梁 濤,李 蕊,郭經(jīng)緯,張久鵬
(1 銅川公路管理局,陜西銅川 727031;2 長安大學(xué)公路學(xué)院, 陜西西安 710064;3 西部機場集團,陜西西安 710000)
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基于木質(zhì)集料混合料的鋼橋面鋪裝研究*
梁 濤1,李 蕊2,郭經(jīng)緯3,張久鵬2
(1 銅川公路管理局,陜西銅川 727031;2 長安大學(xué)公路學(xué)院, 陜西西安 710064;3 西部機場集團,陜西西安 710000)
從木質(zhì)集料的優(yōu)勢性能出發(fā),通過性能試驗和數(shù)值模擬對木質(zhì)集料混合料在鋼橋面鋪裝的應(yīng)用進行分析。將木質(zhì)集料用于鋼橋面鋪裝,不僅為木質(zhì)廢棄物處理提供了重要的思路,而且對道路工程的再利用環(huán)保可持續(xù)發(fā)展具有一定意義;通過對比常見橋面混合料鋪裝(SMA10+SMA13)和回收木質(zhì)集料混合料鋪裝(木質(zhì)集料混合料+SMA13)的性能,對木質(zhì)集料混合料在鋼橋面鋪裝中的應(yīng)用提供重要指導(dǎo)。
木質(zhì)集料,橋面鋪裝,路用性能
隨著我國交通的快速發(fā)展,對路面材料的功能要求也日益多元化,不再以力學(xué)強度作為唯一標準。人行道要求路面材料具有較好的行走舒適性;鋼橋面鋪裝要求鋪裝層可以和橋面板協(xié)從變形,尤其要求鋪裝材料具有良好的變形性能[1-6]。本文從木質(zhì)集料的優(yōu)勢性能出發(fā),主要以性能試驗和數(shù)值模擬的方法對新材料在鋼橋面鋪裝應(yīng)用方向進行研究。
隨著我國公路交通的發(fā)展,大跨徑鋼橋的建設(shè)也進入了一個高峰期。鋼橋面鋪裝由于其特殊的應(yīng)用環(huán)境,對于材料的性能提出了更高的要求,因此鋼橋面鋪裝的材料研究成為交通工程學(xué)者研究的熱點和難點[7-8]。目前國內(nèi)外的鋼橋面鋪裝材料主要有:環(huán)氧瀝青混合料(EA)、澆注式瀝青混合料(GA)、瀝青瑪蹄脂混合料(SMA)等[9]。我國的鋼橋面鋪裝主要以雙層SMA鋪裝結(jié)構(gòu)最為常見。由于木質(zhì)集料混合料具有良好的低溫變形性能,而高溫車轍性能稍顯不足;而SMA則具有較好的高溫性能,但低溫變形性能較差,因此采用木質(zhì)集料混合料+SMA13結(jié)構(gòu)有望實現(xiàn)優(yōu)勢互補,得到性能優(yōu)異的混合料結(jié)構(gòu)[10-12]。
1.1 鋼橋面結(jié)構(gòu)的設(shè)定
本文通過對我國常見的橋面鋪裝(SMA10+SMA13)和回收木質(zhì)集料混合料鋪裝(木質(zhì)集料混合料+SMA13)產(chǎn)生的跨中撓度進行性能對比,依此對木質(zhì)集料混合料在鋼橋面鋪裝中的應(yīng)用進行研究。
初選鋼橋面鋪裝為4層體系典型結(jié)構(gòu)(圖1),鋪裝上層(SMA-13)、鋪裝下層(SMA-10/木質(zhì)集料混合料)、環(huán)氧防水粘結(jié)層和鋼橋面板。根據(jù)計算結(jié)果,兩種鋪裝容重取2.5g/cm3和1.5g/cm3,計算時鋪裝體系以均布荷載形式加于橋面。
所取鋼橋面模型采用鋼箱梁,跨徑30m,橋面寬12m,5塊橫隔板,18個加筋肋。梯形加筋肋開口寬250mm,閉口寬140mm,兩加筋肋中心間距500mm,板厚8mm;橫隔板間距2000mm,板厚14mm。鋼箱梁橫斷面見圖2。
圖2 鋼箱梁標準橫斷面圖
1.2 鋼橋面模型的建立
利用擬定橋面參數(shù)和鋪裝結(jié)構(gòu),建立有限元模型。計算中,鋼橋面板30m跨徑兩端完全約束,橋面板下部懸空。兩種鋪裝體系下模擬所得跨中撓度見圖3。
(a)SMA10+SMA13(b)木質(zhì)集料混合料+SMA13
對SMA13+SMA10與SMA13+木質(zhì)集料混合料兩種鋪裝層體系下鋼橋面跨中撓度數(shù)值模擬分析,結(jié)果如圖4所示。
圖4 兩種鋪裝結(jié)構(gòu)下鋼橋跨中撓度數(shù)值模擬結(jié)果
從圖4可以看到:采用SMA13+木質(zhì)混合料鋪裝結(jié)構(gòu)相比傳統(tǒng)的SMA13+SMA10鋪裝,以顯著減小鋼橋跨中撓度(減小約7mm)。鋼橋跨中撓度減小,不僅可以提高橋梁整體剛度,大大提高橋梁的承載能力,而且可以提高橋梁結(jié)構(gòu)安全系數(shù),延長橋梁使用壽命。
