顧興宇 呂俊秀 張小元 鄒曉勇
(1東南大學(xué)交通學(xué)院, 南京 210096)(2金華市公路管理局, 金華 321103)
瀝青混合料高溫蠕變失穩(wěn)點(diǎn)預(yù)測(cè)模型及參數(shù)影響
顧興宇1呂俊秀1張小元1鄒曉勇2
(1東南大學(xué)交通學(xué)院, 南京 210096)(2金華市公路管理局, 金華 321103)
基于壓剪破壞理論,建立了密級(jí)配瀝青混合料高溫蠕變失穩(wěn)點(diǎn)預(yù)測(cè)模型,并研究了模型參數(shù)的影響因素.利用三軸壓縮試驗(yàn),獲得瀝青混合料不同圍壓下高溫抗壓強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度參數(shù).在相同溫度及對(duì)應(yīng)圍壓下,實(shí)施不同載荷水平的三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn),得到混合料高溫失穩(wěn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的流變次數(shù)FN,分析了不同圍壓下FN變化規(guī)律,建立了一個(gè)新的預(yù)測(cè)FN模型.此外,通過(guò)試驗(yàn)對(duì)摻加不同添加劑混合料的FN預(yù)測(cè)值進(jìn)行了驗(yàn)證,進(jìn)一步分析了級(jí)配及溫度對(duì)模型參數(shù)的影響.結(jié)果表明,瀝青混合料失穩(wěn)點(diǎn)FN預(yù)測(cè)結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果有較好一致性,改變級(jí)配或試驗(yàn)溫度均會(huì)對(duì)預(yù)測(cè)模型參數(shù)產(chǎn)生較大影響,而添加劑的影響則可忽略,當(dāng)溫度為60 ℃時(shí)AC20級(jí)配混合料參數(shù)a,b值比AC13級(jí)配參數(shù)分別減小約52.1%,18.3%,且同一級(jí)配材料隨溫度升高,參數(shù)a波動(dòng)較大,b則增長(zhǎng)明顯.
瀝青混合料;蠕變失穩(wěn)點(diǎn);三軸試驗(yàn);預(yù)測(cè)模型
Abstract: The prediction models of the creep instability points of dense-graded asphalt mixtures were established at high temperatures, and the influence factors of model parameters were studied, based on the pressure-shear failure theory. First, the compressive strength values under different confining pressures and shear strength parameters were obtained through triaxial compression tests at high temperatures. Secondly, multiple repeated pressure values were applied to dynamic triaxial creep tests at the same temperature and corresponding confining pressure, and the rheological numbers (FN) corresponding to the creep instability points of the asphalt mixtures were obtained. Thirdly, the prediction models of the asphalt mixtures were established by analyzing the change law ofFNunder different confining pressures and cyclic loading pressures. Finally, theFNvalues of the different additive mixtures were predicted using the models. The reliability of the prediction results was verified by the test. Furthermore, the influence factors of model parameters were studied by changing the graduation and test temperatures. Results show that the predictedFNvalues of the asphalt mixtures are in agreement with the experimental results, and the model parameters are affected by the graduation and test temperatures. But the influence of additive can be ignored. The parametersaandbof AC20 gradation mixture are reduced by nearly 52.1% and 18.3%, respectively. The parameterawaves significantly, and the parameterbincreases obviously with the increase of the temperature under the same gradation mixture.
