Материал: 2348

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16408405/