вать при анализе структуры асфальтобетона представления петрографии осадочных горных пород.
Учитывая особенности структурообразования асфальтобетонов, проф. М. И. Волков и его школа разработали классификацию и терминологию типов двухкомпонентных структур асфальтобетонов и
Снеральных част ц раздвигающего их настолько, что зерна не соприкасаются (р с.1, а);
других искусственных строительных конгломератов (рис.1):
• базальная структура: образуется при большом объеме цементирующего вещества, заполняющего межзерновое пространство ми-
стиминеральных зерен в виде пленок. Минеральные зерна образуют
• поровая структура: образуется при заполнении цементирующим веществом межзерновых пустот каркаса из минеральных зерен
(рис.1, в);
• контактная структура: образуется при незначительном ко-
личестве цемент рующего вещества, распределенного по поверхно-
каркас, межзерновое пространство которого не заполнено (рис.1, д);
• порово- и контактно-поровая: переходные типы
структур, в которых Аимеются о ласти, образованные по типу той или иной структуры (рис.1, , г).
базальная
Рис. 1. Типы двухкомпонентныхДструктурИ: а – базальная; б – порово-базальная; в – поровая; г – контактно-поровая; д – контактная
Данная структурная классификация близка представлениям фи- зико-химической механики, рассматривающей искусственные конгломераты как дисперсные системы, в которых взаимодействуют твердая фаза и заполняющая среда. Это позволяет, учитывая сложность структуры асфальтобетона, вытекавшую из многообразия составляющих материалов и различия их свойств, рассматривать многокомпонентную систему асфальтобетона как комплекс взаимосвязанных простых двухкомпонентных структур типа «фаза – среда»:
6
– микроструктура – структура асфальтовяжущего, являющегося суспензией минерального порошка (фазы) в битуме (среде);
– мезоструктура – структура асфальтового раствора, представленного песчаными зернами (фазой) в асфальтовяжущем (среде);
– макроструктура – структура асфальтобетона, представленного Сзернами щебня или гравия (фазой) в асфальтовом растворе (среде).
Таким образом, упрощается исследование асфальтобетона в целом, так как такой подход позволяет изучение сложной многокомпонентной структуры асфальтобетона свести к изучению более простых
личныхдвухкомпонентных структур, которые в некоторых пределах можно рассматр вать самостоятельно. Наряду с физико-химическим взаимодейств ем м неральных материалов с битумом количественное соотношен е составляющ х является одним из наиболее существенных
факторов, определяющбАх о разование тех или иных качественно раз-
структур.
Свойства асфальто етона определяются свойствами и соотношением составляющ х его инарных систем, степенью насыщения их основными структуроо разующими компонентами, входящими в каждую из структурных составляющих асфальтобетона и определяющих их свойства и характер: в структуре асфальтовяжущего это минеральный порошок, в мезоструктуре – песок, в макроструктуре – ще-
бень (гравий).
ше оптимальной быстрое понижениеДпрочности системы [1, 2, 6, 7, 8]. Данная зависимость характерна для микро-, мезо- и макроструктур (базальной, поровой и контактной).
Анализируя структурные особенности и свойства бинарных систем при повышении концентрации основного структурообразующего компонента (фазы), исследователи отметили вначале слабое, линей-
ное возрастание прочности системы, затем интенсивный рост прочно-
сти системы до максимума и при повышении концентрации фазы вы- И
Установлено, что базальная структура характеризуется в основном свойствами среды, т.е. битума в микроструктуре, асфальтовяжу-
щего в мезоструктуре и асфальтового раствора в макроструктуре, так как зерна фазы разделены толстыми прослойками среды и выполняют функцию заполнителя объема. Размер, особенности поверхности, форма зерен, химический и минералогический составы не оказывают существенного влияния на свойства системы [8, 9].
В ряде работ отмечено падение прочности системы после введения незначительного количества крупных зерен фазы [8]. Падение
7
прочности бинарной системы при малом содержании крупных частиц исследователи связывают с увеличением неоднородности системы,
появлением концентраторов напряжения. По мере повышения кон- |
|
центрации фазы в системе отдельные «плавающие» зерна соприкаса- |
|
ются через прослойку структурированного битума в микроструктуре, |
|
С |
|
асфальтовяжущего в мезоструктуре и асфальтового раствора в макро- |
|
структуре. Данная ситуация характеризует появление порово- |
|
базальной |
начало формирования поровой структуры, при которой |
наблюдается |
нтенс вное структурообразование, сопровождающееся |
формированизменен ем свойств б нарной системы вплоть до предельного значе-
ния показателя свойства.
Именно при поровой структуре особенно ярко проявляются эф-
фективность |
з ко-х мического взаимодействия минеральных ма- |
б |
|
териалов с б тумом, размер и форма зерен, микрорельеф их поверх- |
|
ности. Это послуж ло причиной детального изучения особенностей я поровой структуры в инарных системах, особенно в
микромакроструктурах. Увеличение вязкости и механической прочности с стемы при повышении концентрации минерального порошка в асфальтовяжущемАотмечал проф. И.В. Сахаров. Дальнейшие исследования выявили влияние на структурообразование асфальтовяжущего гранулометрического состава и тонкости помола минерального порошка. В последующих работах по исследованию формирования микроструктуры авторыДприходят к выводу, что физикомеханические свойства асфальтовяжущего в первую очередь зависят от физико-химических процессов, происходящих на поверхности раздела минерального зерна и битума. К этим процессам относятся явления смачивания и адсорбции. Интенсивность этих процессов будет зависеть от величины поверхности, на которойИони протекают, т.е. от степени дисперсности материала [7, 8, 9, 10].