Keywords: asphalt mixture; creep instability points; triaxial test; prediction model
車轍是我國(guó)半剛性基層瀝青混凝土路面的主要破壞形式之一,其中失穩(wěn)型車轍的出現(xiàn)嚴(yán)重地降低了路面的平整度及安全性[1-2].國(guó)內(nèi)外在進(jìn)行高溫車轍變形研究過(guò)程中,常采用單軸及三軸靜態(tài)或動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)[3-4].文獻(xiàn)[5-6]模擬了實(shí)際路面受力,提出了基于實(shí)際路面抗剪環(huán)境的單軸貫入試驗(yàn)及局部三軸試驗(yàn).這些方法可有效比較不同瀝青混合料高溫性能,獲取抗剪參數(shù)指標(biāo),為評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)瀝青混凝土路面車轍提供了參數(shù).此外,通過(guò)分析重復(fù)荷載下瀝青混合料蠕變曲線的變化規(guī)律,文獻(xiàn)[7-8]建立了車轍預(yù)估模型,但主要集中于對(duì)車轍深度的預(yù)測(cè),而對(duì)車轍失穩(wěn)出現(xiàn)時(shí)間的研究則相對(duì)較少.文獻(xiàn)[9]研究表明,瀝青混合料的蠕變過(guò)程一般會(huì)經(jīng)歷初始?jí)好堋⒎€(wěn)定增長(zhǎng)及加速失穩(wěn)3個(gè)階段.在初始?jí)好茈A段,主要表現(xiàn)為瀝青混合料內(nèi)部結(jié)構(gòu)重新調(diào)整引起混合料體積變形;穩(wěn)定增長(zhǎng)階段主要為瀝青混合料黏彈塑性累積及內(nèi)部石料破碎引起混凝土強(qiáng)度降低形成的變形;加速失穩(wěn)階段主要為混合料強(qiáng)度失穩(wěn)導(dǎo)致的變形過(guò)大.其中流變次數(shù)FN(即第3階段起始點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的荷載作用次數(shù),該點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的應(yīng)變變化率最小)是評(píng)價(jià)混合料高溫穩(wěn)定性的常用指標(biāo).
由于瀝青混合料本構(gòu)的復(fù)雜性,其累積變形及失穩(wěn)過(guò)程是多因素作用的結(jié)果,涉及材料本構(gòu)、溫度、荷載等多方面因素,采用精確的模型來(lái)預(yù)測(cè)失穩(wěn)點(diǎn)仍有較大難度.但從瀝青混合料蠕變?cè)囼?yàn)可看出,其本質(zhì)是特定溫度、特定荷載作用下瀝青混合料蠕變及壓剪循環(huán)引起的變形累積與變形失穩(wěn),因此可基于壓剪破壞對(duì)這一現(xiàn)象作出解釋.為此,本文將通過(guò)三軸壓縮試驗(yàn)來(lái)獲取特定溫度下瀝青混合料的抗剪強(qiáng)度參數(shù),再利用不同圍壓、加載壓應(yīng)力下瀝青混合料三軸動(dòng)態(tài)蠕變曲線得到對(duì)應(yīng)失穩(wěn)點(diǎn)的流變次數(shù)FN,建立表征荷載與失穩(wěn)點(diǎn)流變次數(shù)相關(guān)的壓剪破壞方程,實(shí)現(xiàn)對(duì)瀝青混合料蠕變失穩(wěn)點(diǎn)的預(yù)測(cè),進(jìn)一步對(duì)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行驗(yàn)證及參數(shù)影響因素研究.
1.1 材料
試驗(yàn)選用AC13和AC20兩種密級(jí)配瀝青混合料,瀝青為等級(jí)PG76-22的SBS改性瀝青.AC13級(jí)配的粗集料為玄武巖,而該級(jí)配的細(xì)集料及AC20級(jí)配的集料則均采用石灰?guī)r.填料均為石灰?guī)r礦粉,粒徑小于0.075 mm.原材料相關(guān)技術(shù)指標(biāo)均滿足規(guī)程JTG E20—2011[10]的要求,2種瀝青混合料設(shè)計(jì)級(jí)配見表1.AC13和AC20級(jí)配瀝青混合料油石質(zhì)量比分別為4.9%和4.4%.
表1 瀝青混合料級(jí)配
1.2 試驗(yàn)方法與試件成型
三軸試驗(yàn)中材料受力狀態(tài)與實(shí)際路面三向受力狀態(tài)較為接近,因此本文均采用三軸壓縮試驗(yàn)以獲取瀝青混合料抗剪強(qiáng)度參數(shù),采用三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)來(lái)研究和預(yù)測(cè)混合料高溫性能及失穩(wěn)點(diǎn),其中循環(huán)加載波型為加載0.1 s、卸載0.9 s的半正弦波.試驗(yàn)均在萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)UTM-25中進(jìn)行,加載前將試件置于空氣浴中保溫4 h以上,以確保實(shí)際加載試件內(nèi)部均達(dá)到試驗(yàn)溫度.
