DB62/T 4537-2022 耐紫外光改性沥青路面技术规范.pdf

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标准编号:DB62/T 4537-2022
文件类型:.pdf
资源大小:7.1 M
标准类别:建筑工业标准
资源ID:277685
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DB62/T 4537-2022 标准规范下载简介:

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DB62/T 4537-2022 耐紫外光改性沥青路面技术规范.pdf

6.2.1LDHs耐紫外光改性沥青混合料试验室拌合工艺应按照本文件附录C中C.1的要求,配合比设 计应满足DB62/T3136中关于AC、SMA、Superpave沥青混合料配合比设计的技术要求和性能验证要 求的相关规定。

拌和厂的设置应符合国家有关环境保护、消防、安全等的规定。 沥青与LDHs耐紫外老化剂的混合宜采用直投工艺,直投工艺宜符合以下要求: 将LDHs耐紫外老化剂通过沥青储存罐口,按比例匀速加入沥青储存罐; 配备有搅拌功能的沥青储存罐,配备数量应满足工程进度要求,保证生产的连续性; 借助沥青罐配置的搅拌器进行LDHs耐紫外老化剂和沥青的分散,设定转速应不小于 100rad/min±10rad/min,搅拌温度与沥青混合料生产时沥青温度保持一致;

将LDHs耐紫外老化剂通过沥青储存罐口,按比例匀速加入沥青储存罐; 配备有搅拌功能的沥青储存罐,配备数量应满足工程进度要求,保证生产的连续性; 借助沥青罐配置的搅拌器进行LDHs耐紫外老化剂和沥青的分散SJ/T 11454-2013 软磁铁氧体环形磁心涂层尺寸与公差,设定转速应不小于 100rad/min±10rad/min,搅择温度与沥青混合料生产时沥青温度保持一致:

在沥青罐取样进行沥青性能测试,每间隔30min取样测试LDHs改性沥青的粘度变化率,当 两次粘度变化率之差满足±1%要求时停止搅拌,根据沥青混合料当日用量随拌随用,LDHs 改性沥青在沥青罐中的存储时间应不超过8h; 将粘度变化率满足要求的耐紫外老化改性沥青通过压力泵压入沥青混合料卧罐中,用于生产 耐紫外光改性沥青混合料。 .3LDHs耐紫外光改性沥青混合料的拌和、运输以及施工应符合DB62/T3136的规定

1LDHs耐紫外光改性沥青路面施工质量标准与控制应符合现行DB62/T3136对热拌沥青混合 的有关规定。 2LDHs耐紫外光改性沥青路面交工验收检测项目与技术要求应按照现行JTGF80/1和DB62/T 对沥青混合料路面的有关规定执行

DB62/T 45372022

IA.1甘肃省日照辐射量

DB62/T45372022

B.1LDHs耐紫外光改性沥青制备

LDHs耐紫外光改性沥青各项指标试验方法

将沥青加热到规定的温度(道路石油沥青为135C,SBS改性沥青为160C)后,缓慢加入设计掺 量的LDHs耐紫外光老化剂,采用桨式搅拌机,以300r/min~500r/min的速度搅拌约30min。再采用高速 乳化剪切试验机以转速4000r/min,持续剪切60min。

B.2LDHs耐紫外光改性沥青紫外光老化试验

B.2.1LDHs耐紫外光改性沥青紫外光老化试验所需测试仪器及其技术要求 B.2.1.1紫外光老化箱应满足以下要求: 紫外光老化箱应至少包括紫外光发生装置、温度控制装置和紫外光老化箱样品装载盘: 紫外光老化箱的辐照强度最低为50W/m²,最低温度为60℃,控温准确度为±1℃; 紫外光老化箱样品装载盘应满足匀速转动要求,转速为5.5r/min+1r/min; 紫外光老化箱的内部实验空间应不小于800mm×800mm×800mm,置物架转盘直径应不小 于500mm。 B.2.1.2盛样Ⅲ:同JTGE20中T0609的要求。 B.2.1.3 紫外线辐射照度计:用于测定被测样品表面的紫外线辐照强度,调整样品装载盘位置。波长 范围2:320nm~40nm;峰值波长2p:365nm紫外光辐照强度测量范围:0.001×103W/m2~ 1.999×103W/m²;准确度:±5%。 B.2.1.4温度计:量程0°C~100°℃, 分度值0.5C B.2.1.5其它:干燥器、计时器等。 GAΛ B.2.2 沥青紫外光老化试验方法与步骤 试验方法与步骤如下: 将洁净、烘干、冷却后的盛样血编号,称其质量,精确至1mg: b) 将原样沥青和LDHs耐紫外光老化改性沥青按JTGE20中T0609进行薄膜加热老化试验; C 将经过薄膜加热老化的未掺加LDHs耐紫光老化剂原样沥青及LDHs耐紫外光改性沥青试样 分别注入6个已称质量的盛样Ⅲ中,形成沥青厚度为5um的均匀薄膜,冷却至室温: d 将经过薄膜加热老化的沥青连同盛样血冷却,放入紫外光老化箱中的圆盘架上。关闭紫外光老 化箱门,开动转盘架,开启紫外光老化箱开关,并开始计时。紫外光老化时间为168h±0.5h, 控制温度为60℃±1℃; e) 老化试验结束后,将紫外光老化残留物试样放入盛样血,并置于烘箱中加热至融化流动状态, 加热温度应在软化点以上,但不应高于软化点80℃以上。按照JTGE20中相关试验方法进行 测试,全部试验应在72h内完成。

