水泥 苏州科技学院土木工程学院 2007-12-24
| 摘 要:柔性路面半刚性基层材料在铺筑早期,受养护不当或阳光暴晒等因素的影响,基层易失水产生收缩,导致早期裂缝。在石灰粉煤灰稳定碎石基层中掺入抗碱玻璃纤维或聚丙烯纤维,均可有效降低其早期失水速率。与素二灰碎石基层试件相比,抗碱玻纤掺量0.10%,可使基层7d失水速率下降35%。当聚丙烯纤维掺量在 关键词:半刚性基层; 失水速率; 收缩; 开裂 文献标识码 U416. 1 中图分类号 B Experiment on Rate-of-loss of Water of Semi-rigid Base Materials for Flexible Pavement Abstract At early stage of paving of semi-rigid base materials for flexible pavement, by some factors such as bad curing and sunlight exposure etc., water can be easily lost so as to base shrinkage, which can lead to early cracks. When alkali-resistant glass fibers or polypropylene fibers are introduced to stabilized gravel base with lime and fly ash, the rate of water loss can be effectively reduced at early stage. In contrast to plain lime-fly-ash-aggregate, 0.10% alkali-resistant glass fibers can make water loss rate of base materials reduced 35% at 7d. When the content of polypropylene fibers is Keywords semi-rigid base; rate-of-loss of water; shrinkage; crack 概 述 1原材料 纤维材料:郑州安达化工有限公司的耐碱标准短切纱(含ZrO2),长 矿质集料:经筛分试验,集料符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)对二灰碎石基层的集料级配要求。 2试 验 2.1试件配合比及其基本参数 试验采用石灰粉煤灰稳定碎石基层材料(以下简称二灰碎石基层),击实试验确定其最佳含水量7.4%,最大干密度
按表2配合比制作尺寸为φ15× 2.2 试验方法 按2中方法制作的试件,养护至60d龄期。试件浸水24h后称取试件饱水质量并记录。然后置于自然干燥环境中,每个试件下方垫小木条,使试件架空,保持整个试件周围空气的均匀流通。然后每隔24h称取试件质量并作好记录,当24h中失水质量小于 3 结果与分析 干燥失水试验采用二灰碎石基层材料,分别掺入抗碱玻璃纤维和聚丙烯纤维。其中抗碱玻纤采取4个掺量,聚丙烯纤维采用2个掺量,素二灰碎石基层材料则为对比样。失水试验共进行49天,根据每次称取的试件质量,按下式计算试件的失水质量与失水率。 图1反映了二灰碎石基层试件与掺入抗碱玻纤二灰碎石试件的干燥时间与失水量的关系。图中R曲线为不掺纤维的素二灰碎石试件,其失水曲线处于最高位置,说明在整个试验过程中,失水较快,失水率较大,掺玻璃纤维的全部试件,失水曲线均位于素二灰碎石试件之下,表明玻纤二灰碎石基层试件失水率相对较低。但在整个试验过程中失水率最低的试件编号为R-B2,此时玻纤掺量为0.10%(wt.)。 图2是玻纤二灰碎石基层试件的早期失水曲线,可以进一步说明纤维掺量与试件失水率之间的关系。 图2表明了早期(7d)玻纤掺量与试件失水率之间的关系。图中可见1d曲线较平缓,表明试件失水率大致相同,失去的主要是表面水,纤维在1d时没有发挥明显作用;随着干燥时间增长,掺玻璃纤维的试件失水率逐渐小于素二灰碎石试件并形成一定规律,曲线呈一V字形状。从2d开始,逐步失去试件内部水分,这时玻璃纤维的存在有效地阻止了水分的散失,即失水速率迅速降低。当玻纤掺量从0增加至0.05%、0.10%时,失水率大大下降,但玻纤掺量再增加时,图中表明的0.15%和0.20%时,失水率却有所增长,但未超过素二灰试件。表明就失水率而言,并不是玻纤掺量越高,失水率越低,存在着玻纤最佳掺量,此处为0.10%,最有利于失水率的降低。
图4是二灰碎石基层试件早期(7d)失水率与聚丙烯纤维掺量的关系。图中可见1d时三种试件失水率大致相同,此时失去的主要是表面水,纤维在1d时没有发挥明显作用;随着干燥时间增长,掺聚丙烯纤维的试件失水率逐渐小于素二灰碎石试件并形成一定规律,图中每条曲线呈近似直线,其斜率绝对值的大小反映了试件失水率与聚丙烯纤维掺量的变化关系。斜率绝对值愈大,表明随着聚丙烯纤维掺量的增加,失水率愈小。由于试验中只采用聚丙烯纤维两个掺量,试件失水率与纤维掺量曲线并没有像图2那样出现V字形状,可见随着聚丙烯纤维掺量的增加可使失水率进一步降低。 纤维半刚性基层材料失水率降低的意义在于,在道路工程中,半刚性基层材料的收缩一般发生在道路基层铺筑后的初期,一是由于此时暴露在表面的基层材料水分急剧蒸发,引起失水收缩;二是造成基层表面和内部含水率的差值,干湿差太大则产生拉应力,基层材料在早期尚未形成足够强度时,则产生早期裂缝,形成道路使用后粗大裂缝的发源地。在基层材料中掺入纤维后,与未掺纤维的基层材料相比,首先,由于表层材料中存在纤维,使其失水面积减小,水分迁移较为困难,从而使毛细管失水收缩形成的毛细管张力有所减少;其次,纤维在基层材料中的三维分布形式大大有助于削弱基层材料在早期的塑性收缩,收缩的能量被分散到数千万条具有高抗拉强度而弹性模量相对较低的纤维单丝上,从而有效地增加了半刚性基层材料的韧性,抑制了基层材料轻微裂缝的产生和发展。此外,依靠纤维和基材中无机结合料之间的界面吸附粘结力,机械啮合力等,增加了材料抵抗塑性开裂的能力,从而使失水收缩产生的应力小于材料抗拉强度,材料内部开裂状况有效减轻。 4 结 论 (2) 抗碱玻纤掺量在0.05%(wt.)~0.20%(wt.)范围内,能使二灰碎石基层材料的早期失水速率下降。但并不是玻纤掺量越高,试件失水率越低。就失水速率而言,二灰碎石中抗碱玻纤最佳掺量为0.10%左右。与素二灰碎石基层试件相比,可使7d失水速率下降35%。 (4) 柔性路面半刚性基层材料早期干缩与其失水速率存在一定关系。基层材料中纤维的存在使其失水面积减小,水分迁移困难,从而使基层内毛细管失水收缩形成的毛细管张力下降,抑制了基层材料早期塑性收缩,这对于提高道路结构的抗裂性能有着积极意义 |
| 原作者: 韩静云,董苏波 |
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