試驗(yàn)利用空氣壓力機(jī)加壓三軸室內(nèi)氣體,以保證試件所受圍壓均勻,三軸試驗(yàn)裝置如圖1所示.試件采用旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀成型獲得尺寸為φ150 mm×170 mm的圓柱形試件,再鉆芯得到φ100 mm×150 mm的加載試件,其中每組試驗(yàn)均采用3個(gè)平行試件.
圖1 三軸試驗(yàn)裝置及試樣
2.1 基本理論
瀝青混合料是由強(qiáng)度較高的粒料與黏結(jié)力較弱的瀝青材料構(gòu)成的混合體,屬于分散體系,根據(jù)其顆粒性特征,可認(rèn)為瀝青混合料強(qiáng)度構(gòu)成源于2方面:① 瀝青產(chǎn)生黏結(jié)力;② 骨料產(chǎn)生內(nèi)摩阻力.因此,在對(duì)瀝青混合料強(qiáng)度構(gòu)成特性開展研究時(shí),諸多學(xué)者普遍采用莫爾-庫(kù)侖準(zhǔn)則作為分析瀝青混合料的強(qiáng)度理論,并用黏結(jié)力c和內(nèi)摩擦角φ作為強(qiáng)度理論的分析指標(biāo)[11].
通過(guò)三軸壓縮試驗(yàn),獲得零圍壓及某一非零圍壓σ3下的抗壓強(qiáng)度σu及σ1,以此做出相應(yīng)莫爾圓,可得到抗剪強(qiáng)度參數(shù)c,φ及破壞面上的抗剪值τ0.此外,假設(shè)在三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)中,試件在循環(huán)荷載σn作用過(guò)程中破壞面未發(fā)生失穩(wěn),則破壞面上剪應(yīng)力值為τn,如圖2所示,抗剪強(qiáng)度參數(shù)及破壞面上剪應(yīng)力值的計(jì)算式為
(1)
(2)
(3)
圖2 破壞面上剪應(yīng)力值求解示意圖
(4)
式中,σ3為三軸壓縮試驗(yàn)中試件所受圍壓;σ1為非零圍壓σ3作用下的材料抗壓強(qiáng)度;σn為循環(huán)荷載,數(shù)值小于相同試驗(yàn)條件下的σ1;τ0為三軸受壓破壞時(shí)破壞面上的剪應(yīng)力;τn為三軸蠕變?cè)囼?yàn)過(guò)程中破壞面上的剪應(yīng)力.
將式(1)、(2)分別代入到式(3)、(4)中,消去中間變量,可得
(5)
(6)
即τ0與τn和抗剪強(qiáng)度參數(shù)c,φ值及混合料受力狀態(tài)相關(guān).
2.2 抗剪強(qiáng)度參數(shù)
設(shè)定溫度為60 ℃,圍壓分別為0,69,138 kPa,對(duì)AC13及AC20級(jí)配瀝青混合料分別進(jìn)行三軸壓縮破壞試驗(yàn).基于莫爾-庫(kù)倫破壞準(zhǔn)則,獲得各圍壓下的莫爾圓,并根據(jù)零圍壓及任意非零圍壓下的莫爾圓組合得到相應(yīng)抗剪強(qiáng)度參數(shù)c,φ,取均值用于后續(xù)研究.試驗(yàn)結(jié)果如表2所示.
表2 三軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果
3.1 流變次數(shù)FN合理性分析
基于表2中AC13混合料的試驗(yàn)結(jié)果,在各圍壓下分別設(shè)置小于對(duì)應(yīng)抗壓強(qiáng)度值的5個(gè)壓應(yīng)力載荷σn,分別進(jìn)行三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn),各圍壓下分別進(jìn)行3組試驗(yàn)(組1,組2和組3).由此可獲得材料應(yīng)變與循環(huán)加載數(shù)之間的關(guān)系,即蠕變曲線,進(jìn)而可利用該曲線獲得材料失穩(wěn)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的流變次數(shù)FN,即材料破壞的壽命,結(jié)果如圖3所示.
由圖3可知,圍壓值相同時(shí),隨荷載增加,FN值呈指數(shù)下降;當(dāng)荷載相同時(shí),如壓應(yīng)力σn為0.9 MPa時(shí),圍壓越大,混合料試驗(yàn)所獲得的FN值越大,即壽命越長(zhǎng),此時(shí)相對(duì)于圍壓0,69和138 kPa下試件FN值分別增加了約73.3%和333.3%.
