均值即 OAC1=(a1+a2+a3+a4)/4;2、再取其共同范围即 OAC2= ( OACmin+ OACmax) 3 、然后得到最佳油石比OAC=(OAC1+ OAC2 ) /2 由上图可知, OAC1=(4.9+4.9+4.9+5.0)/4=4.9 OAC2=(4.7+5.2)/2=4.9OAC=(OAC1+OAC2)=(4. 9+4.9)/2=4.93.AC-16 沥青混合料最佳油石比OAC=4.9%,其各项技术指标如下表:(2)AC-16 沥青混合料浸水马歇尔试验结果经过马歇尔试验方法确定 AC-16 沥青混合料生产配合比的最佳油石比为 4.9%,残留稳定度 88.9%,冻融劈裂 TSR=91.6,动稳定度 1657 次/mm 各项技术指标均满足规范要求。
AC-16沥青混凝土配合比报告
亚雪公路G015线至滑雪场段C16标段AC-16沥青混凝土配合比报告龙建路桥股份有限公司二OO七年六月总说明一、工程概况亚雪公路G015线至滑雪场段,连接着绥满高速公路和亚布力滑雪场,是一条重要的旅游线路。
亚雪公路起于K4+500即亚布力管理所门前,经景阳村、尚礼村、红房子村、青山村至青云滑雪场场部终点K24+965,路线全长20.465km,原有公路为单幅两车道二级公路,原有路面为沥青混凝土路面。
亚雪公路G015线至滑雪场段改扩建工程C16标段,承担全线沥青混凝土路面的施工任务,设计上加宽部分路面为两层沥青混凝土,上面层为厚6cm密级配中粒式沥青混凝土AC-20;上面层为厚5cm改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16;旧路部分半幅铺筑AC-20密级配中粒式沥青混凝土,将双向路拱找成单向路拱后,用AC-16改性沥青混凝土罩面,全线平均厚度为7.8cm。
全线密级配中粒式沥青混凝土AC-20设计用量为12873立方米,改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16设计用量为18000立方米。
AC-20密级配中粒式沥青混凝土各种单质材料的选定、配合比的组成设计严执行亚雪公路《施工图设计》和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)的技术标准,采用计算机进行数据处理及配合比设计,具体结果如下:二、单质材料的技术指标1、沥青根据亚雪公路《施工图设计》的要求,上面层AC-16密级配中粒式沥青混凝土采用4.5%SBS改性沥青,经过我们的对比检测最终确定使用辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS改性沥青,其技术指标如下:重交通量道路石油沥青技术指标对照表从上表可以看出,辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS 改性沥青其各项技术指标符合图纸及规范的要求。
2、粗集料粗集料应选用锤式破碎机生产的机轧碎石,以保证骨料的质量。
粗集料应具备良好的抗压、抗磨耗功能,整体应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。
由于AC-20密级配沥青混凝土公称最大粒径为19mm,因此粗集料使用10~20mm和5~10mm两种碎石。
AC-16沥青混合料配合比设计
•
pa=10p0b pb 100
pb=10p0a pa 100
.
26
• 以①②③为基础计算沥青混合料试件的空隙
率VV,矿料间隙率VMA,有效沥青饱和度
VFA等体积指标。
VV=(1 f )100 t
VM= A(1f ps )100 sb 100
VF= A(VMA VV)100 VMA
• (Ps为各种矿料占沥青混合料总质量的百分率 之和,即Ps=100-Pb)
软石含量
%
磨光值 PSV
BPN
粗集料与沥青的粘附性
级
不大于1
不大于3
不小于42
不小于5
.
0.2∕0.3 0.2 49 2
T 0310
T 0320
T 0321 T 0616
10
试验结果分析
• ①4.75~9.5mm粗集料的吸水率偏大,不满足要 求(不易烘干,加长烘干时间或二次烘干,时间 短集料含水造成沥青容易剥落,烘干时间长短不 一,混合料不稳定,同一沥青含量下,较干或较 稀);
• 的沥青用量a1,a2,a3,a4, 取平均值作为OAC1 • OAC1=( a1 + a2 + a3 + a4 )/4 • ②在沥青用量未涵盖沥青饱和度的要求范围时,在各曲线图上查
出密度最大值,稳定度最大值,目标空隙率(或中值) a1,a2, a3 , 取平均值作为OAC1 • OAC1=( a1 + a2 + a3 )/3 • ③ 对所选择的沥青用量范围,密度或稳定度未出现峰值(最大 值出现在曲线两端)时,可直接以目标空隙率(或中值)对应的 沥青用量a3 ,作为OAC1,但OAC1必须介于OACmin~OACmax的 范围内,否则应重新进行配合比设计
.