木質(zhì)集料混合料鋪裝 (SMA13+木質(zhì)混合料)與傳統(tǒng)鋪裝(SMA10+SMA13)的路用性能進行對比,對木質(zhì)集料混合料的性能進行評價。路用性能試驗包括:高溫車轍試驗和低溫彎曲試驗。試驗中SMA配比參照規(guī)范中值,木質(zhì)集料混合料配比由CBR試驗和逐級填充試驗確定,級配曲線見圖5。
圖5 鋪裝結(jié)構(gòu)所用三種混合料級配曲線
2.1 高溫穩(wěn)定性
圖6 木質(zhì)集料混合料復(fù)合板鋪裝示意圖
鋼橋面在夏季的炎熱氣候下,面板溫度可能超過60℃,這種極端高溫的工作環(huán)境也對鋪裝層材料提出了更高的要求;木質(zhì)集料混合料受材料自身性能影響,在高溫情況下可能產(chǎn)生較大的橫向位移,造成較大的車轍變形。采用木質(zhì)集料混合料+SMA13的雙層鋪裝結(jié)構(gòu)如圖6所示,荷載作用可以大部分被上層的SMA鋪裝承受,大大提高整體的抗車轍性能。
圖7是兩種鋪裝結(jié)構(gòu)的車轍試驗結(jié)果,通過對比兩種鋪裝結(jié)構(gòu)的車轍變形曲線,可以看出,采用木質(zhì)集料混合料鋪裝下層的結(jié)構(gòu)在經(jīng)歷初期的擠密壓實變形后,車轍試驗后期還會持續(xù)有變形增大趨勢;而采用雙層SMA的鋪裝結(jié)構(gòu)在車轍試驗后期變形很小。通過車轍試驗結(jié)果可知,雖然采用木質(zhì)集料混合料的鋪裝結(jié)構(gòu)相比雙層SMA具有更大的車轍變形,但最大車轍深度不足2mm,動穩(wěn)定度達到6000次/min,這種新型鋪裝結(jié)構(gòu)仍然體現(xiàn)出了優(yōu)異的高溫性能。
(a)車轍變形曲線(b)車轍試驗動穩(wěn)定度對比
2.2 低溫變形性能
鋼橋面鋪裝層材料直接鋪筑于鋼橋面板上,在冬季的嚴寒條件下,要面臨更為嚴酷的低溫環(huán)境。據(jù)有關(guān)研究表明[13-14],在嚴寒條件下,橋面板溫度要比路面低10℃以上;另一方面鋼橋面板在橋梁結(jié)構(gòu)中處于半懸空狀態(tài),在車輛荷載作用下,會產(chǎn)生較大的拉伸變形。鋼橋面鋪裝的特殊使用條件對材料的低溫性能和抗拉伸變形提出了更高的要求。
采用木質(zhì)集料混合料+SMA13的復(fù)合鋪裝,一方面層底的木質(zhì)集料混合料可以承受較大的變形和較低的低溫環(huán)境,另一方面車輛荷載主要由表面的SMA13承擔,保證鋪裝層高溫性能和力學(xué)強度。
通過對木質(zhì)集料混合料+SMA13鋪裝結(jié)構(gòu)的小梁彎曲試驗,對復(fù)合鋪裝的低溫性能進行驗證,并與SMA10+SMA13鋪裝進行對比。復(fù)合小梁-10℃彎曲試驗得到的應(yīng)力應(yīng)變曲線如圖8所示。
圖8 復(fù)合小梁-10℃彎曲試驗應(yīng)力應(yīng)變曲線
通過對比兩種結(jié)構(gòu)復(fù)合小梁低溫彎曲應(yīng)力應(yīng)變曲線看到:采用木質(zhì)集料混合料+SMA13復(fù)合小梁低溫破壞呈顯著的柔性破壞特點,應(yīng)力應(yīng)變曲線變化和緩,未出現(xiàn)顯著明顯的拐點;采用SMA10+SMA13的復(fù)合小梁破壞呈顯著的脆性破壞特點,應(yīng)力應(yīng)變曲線有顯著拐點,且達到破壞彎拉應(yīng)變后彎拉強度迅速變小。
通過復(fù)合小梁低溫彎曲試驗結(jié)果來看,木質(zhì)集料混合料+SMA13復(fù)合小梁彎拉強度與SMA10+SMA13復(fù)合小梁彎拉強度非常接近,而破壞彎拉應(yīng)變較大,彎曲勁度模量較小,體現(xiàn)出了優(yōu)異的低溫性能。
(1)通過數(shù)值模擬,采用SMA13+木質(zhì)混合料的鋼橋面鋪裝結(jié)構(gòu),相比常見的SMA13+SMA10鋪裝結(jié)構(gòu),可以顯著減小橋面跨中撓度。
(2)通過試驗驗證,SMA13+木質(zhì)混合料鋪裝結(jié)構(gòu)動穩(wěn)定度達6000次/mm,低溫彎拉強度超過8MPa,破壞應(yīng)變超過8000με,顯示了良好的高低溫性能。
[1] 王允飛,于文吉,吉發(fā).廢棄木質(zhì)材料循環(huán)利用現(xiàn)狀及前景分析[J].中國人造板,2010(4):1-4.
[2] 肖川,凌天清.廢舊橡膠粉改性瀝青材料在道路工程中的應(yīng)用與研究[J].公路工程,2009,34(4):49-53.