根據(jù)15個(gè)試件失穩(wěn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的FN試驗(yàn)結(jié)果作圖,如圖4所示.由圖可見,FN值均位于2倍安全因子分散帶內(nèi),這說(shuō)明試驗(yàn)所得的FN值較為合理[12].與此同時(shí),試件所受的壓應(yīng)力σn越大,數(shù)據(jù)的離散性也相對(duì)越大;而隨著σn的逐漸減小,FN值也越接近中值線,即離散性也越小.總體而言,數(shù)據(jù)用于循環(huán)破壞分析是合理的.
3.2 流變次數(shù)FN預(yù)測(cè)模型
取三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)所得的流變次數(shù)FN的均值(即2倍安全因子分散帶的中值)作為60 ℃時(shí)混合料壽命進(jìn)行分析,進(jìn)一步從壓剪破壞角度對(duì)不同應(yīng)力水平下混合料變形失穩(wěn)開展研究,其中破壞面上剪應(yīng)力值τn可通過(guò)式(6)得到,c,φ值的試驗(yàn)結(jié)果見表2.
(a) 圍壓0 kPa
(b) 圍壓69 kPa
(c) 圍壓138 kPa
圖3AC13級(jí)配瀝青混合料流變次數(shù)FN試驗(yàn)結(jié)果
由圖5(a)可知,對(duì)同種瀝青混合料,圍壓一定時(shí),隨τn值的減小,FN值呈指數(shù)上升趨勢(shì),在τn值減小到一定程度時(shí),F(xiàn)N趨于無(wú)窮,且圍壓值越大,瀝青混合料壽命越長(zhǎng),破壞極限剪應(yīng)力值越大.
為得到較為統(tǒng)一的失穩(wěn)預(yù)估模型,將混合料在某一圍壓下三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)和壓縮試驗(yàn)所得破壞面上的剪應(yīng)力比值τn/τ0作為變形曲線的x軸,對(duì)應(yīng)的循環(huán)加載所得流變次數(shù)FN作為y軸,可得到消除圍壓影響的壽命曲線,如圖5(b)所示.
選用以下指數(shù)函數(shù)模型來(lái)反映圖5(b)的變化規(guī)律:
(7)
式中,a,b為待求參數(shù).τn和τ0可分別通過(guò)式(5)、(6)計(jì)算得到.
(a) 圍壓0 kPa
(b) 圍壓69 kPa
(c) 圍壓138 kPa
圖4AC13瀝青混合料流變次數(shù)FN兩倍安全因子分散帶
通過(guò)擬合試驗(yàn)結(jié)果,得到AC13瀝青混合料變形失穩(wěn)點(diǎn)的預(yù)估模型,即
(8)
其中,a=550.541 420,b=-4.851 116.
3.3FN預(yù)測(cè)模型的驗(yàn)證
在實(shí)際工程中,為增加瀝青路面上層材料的高溫穩(wěn)定性,通常在瀝青混合料中加入一定比例的添加劑,如纖維和抗車轍劑[13].增加添加劑可改變?yōu)r青膠結(jié)料的性能,增強(qiáng)其黏結(jié)能力,從而使得混合料抗剪強(qiáng)度參數(shù)c增大.而瀝青混合料內(nèi)摩擦角φ不僅與集料間的摩擦有關(guān),還受集料與瀝青間的黏
(a)τn-FN曲線
(b)τn/τ0-FN曲線
圖5AC13瀝青混合料流變次數(shù)FN變化曲線
結(jié)力影響,隨黏結(jié)力c增大,φ也增大.級(jí)配未改變時(shí),只需測(cè)出模型中的c,φ值,并在某一圍壓下根據(jù)循環(huán)加載值σn,利用式(5)和(6)就可得到模型(8)的剪應(yīng)力比值τn/τ0,進(jìn)而可通過(guò)模型(8)預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)受力狀態(tài)下失穩(wěn)點(diǎn)的FN值.