B.2.1.1紫外光老化箱应满足以下要求:

紫外光老化箱应至少包括紫外光发生装置、温度控制装置和紫外光老化箱样品装载盘; 紫外光老化箱的辐照强度最低为50W/m²,最低温度为60℃,控温准确度为±1℃; 紫外光老化箱样品装载盘应满足匀速转动要求,转速为5.5r/min+1r/min; 紫外光老化箱的内部实验空间应不小于800mm×800mm×800mm,置物架转盘直径应不小 于500mm。 B.2.1.2盛样血:同JTGE20中T0609的要求。 B.2.1.3 紫外线辐射照度计:用于测定被测样品表面的紫外线辐照强度,调整样品装载盘位置。波长 范围2:320nm~40nm; 峰值波长2p:365nm紫外光辐照强度测量范围:0.001×103W/m2~ 1.999×103W/m²;准确度:±5%。 B.2.1.4 温度计:量程0°C~100℃, 分度值0.5°C B.2.1.5其它:干燥器、计时器等。 派能外业业验

B.2.2沥青紫外光老化试验方法与步骤

试验方法与步骤如下: a 将洁净、烘干、冷却后的盛样血编号,称其质量,精确至1mg: 将原样沥青和LDHs耐紫外光老化改性沥青按JTGE20中T0609进行薄膜加热老化试验; 将经过薄膜加热老化的未掺加LDHs耐紫光老化剂原样沥青及LDHs耐紫外光改性沥青试样 分别注入6个已称质量的盛样皿中,形成沥青厚度为5um的均匀薄膜,冷却至室温; 将经过薄膜加热老化的沥青连同盛样血冷却,放入紫外光老化箱中的圆盘架上。关闭紫外光老 化箱门,开动转盘架,开启紫外光老化箱开关,并开始计时。紫外光老化时间为168h土0.5h, 控制温度为60℃±1℃; e) 老化试验结束后,将紫外光老化残留物试样放入盛样血,并置于烘箱中加热至融化流动状态, 加热温度应在软化点以上,但不应高于软化点80℃以上。按照JTGE20中相关试验方法进行 测试,全部试验应在72h内完成。

B.3.1针入度变化率为未掺加LDHs耐紫光老化剂的原样沥青针入度相比掺加LDHs耐紫外光老化剂的 沥青针入度的变化率,应按公式(B.1)进行计算:

式中: △P一一针入度变化率,%; Pi一未掺加LDHs耐紫光老化剂的原样沥青针入度,单位为0.1毫米(0.1mm) 掺加LDHs耐紫外光老化剂的沥青针入度,单位为0.1毫米(0.1mm)

B.4.1按照JTGE20中T0629进行沥青断裂性能试验。 B.4.2破坏应变增加率应按公式(B.2)进行计算:

6.4.1按照JTGE20中T0629进行沥青断裂性

式中: E一 破坏应变增加率,%; Ei 未掺加LDHs耐紫光老化剂的原样沥青紫外光老化后破坏应变,单位为微应变(μe),按 JTGE20中T0629计算得到; E2 掺加LDHs耐紫外光老化剂的沥青紫外光老化后破坏应变,单位为微应变(μe),按JTGE20 中T0629计算得到。