AC-16沥青混凝土配合比报告
亚雪公路G015线至滑雪场段C16标段AC-16沥青混凝土配合比报告编制单位亚雪公路C16标段项目经理部负责人年月日编制年月日审核年月日龙建路桥股份有限公司二OO七年六月总说明一、工程概况亚雪公路G015线至滑雪场段,连接着绥满高速公路和亚布力滑雪场,是一条重要的旅游线路。
亚雪公路起于K4+500即亚布力管理所门前,经景阳村、尚礼村、红房子村、青山村至青云滑雪场场部终点K24+965,路线全长20.465km,原有公路为单幅两车道二级公路,原有路面为沥青混凝土路面。
亚雪公路G015线至滑雪场段改扩建工程C16标段,承担全线沥青混凝土路面的施工任务,设计上加宽部分路面为两层沥青混凝土,上面层为厚6cm密级配中粒式沥青混凝土AC-20;上面层为厚5cm改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16;旧路部分半幅铺筑AC-20密级配中粒式沥青混凝土,将双向路拱找成单向路拱后,用AC-16改性沥青混凝土罩面,全线平均厚度为7.8cm。
全线密级配中粒式沥青混凝土AC-20设计用量为12873立方米,改性沥青密级配中粒式沥青混凝土AC-16设计用量为18000立方米。
AC-20密级配中粒式沥青混凝土各种单质材料的选定、配合比的组成设计严执行亚雪公路《施工图设计》和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)的技术标准,采用计算机进行数据处理及配合比设计,具体结果如下:二、单质材料的技术指标1、沥青根据亚雪公路《施工图设计》的要求,上面层AC-16密级配中粒式沥青混凝土采用4.5%SBS改性沥青,经过我们的对比检测最终确定使用辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS改性沥青,其技术指标如下:重交通量道路石油沥青技术指标对照表从上表可以看出,辽宁盘锦北方沥青股份有限公司生产的SBS 改性沥青其各项技术指标符合图纸及规范的要求。
2、粗集料粗集料应选用锤式破碎机生产的机轧碎石,以保证骨料的质量。
粗集料应具备良好的抗压、抗磨耗功能,整体应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。
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控制编号:TJSZ—512—02
报告编号:2005—LQ0662-04
委托协议编号:2005—LQ0662
报告总页数:12
白集高速一合同(二分部)AC—20型沥青混合料目标配合比设计报告
(GTM配合比设计方法)
委托单位:二连至河口国道主干线白集段高速公路
第一合同段中铁十六局项目部
天津市市政工程质量检测中心站
报告日期:2005年07月08日
报告批准:
报告审核:
负责人及报告编写:
参加人员:
注意事项:1.本报告无质检报告专用章无效。
2.报告涂改作废。
3.本报告结果只对来样负责。
地址:天津市河西区平山道39号邮编:300074 电话:(022)23351120
1. 任务来源
受白集高速公路第一合同段中铁十六局项目部委托,进行白集高速一合同二分部中面层AC-20型沥青混合料目标配合比设计。
2. 依据主要技术规范、试验规程
JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》
JTJ052—2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
JTJ058—2000《公路工程集料试验规程》
3. 原材料性质分析
白集高速沥青路面中面层采用AC-20型沥青混合料。
各原材料产地为:内蒙振兴碎石场产粗、细集料,石灰岩矿粉及生石灰。
沥青为秦皇岛中油石化有限公司沥青厂提供的金鹿牌石油沥青。
试验样品由委托方提供。
3.1 沥青
对石油沥青按JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求进行了规定项目的试验检测。
试验检测结果见表1。
检测结果表明该样品符合90号A级沥青技术要求
3.2 矿料
沥青混合料中的矿料包括粗集料、细集料及矿粉和生石灰。
3.2.1 粗集料
粗集料规格为10mm~20mm、5mm~10mm、3mm~5mm,试验项目及试验结果见表2。