本文在AC13級(jí)配混合料中分別加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.4%和0.3%的抗車轍劑Domix和玄武巖纖維,在60 ℃下對(duì)FN值的預(yù)測(cè)模型(8)進(jìn)行驗(yàn)證.通過(guò)三軸壓縮試驗(yàn)后,分別獲得抗剪參數(shù)值,見表3.其中,AC13-DX表示在混合料中加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.4%抗車轍劑Domix;AC13-BF表示在混合料中加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%玄武巖纖維.在138 kPa圍壓下,對(duì)2種混合料進(jìn)行壓應(yīng)力載荷σn分別為0.9,1.0,1.2,1.5 MPa的三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn),以此來(lái)驗(yàn)證模型預(yù)測(cè)結(jié)果的合理性.
由圖6(a)可知,FN試驗(yàn)值與模型預(yù)測(cè)值變化規(guī)律一致.圖6(b)表明,試驗(yàn)結(jié)果均在預(yù)測(cè)值的2倍因子分散帶內(nèi),說(shuō)明預(yù)測(cè)模型是合理的.因此本模型可對(duì)混合料失穩(wěn)點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間進(jìn)行有效預(yù)測(cè).同時(shí)也說(shuō)明溫度相同時(shí),膠結(jié)料性質(zhì)的改變主要體現(xiàn)在c,φ值上,即在模型剪應(yīng)力比τn/τ0中得以反映,對(duì)模型參數(shù)a和b的影響可忽略.
表3 含添加劑AC13瀝青混合料三軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果
由上述研究可知,試驗(yàn)溫度相同時(shí),在瀝青混合料中加入纖維或抗車轍劑后,膠結(jié)料性質(zhì)發(fā)生改變,對(duì)模型的影響主要與剪應(yīng)力比值有關(guān),與a,b的取值無(wú)關(guān).為進(jìn)一步研究對(duì)模型參數(shù)a和b的影響因素,本文分別改變了混合料級(jí)配及試驗(yàn)溫度,利用上述相同方法獲得相應(yīng)預(yù)測(cè)模型.
4.1 級(jí)配類型
通過(guò)三軸受壓破壞試驗(yàn)獲得溫度為60 ℃,圍壓分別為0,69,138 kPa的AC20級(jí)配瀝青混合料抗壓強(qiáng)度值,見表2.以此結(jié)果為基礎(chǔ),在圍壓138 kPa下,設(shè)置小于對(duì)應(yīng)抗壓強(qiáng)度值的5個(gè)壓應(yīng)力值σn分別進(jìn)行三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn).與AC13瀝青混合料的試驗(yàn)方法相同,在獲得材料失穩(wěn)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的流變次數(shù)FN后,取FN的均值,即2倍安全因子分散帶的中值作為該溫度下試件的壽命,試驗(yàn)結(jié)果如圖7(a)所示.由圖可知,對(duì)于AC20級(jí)配瀝青混合料,在138 kPa圍壓下隨破壞面上剪應(yīng)力值τn的減小,流變次數(shù)FN呈指數(shù)上升趨勢(shì),并在τn減小到一定程度時(shí)趨于無(wú)窮.對(duì)比同一圍壓下2種瀝青混合料的τn-FN曲線可知,在剪應(yīng)力值τn相同時(shí),AC20級(jí)配瀝青混合料的壽命要明顯小于AC13級(jí)配混合料的壽命,破壞極限剪應(yīng)力值也相對(duì)較?。?/p>
類似于AC13混合料的處理方法,利用指數(shù)函數(shù)模型(7)擬合圖7(b)中的點(diǎn),可得到相應(yīng)的變形曲線.AC20瀝青混合料的變形失穩(wěn)點(diǎn)的預(yù)估模型為
(9)
式中,a=263.488 930,b=-5.739 202.
由圖7(b)可知,在剪應(yīng)力比τn/τ0相同時(shí),AC13級(jí)配瀝青混合料壽命相對(duì)較好,破壞極限也相對(duì)較高.對(duì)比預(yù)測(cè)模型(8)和(9)可知,參數(shù)a,b值發(fā)生了明顯改變,相對(duì)于AC13級(jí)配,AC20級(jí)配瀝青混合料預(yù)測(cè)模型參數(shù)a,b值分別減小了52.1%和18.3%,因此級(jí)配對(duì)模型參數(shù)的影響不可忽略.