3.5粘度老化指数减少

B.5.1按照JTGE20中T0625进行布氏旋转粘度试验,其中道路石油沥青试验温度为60℃,SBS改性 沥青试验温度为135℃。

粘度老化指数减少率应按公式(B.3)进行计算

B.6软化点增量减少率

B.6.1按照JTGE20中T0606进行软化点试验。

B.6.1按照JTGE20中T0606进行软化点试验。

DB62/T45372022

式中: AA一软化点增量减少率,%: AA1一—未掺加LDHs耐紫光老化剂的原样沥青紫外光老化前后软化点增量,,单位为摄氏度(℃); AA2掺加LDHs耐紫外光老化剂的沥青紫外光老化前后软化点增量,单位为摄氏度(℃)。

式中: AA一软化点增量减少率,%: AA1一未掺加LDHs耐紫光老化剂的原样沥青紫外光老化前后软化点增量,,单位为摄氏度(℃); △A2—掺加LDHs耐紫外光老化剂的沥青紫外光老化前后软化点增量,单位为摄氏度(℃)。

3.7.1按照JTGE20中T0625进行布氏旋转粘度试验,其中道路石油沥青试验温度为60℃,SBS改性 沥青试验温度为135℃。

按照JTGE20中T0625进行布氏旋转粘度试验, 其中道路石油沥青试验温度为60℃,SBS改 试验温度为135℃。 2粘度变化率计算方法应按公式(B.5)进行计算:

C.1LDHs耐紫外光改性沥青混合料制备

LDHs耐紫外光改性沥青混合料各项指标试验方法

将LDHs耐紫外光改性沥青加热到JTGF40中要求的拌和温度后,加入设计掺量的集料、矿粉等 均备用。

C.2仪器要求及前期准备

2.1沥青混合料老化用盛样盘尺寸宜与所用紫外光老化试验箱匹配,其他所需测试器具及其技 同附录B中B.2.1。

2.2沥青混合料紫外光老化试验方法与步骤如下: a 将洁净、烘干、冷却后的盛样盘编号,称其质量,精确至0.1g; b 沥青混合料试样分两组,一组为原样沥青拌合的混合料,一组为掺加LDHs耐紫外光老化剂沥 青拌和的混合料,除所用沥青不同外,其他条件均一致; 将C.1中拌合均匀的沥青混合料均匀摊铺在盛样盘中,厚度宜不大于沥青混合料公称最大粒 径; d 调节紫外老化箱使紫外光辐照强度为50W/m²土2W/m; e 将盛样盘放入紫外光老化箱中,关闭紫外光老化箱门,开启紫外光老化箱开关并开始计时。紫 外光老化时间为168h土0.5h,控制温度为60℃土1℃,每间隔24h对沥青混合料进行一次 翻拌; f)老化试验结束后,将紫外光老化的沥青混合料至于烘箱中加热至成型温度,按照JTGE20中 的要求分别成型试件并进行混合料各项指标试验

C.3马歇尔稳定度变化率

TGE20中T0709进行沥青混合料马歇尔稳定度试 稳定度变化率应按公式(C.1)进行计算:

C.4.1按照JTGE20中T0719进行沥青混合料车辙试验。

C.4.1按照JTGE20中T0719进行沥青混合料车辙试验。 C.4.2车辙动稳定度变化率应按公式(C.2)进行计算:

式中: AD 车辙动稳定度变化率,%; D1 LDHs耐紫外光改性沥青混合料紫外光老化前动稳定度,单位为次每毫米(次/mr D2 LDHs耐紫外光改性沥青混合料紫外光老化后动稳定度,单位为次每毫米(次/mr

C.5冻融劈裂抗拉强度比变化率

C.5.1按照JTGE20中T0729进行沥青混合料冻融劈裂试验。 C.5.2冻融劈裂残留强度比变化率应按公式(C3)进行计算:

C.5.1按照JTGE20中T0729进行沥青混合料冻融劈裂试验。

C.6低温弯曲试验破坏应变变化率

C.6.1按照JTGE20中T0715进行沥青混合料弯曲试验。

LDHs耐紫外光改性沥青湿合料低温性能半圆弯曲试验(SCB方法

D.1 目的与适用范围

D.2.2大型马歇尔击实仪

D.3.1试件尺寸为沥青混合料集料最大粒径小于19mm,试件厚度为25mm±2mm,直径150mm土 2.5mm,见图D.1。 0.3.2沥青混合料经过紫外光老化后,再成型成旋转压实试件。沥青混合料紫外光老化试验方法见本 文件C.2.2。 D.3.3根据混合料类型按JTGE20方法测量试件的密度、空隙率等各项物理指标。 D.3.4旋转压实成型试件,从试件高度115mm5mm的中间切取2个厚度为25±2mm的圆柱体,将每 个圆柱体沿其直径方向切成两个相同的半圆柱体。将试件一分为二,在试件半圆中部切割长度为 5mm±0.5mm,宽度1.5mm±0.1mm的直缝。 0.3.5将切割好的试件仔细用水冲洗干净,置于40℃通风恒温烘箱中不少于12h,取出后在室温下冷却 不少2h