试验结果表明,粗集料各项指标符合JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》关于高速公路及一级公路沥青混合料用粗集料的技术要求。
3.2.2 细集料
细集料采用0mm~3mm细集料,试验项目及试验结果见表3。
试验结果表明,细集料各项指标符合JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》关于高速公路及一级公路沥青混合料用细集料的技术要求。
表3细集料技术性质
3.2.3 矿粉
矿粉为石灰岩矿粉,试验结果见表4。
试验结果表明,矿粉的各项检测指标均符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》关于沥青混合料用矿粉质量要求。
表4矿粉技术性质
4. AC—20型沥青混合料配合比设计
根据委托方的要求,采用GTM方法进行AC-20型沥青混合料目标配合比设计。
4.1 矿料级配的确定
依据JTG F40-2004关于AC-20型沥青混合料的矿料级配范围要求及天津市市政工程研究院对AC-20级配的优化设计研究成果,设计级配确定为AC-20C型。
级配组成见表5并如图1所示。
第 6 页共12 页
图1 矿料级配曲线第7 页共12 页
4.2 油石比的确定
A C-20型沥青混合料配合比设计采用GTM方法。
试件成型条件为:垂直压力
0.7MPa;拌合温度155℃;成型温度143℃~147℃;控制方式为极限平衡状态。
选择3.8%、4.1%、 4.4%、4.7%油石比,按上述条件成型GTM试件。
按T0705-2000(表干法)测定试件毛体积相对密度,根据沥青浸渍法实测合成集料的有效相对密度(见表6)计算沥青混合料最大理论相对密度。
并据此计算试件体积参数。
GTM试件体积参数及马歇尔试验结果见表7,GTM试验结果见表8及图2。
表6 合成集料有效相对密度试验结果
表7 AC—20型沥青混合料GTM试件体积参数及马歇尔稳定度试验结果
表9 AC—20型沥青混合料GTM试验结果
图2 GTM试验参数随油石比的变化曲线
由表8及图2可见,判定沥青混合料这种粒状塑性材料是否会出现塑性变形过大现象的指标GSI(稳定系数)随油石比的增加而增加,但当油石比等于4.1%时,GSI≈1.0;当油石比大于4.1%后,GSI大幅度增大,曲线已呈急剧增加趋势,表明混合料中的沥青已过量,试件的塑性变形过大;从反映沥青混合料抗剪强度方面的参数GSF(安全系数)随油石比的变化情况来看,油石比等于4.1%时,GSF值最大,而当油石比大于4.1%时,随油石比的增加,GSF值减小。
综合考虑GTM试验结果并参考体积参数的大小及变化趋势,将AC-20型沥青混合料最大油石比确定为4.2%。
考虑到该工程所处的地区气候特点、高速公路渠化交通的特点以及便于施工控制,此沥青混合料的油石比范围为4.1%~4.4%。
目标配合比设计结果为: 10mm~20mm:5mm~10mm:3mm~5mm:0mm~3mm:矿粉:生石灰=44.4:14.8:5.3:29.5:4.7:1.3。
最佳油石比为4.2%。
5. AC—20型沥青混合料配合比设计结果检验
5.1 水稳定性检验
水稳定性试验结果见表9。
试验结果表明,用GTM方法优化出的AC-20型沥青混合料抗水损坏性能满足规范要求。
表9 AC—20型沥青混合料水稳定性检验结果
5.2车辙试验
车辙试验结果见表10。
试验温度为60℃,轮压0.7MPa。
结果表明,GTM法设计的AC-20型沥青混合料具有优良的抗车辙能力。
表10 AC—20型沥青混合料车辙试验结果
5.3 弯曲试验
弯曲试验结果见表11。
试验温度为-10℃,控温精度为±0.1℃,加载速率50mm/min。
试验设备为MTS-810(TESTSTAR-Ⅱ型)。
表11 AC—20型沥青混合料弯曲试验结果(油石比4.2%)
5.4 渗水试验
渗水试验结果见表12。
结果表明用轮碾法成型的试件不透水,满足JTG F40—2004的技术要求。
6. GTM试件密度与马歇尔试件密度的对应关系
建议用GTM进行生产配合比设计,并以GTM试件密度作为评定压实度的标准密度。
当工地无GTM时,可按“密度等值”方法确定试件的密度。
即GTM试件密度=双面击实75次的马歇尔试件密度×修正系数。
对比试验结果见表13。
表13 两种成型方式对比试验结果
7. 结论
目标配合比设计结果见表14。
表14 AC—20型沥青混合料目标配合比设计结果。