Установлено, что на структурообразование асфальтовяжущего, кроме физической и химической адсорбций, при применении пористых минеральных материалов оказывает влияние избирательная диффузия низкомолекулярных компонентов битума под влиянием капиллярных сил вглубь минеральных зерен по капиллярам и микротрещинам, соизмеримым с размерами структурных компонентов битума. Данные факторы обуславливают различную степень структурирующего воздействия минеральных порошков на битум [1, 7, 9]. При равных концентрациях различные минеральные порошки в асфальтовяжущем образуют равнопрочные системы с той или иной интенсивно-
8
стью структурообразования вплоть до предельного значения, которое характеризует переход к контактной структуре, при которой в системе появляется воздушная фаза и начинается разупрочнение контактов и всей системы в целом [7, 9].
Повышение концентрации песка в поровой структуре асфальто- Свого раствора характеризуется возрастанием прочности системы, од-
нако рост прочности раствора происходит более медленно, чем асфальтовяжущего при повышении концентрации минерального порошка, так как одновременно с ростом прочности системы происхо- трациидит сн жен е суммарной адгезионной прочности на границе контакта вяжущего с песком. Рост прочности системы с повышением концен-
песка про сход т при наличии в асфальтовяжущем свободного или слабоструктур рованного битума, который переходит на по-
верхность зеренбАпеска, тем самым создается более прочная структура
асфальтовяжущего. При применении в мезоструктуре асфальтовяжущего опт мальной структуры, т.е. имеющего максимальную прочность плотность для данного минерального порошка и битума [9], происход т пон жен е прочности системы вследствие перехода части битума на поверхность зерен песка и появления пористости.
Интенсивность нарастания или понижения прочности мезоструктуры зависит от свойств песчаной составляющей. Так, прочность раствора и значение структурообразующей концентрации песка
отношению к вяжущему, но имеющиеДостроугольную форму зерен и шероховатую поверхность, интенсивно повышают величину предельного напряжения сдвига системы.
в значительной степени зависят от крупности зерен, степени их окатанности, удельной поверхности, пористости и химикоминералогических свойств поверхности. Упрочнение системы при
введении песчаной составляющей происходит за счет повышения
внутреннего трения. Даже пески, обладающие низкой активностью по И
Понижение крупности зерен песчаной составляющей мезоструктуры ведет к уменьшению структурообразующей концентрации
песка в системе, что связано с повышением удельной поверхности и уменьшением набора фракции зерен песка, приводящих к увеличению пористости и снижению плотности асфальтового раствора. Процессы структурообразования в поровой макроструктуре асфальтобетона при повышении концентрации щебня (гравия) сопровождаются дальнейшим увеличением предельного напряжения сдвига системы за счет увеличения плоскостей скольжения и их шероховатости. Следствием
9
этого является основное назначение щебня (гравия) в системе, которое заключается в формировании жесткого пространственного карка-
са, обеспечивающего сдвигоустойчивость асфальтобетона [7, 9]. Кроме этого, при образовании пространственного каркаса рационально используются свойства структурированных битумных пленок, разделяющих зерна щебня (гравия).
Сной и переходе к контактному типу структуры объясняется появлением воздушной фазы, которая в асфальтовяжущем образуется ещё до достижен я с стемой оптимального состояния. В мезо- и макроструктуре, кроме этого, при переходе к контактному типу структуры
нижение прочности бинарных систем при повышении концентрации основных структурообразующих компонентов сверх предель-
од т утолщен е слоя вяжущего на минеральной поверхности, что связано с укрупнен ем зерен минеральной части при повышении
концентрац в с стеме песка и |
|
щебня (гравия). Вследствие |
|
этого толстые сла оструктурированные пленки битума играют роль |
|||
происх |
|
|
|
смазки пон жают внутреннее трение в системе. |
|
||
Пон жен е степени структурирования битума при переходе к |
|||
контактно-поровой и осо енно контактной макроструктурам проис- |
|||
ходит и вследствие понижения концентрации минерального порошка |
|||
особенно |
|
|
|
в асфальтовяжущем, что связано |
с технологическими факторами |
||
(удобоперемешиваемостью и удобообрабатываемостью смеси). Экс- |
|||
А |
|||
периментально доказано, что максимальная прочность асфальтобето- |
|||
на с тем или иным типом макроструктуры может быть достигнута |
|||
лишь в случае, если им соответствуют определенные типы мезо- и |
|||
микроструктуры [1, 6, 7, 8, 9]. Следовательно, для получения асфаль- |
|||
тобетонов с оптимальными свойствами необходимо рационально со- |
|||
|
|
И |
|
четать различные типы бинарных структур, зная их взаимосвязь. |
|||
Изучению взаимосвязи структурДв дорожных асфальтобетонах |
|||
посвятили свои работы советские ученые: М. . |
Волков, Н.В. Горе- |
||
лышев, В.А. Золотарев, И.В. Королев, И.А. Рыбьев. Наиболее нагляд- |
|||
но современные представления о взаимосвязи структур в асфальтобе- |
|||
тоне характеризует схема, предложенная проф. |
. В. Королевым |
||
(рис. 2), при этом он указывает, что «... из возможных связей структур будет оптимальна та, при которой в наибольшей степени реализуются потенциальные возможности материала» [8].
Однако, как показывает практика дорожного строительства, для приготовления асфальтобетона используются различные каменные материалы и промышленные отходы, обладающие широким разнооб-
10