[3] 王普清.橡膠粉改性瀝青應(yīng)用的環(huán)保問題[J].交通環(huán)保,2007(2):45-47.
[4] 田中.市政道路施工新技術(shù)應(yīng)用的必要性分析[J].價值工程,2015(6):99-100.
[5] 葉智剛,孔憲明,余劍英.橡膠粉改性瀝青的研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報,2003,25(1):11-14.
[6] 李蕊,李彥偉,柳中萬,等.基于回收木質(zhì)集料的瀝青混合料路用性能研究[J].筑路機械與施工機械化,2012,29(4):76-78.
[7] 陳風(fēng)晨,李立寒,杜鵑.廢玻璃瀝青混合料性能的試驗研究[J].建筑材料學(xué)報,2006(2):41-46.
[8] 游潤衛(wèi),賈剛,楊美榮.利用包鋼鋼渣修筑道路的室內(nèi)實驗研究[J].公路與運輸,2002,74(2):24-26.
[9] 胡同康,袁志英.抗剝落劑AST-3性能研究[J].西安公路交通大學(xué)學(xué)報,1999,19(4):51-54.
[10] 陳亮.廢材料在道路工程中的研究及應(yīng)用[J].公路交通技術(shù),2011(4):65-69.
[11] 魏開軍.道路工程中材料的應(yīng)用分析[J].中國科技財富,2011(6):154-154.
[12] 時盡書,李建章,周文瑞,等.脲醛樹脂與納米二氧化硅復(fù)合改善木材性能的研究[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報,2006,28(2):123-128.
[13] 王洪順.淺談鋼橋面鋪裝材料[J].天津市政工程,2011(4):27-28.
[14] 趙朝華,韓緒,李亞.界面材料參數(shù)和層間狀態(tài)對鋼橋面鋪裝體系受力的影響[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2013,32(3):18-22.
Study on the Steel Deck Pavement Technology of Asphalt Mixture Based on Reclaimed Wood Aggregate
LIANG Tao1,LI Rui2,GUO Jing-wei3,ZHANG Jiu-peng2
(1 Tongchuan Highway Administration,Tongchuan 727031,Shaanxi,China;2 Highway School,Chang’an University,Xi’an 710064,Shaanxi,China;3 China West Airport Group,Xi’an 71000,Shaanxi,China)
We analyze the application of wood aggregate mixture in steel deck pavement by performance test and numerical simulation,which based on the advantages of wood aggregate. The wood aggregate is used for the paving of steel deck,which not only provides important ideas for the treatment of wood waste,but also has some significance for the recycling of road works. By comparing the performance of the common bridge deck pavement mixture (SMA10+SMA13) and recycled aggregate mixture pavement (wood aggregate mixture with SMA13),provideing important guidance in the application of the steel bridge deck pavement.
reclaimed wood aggregate,deck pavement,road performance
陜西省科技廳交通科技項目(15-35T)
U 416.21