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从20世纪90年代起,国内开始进行冷补沥青混合料研究,取得了一些实质性的成果。东北林业大学、同济大学等研究了冷补沥青混合料的配比及性能,而且自行开发出各自的材料,继而开展了相关坑槽修补试验,应用效果良好。然而,由于冷补沥青混合料成分复杂,国内研究进展缓慢,尚未形成统一的研究体系,沥青路面养护需求不断扩大与养护材料技术尚未成熟的矛盾比较突出。当前冷补沥青混合料成品质量参差不齐,性能差异较大,无法达到大规模市场化应甩,因此有必要对冷补沥青混合料进行深入研究。因为在一定程度上改变了沥青组成结构,加快沥青混合料早期强度的形成。江西稀释沥青添加剂共同合作
用液体沥青制备的冷补沥青混合料中,矿料的沥青膜比用粘稠沥青制备的沥青混凝土中矿料的沥青膜薄得多。所以,要保证路面达到必要的耐热性和耐裂性,就需要增加矿粉用量。有研究表明,用Gao强度(R20≥4.0Mpa)沥青混合料铺设的路面在经过一个冬季之后易出现温度裂缝,而低强度(R20 ≤2.0Mpa)路面在夏季高温气候条件下则易出现塑性变形。因此,铺设初始强度为R20 =2.0~4.0Mpa的混合料时,用冷拌沥青混合料铺筑的路面使用寿命比较长。但要注意粘结性指标,冷拌沥青混合料的粘结性指标主要取决于沥青的粘度、沥青和矿粉的比例及其在混合料中的含量。湖北封层添加剂欢迎选购2000年后,国外的冷补技术进入国内,冷补料作为一种科技含量较高的产品在市政道路上得到推广应用。
冷补沥青混合料在进行路面坑槽修补后,稀释剂不断挥发,沥青粘度逐渐提高,沥青与集料的粘聚力不断増强,混合料强度也得到提高,然后达到成型强度,此时冷补沥青混合料的性能甚至可以超过热拌沥青混合料。但是混合料达到成型强度需要几个月的时间,且冷补沥青混合料的成型速度受多种因素影响,包括稀释剂的种类、挥发速度、环境温度、车流量等因素。作为路面坑槽修补材料,在达到成型强度后,冷补沥青混合料必须能够抵抗路面变形,这是为了保证坑槽修补后即使有行车荷载的存在,也不会产生推移、拥包等二次破坏的问题。
冷补料铺设均匀后,根据修补面积大小和深度,选择适当的压实工具和方法进行压实。如:人工用铲背压实,货车轮胎压实,小型振动夯实机、小型压路机等。具体如下:1)人工压实:当修补面积较小时,一般采用人工铲背压实拍打十几次即可。2)振动平板夯:振动压实是一种压实效果很好的方法,对于中、小面积的坑槽修补,这种方法方便、实用。3)小型压路机:当大面积坑槽修补时,应使用小型压路机进行碾压。4)利用运料车车轮进行碾压当修补道路等级较低或条件有限而无法采用其它压实方法时,可采用此法。具体操作方法是在铺筑混合料的坑槽上铺一层报纸或油毡纸即可,然后用运料车先从一侧向另一侧缓慢碾压。冷补料生产和使用时无黑气、粉尘和噪音污染,对环境伤害小。
对于基质沥青,主要是沥青标号的选择。沥青混合料的强度来源主要是集料的内摩擦角φ和胶结料的黏聚力c,内摩擦角φ主要由集料的棱角性提供,黏聚力c主要由沥青的黏度提供。而冷补沥青混合料从生产到存储,再到施工和工后服役阶段,每个阶段都伴随着沥青的黏度变化,路面修补后的强度形成更是依靠沥青的黏度恢复。沥青标号在一定程度上可以反映沥青的黏度,因此,合理选择沥青标号至关重要。沥青标号宜按照公路等级、交通条件、气候条件、在结构层中的层位及受力特点等,结合当地的工程经验,经技术论证后确定。SL-A501可以降低微表处体系对外部环境的依赖。湖南冷补料添加剂共同合作
冷补料具有较强的粘结性能,与基层和原路面结合良好。江西稀释沥青添加剂共同合作
沥青是冷补沥青混合料的重要组成部分,对冷补沥青混合料的黏附性、强度等具有重要影响。大部分地区根据当地的路面使用环境综合选用基质沥青作为冷补沥青混合料的沥青类型,而有的则选用了高粘度改性沥青进行冷补沥青混合料设计。由于基质沥青成分单一,粘度较低,在当前冷补沥青混合料研究中占主要地位,但也有人从材料实标应用环境出发,考虑选用改性沥青如SBS改性浙青等。沥青类型的选择不仅要考虑混合料结构类型和路用性能影响,还要满足道路交通荷载、环境温度和施工条件等要求。江西稀释沥青添加剂共同合作