D.4.1量取试件切缝的宽度和深度,准确至0.1mm,深度量取试件双面两个点,宽度在裂长方向均匀 取3个点,分别取其平均值作为试件切缝的宽度和深度,其尺寸应符合深度15mm±0.5mm,宽度 1.5mm±0.1mm的要求。 D.4.2在跨中上下及两支点断面用卡尺量取试件的尺寸,取其平均值作为试样厚度,在跨中量取试样 两侧高度,取其平均值作为试样高度,准确至0.1mm,尺寸应满足厚度不小于25mm,高度不小于 74mm的要求。 D.4.3将试件置于规定温度的环境保温箱中保温4h~6h,直至试件内部温度达到试验温度±0.5℃为 止。保温时试件之间的距离应不小于10mm。

两侧高度,取其平均值作为试样高度,准确至0.1mm,尺寸应满足厚度不小于25mm,高度不小于

图D.1试件切割示意图

图D.2试件安放示意图

组试样平行试验一般不少于6个试件,最少不小

D.6. 1 按式(D.1) 计算试件的断裂能

式中: X 第i点的竖向位移,单位为毫米(mm); Xi+1 第1点的竖向位移,单位为毫米(mm) i 第i点的荷载,单位为千牛(kN); Ji1 第+1点的荷载,单位为千牛(kN)

0.7.1一组试样平行试验一般不少于6个试件,最少不小于4个试件。当一组测定值中某个数据与平均 直之差大于标准差的k倍时,该测定值应予以舍弃,并以其余测定值的平均值作为试验结果。当试验数 为6、7、8时,k值分别为1.82、1.94、2.00。 0.7.2试验结果均应注明试件尺寸、成型方法、试验温度及加载速度。 .7.3试验报告中应包括每个试件的空隙率(精确至01%)及断裂能G(精确至1I/m2)

附录E (资料性) 条文说明

用于沥青的紫外光老化剂的类型众多,主要有光屏蔽剂、紫外线吸收剂、受阻胺类、猝灭剂和抗氧 化剂等,本文规定的LDHs的耐紫外光老化剂是一类性能优异的紫外阻隔材料,LDHs利用层状化合物主 本在强极性分子作用下所具有的可插层性和层间离子的可交换性,将一些功能性客体物质引入层间空 隙,并将层板间距撑开从而形成层状化合物。此外,其无机层板可以对紫外线起到物理屏蔽作用,层板 对紫外线有一定的吸收作用。这种化学吸收和物理屏蔽作用相结合,使材料具有了良好的紫外阻隔作用。 LDHs的耐紫外光老化剂可用于各等级公路的沥青路面表面层,但考虑到公路等级、日照辐射量等 级及经济性,推荐适用于甘肃省行政区域内高速和一级公路中日照辐射量I、I类地区的LDHs耐紫外光 改性沥青路面的表面层,高速和一级公路中日照辐射量Ⅱ类地区和二级及二级以下公路的表面层可参 照执行。

5.3耐紫外光改性沥青

根据甘肃省日照辐射量分区,编制组分别在三大日照辐射分区进行了试验段铺筑,试验段铺筑用 LDHs改性沥青检测结果如表E.2所示。经过紫外光老化后,道路石油沥青相比SBS改性沥青GB 25192-2010发布稿 再制干酪 发布稿,掺加LDHs 耐紫外光老化剂后的抗老化性能明显提高。本文件在参考行业标准JT/T1149的基础上,结合表E.1试验 数据,提出表3的技术要求。

表E.1试验段铺筑用LDHs改性沥青检测结果

6.1耐紫外光改性沥青混合料

图E.1沥青混合料紫外光老化前后马歇尔稳定度、动稳定度及低温断裂能变化率

附录A甘肃省目照辐射量分区图

图E.2沥青混合料紫外光老化前后残留强度比变化率

根据近5年甘肃省布设的10个气象站采集的太阳辐射量数据(如表E.2所示)QB/T 4071-2021 课桌椅,结合甘肃省各地区日 照时长、紫外线强度及平均海拔,将甘肃省日照辐射量分为I、I、I区。

49道路沥青用层状复合金属氢氧化物耐紫外光

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