4.2 溫度
通過(guò)三軸受壓破壞試驗(yàn)獲得溫度分別為40,50,70 ℃,圍壓分別為0,69,138 kPa時(shí),AC13級(jí)配瀝青混合料的抗壓強(qiáng)度值,見表4.以此結(jié)果為基礎(chǔ),在圍壓0 kPa下,設(shè)置小于對(duì)應(yīng)抗壓強(qiáng)度值的多個(gè)壓應(yīng)力值σn,分別進(jìn)行三軸動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn).與前述試驗(yàn)方法相同,先獲得材料失穩(wěn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的流變次數(shù)FN,并對(duì)其合理性進(jìn)行分析,取2倍安全因子分散帶的中值來(lái)擬合τn/τ0-FN曲線,如圖8(a)所示.
(a) τn-FN曲線
(b) τn/τ0-FN曲線
表4 不同溫度下AC13級(jí)配混合料三軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果
(a)τn/τ0-FN曲線
(b) 預(yù)測(cè)模型參數(shù)的變化情況
圖8溫度對(duì)AC13級(jí)配瀝青混合料預(yù)測(cè)模型的影響
由圖8(a)可知,當(dāng)剪應(yīng)力比值τn/τ0較大時(shí),溫度對(duì)流變次數(shù)FN值的影響較小;隨τn/τ0的減小,溫度越低,混合料的壽命越長(zhǎng),破壞極限也越大.混合料在40 ℃的破壞極限相較70 ℃提高了近37.5%.因此溫度對(duì)瀝青混合料失穩(wěn)點(diǎn)預(yù)測(cè)模型參數(shù)的影響較大,利用指數(shù)函數(shù)模型(7)擬合各溫度下試驗(yàn)結(jié)果所得的a和b值如圖8(b)所示.
1) 通過(guò)研究AC13級(jí)配瀝青混合料在60 ℃下高溫蠕變的變化規(guī)律,建立了破壞面上剪應(yīng)力比值與流變次數(shù)FN相關(guān)的預(yù)測(cè)模型,并利用含纖維及抗車轍劑的同級(jí)配瀝青混合料的試驗(yàn),驗(yàn)證了預(yù)測(cè)模型的合理性.
2) 僅改變?yōu)r青混合料膠結(jié)料的性能,如加入添加劑,不會(huì)對(duì)預(yù)測(cè)模型中參數(shù)a和b產(chǎn)生明顯影響;而改變?yōu)r青混合料的級(jí)配及試驗(yàn)溫度,均會(huì)對(duì)預(yù)測(cè)模型參數(shù)a和b值產(chǎn)生較大影響.
3) 相對(duì)于AC13級(jí)配,AC20級(jí)配瀝青混合料在60 ℃下的預(yù)測(cè)模型參數(shù)a,b值分別減小了52.1%和18.3%;而隨著溫度的升高,AC13級(jí)配瀝青混合料預(yù)測(cè)模型參數(shù)a整體呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì),b則呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì).
References)
[1] 王輝, 李雪連, 張起森. 高溫重載作用下瀝青路面車轍研究[J]. 土木工程學(xué)報(bào), 2009, 42(5): 139-144. Wang Hui, Li Xuelian, Zhang Qisen. Rutting in asphalt pavement under heavy load and high temperature [J].ChinaCivilEngineeringJournal, 2009,42(5): 139-144. (in Chinese)
[2] Cao X, Tang B, Zhu H, et al. Cooling principle analyses and performance evaluation of heat-reflective coating for asphalt pavement [J].JournalofMaterialsinCivilEngineering, 2011,23(7): 1067-1075. DOI:10.1061/(asce)mt.1943-5533.0000256.
[3] 朱浩然, 楊軍, 陳志偉. 瀝青混合料抗剪性能的三軸剪切試驗(yàn)[J]. 交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào), 2009, 9(3): 19-23. Zhu Haoran, Yang Jun, Chen Zhiwei. Triaxial shear test on anti-shear properties of asphalt mixture [J].JournalofTrafficandTransportationEngineering, 2009,9(3): 19-23. (in Chinese)
[4] Goh S W, You Z. A simple stepwise method to determine and evaluate the initiation of tertiary flow for asphalt mixtures under dynamic creep test [J].ConstructionandBuildingMaterials, 2009,23(11): 3398-3405. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2009.06.020.
[5] 畢玉峰, 孫立軍. 瀝青混合料抗剪試驗(yàn)方法研究[J]. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào) (自然科學(xué)版), 2005, 33(8): 1036-1040. DOI:10.3321/j.issn:0253-374X.2005.08.009. Bi Yufeng, Sun Lijun. Research on test method of asphalt mixture’s shearing properties [J].JournalofTongjiUniversity(NaturalScience), 2005,33(8): 1036-1040. DOI:10.3321/j.issn:0253-374X.2005.08.009.(in Chinese)
[6] 黃曉明, 張?jiān)G? 瀝青混合料高溫性能試驗(yàn)方法[J]. 公路交通科技, 2008, 25(5): 1-7,12. DOI:10.3969/j.issn.1002-0268.2008.05.001. Huang Xiaoming, Zhang Yuqing. A test design for high-temperature performance of asphalt mixtures [J].JournalofHighwayandTransportationResearchandDevelopment, 2008,25(5): 1-7,12. DOI:10.3969/j.issn.1002-0268.2008.05.001. (in Chinese)
[7] Li Q, Ni F, Gao L, et al. Evaluating the rutting resistance of asphalt mixtures using an advanced repeated load permanent deformation test under field conditions [J].ConstructionandBuildingMaterials, 2014,61: 241-251. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2014.02.052.
[8] Fontes L P T L, Triches G, Pais J C, et al. Evaluating permanent deformation in asphalt rubber mixtures [J].ConstructionandBuildingMaterials, 2010,24(7): 1193-1200. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2009.12.021.
[9] 張久鵬, 黃曉明, 李輝. 重復(fù)荷載作用下瀝青混合料的永久變形[J]. 東南大學(xué)學(xué)報(bào) (自然科學(xué)版), 2008, 38(3): 511-515. DOI:10.3321/j.issn:1001-0505.2008.03.029. Zhang Jiupeng, Huang Xiaoming, Li Hui. Permanent deformation of asphalt mixture under repeated load [J].JournalofSoutheastUniversity(NaturalScienceEdition), 2008,38(3): 511-515. DOI:10.3321/j.issn:1001-0505.2008.03.029. (in Chinese)
[10] 交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院.JTG E20—2011 公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程[S].北京:人民交通出版社,2011.
[11] Bai Y, Wierzbicki T. Application of extended mohr-Coulomb criterion to ductile fracture [J].InternationalJournalofFracture, 2010,161(1): 1-20. DOI:10.1007/s10704-009-9422-8.
[12] 丁智平, 陳吉平, 尹澤勇, 等. 鎳基單晶合金復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)低周疲勞壽命預(yù)測(cè)[J]. 稀有金屬材料與工程, 2006, 35(10): 1548-1553. DOI:10.3321/j.issn:1002-185X.2006.10.009. Ding Zhiping, Chen Jiping, Yin Zeyong, et al. Low cycle fatigue life prediction for single crystal nickel-based superalloy [J].RareMetalMaterialsandEngineering, 2006,35(10): 1548-1553. DOI:10.3321/j.issn:1002-185X.2006.10.009. (in Chinese)
[13] Zhang X, Gu X, Lv J, et al. 3D numerical model to investigate the rheological properties of basalt fiber reinforced asphalt-like materials [J].ConstructionandBuildingMaterials, 2017,138: 185-194. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2017.01.110.
Predictionmodelsofcreepinstabilitypointsforasphalt
mixturesathightemperatureandparameterseffectsonmodel
Gu Xingyu1Lü Junxiu1Zhang Xiaoyuan1Zou Xiaoyong2
(1School of Transportation, Southeast University, Nanjing 210096,China)
(2Jinhua Highway Administration Bureau, Jinhua 321103, China)
U416.217
A
1001-0505(2017)05-1013-07
2017-03-03.
顧興宇(1976—),男,博士,副教授,博士生導(dǎo)師,guxingyu1976@163.com.
國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目 (51108082).
顧興宇,呂俊秀,張小元,等.瀝青混合料高溫蠕變失穩(wěn)點(diǎn)預(yù)測(cè)模型及參數(shù)影響[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2017,47(5):1013-1019.
10.3969/j.issn.1001-0505.2017.05.027.
10.3969/j.issn.1001-0505.2017.05.027