彭 斌,李志剛,喬建剛
(河北工業(yè)大學(xué) 土木與交通學(xué)院,天津 300401)
隨著我國公路建設(shè)的迅速發(fā)展,交通量日益增加,對瀝青路面的路用性能要求越來越高,瀝青的性能好壞直接關(guān)系到瀝青路面的使用壽命。近年來,國內(nèi)外關(guān)于特立尼達(dá)湖瀝青(以下簡稱TLA瀝青)作為天然改性劑來制備改性瀝青的研究逐漸增多,TLA瀝青產(chǎn)自特立尼達(dá)湖,是應(yīng)用最廣泛的天然瀝青,它具有熱穩(wěn)定性好,抗氧化能力強(qiáng),抗老化等特點。且與石油瀝青性質(zhì)相同,相容性好。張濤等[1]通過對TLA改性瀝青性能進(jìn)行分析,得到TLA改性瀝青能顯著提高基質(zhì)瀝青的高溫性能。張恒龍等[2]通過對TLA改性瀝青的改性機(jī)理進(jìn)行分析,得到TLA瀝青的加入改變了基質(zhì)瀝青中的瀝青質(zhì)與其他組分的相互作用,提高了體系的剛性。代勇等[3]通過對TLA改性瀝青及其混合料路用性能進(jìn)行研究,得到基質(zhì)瀝青經(jīng)TLA瀝青改性后,其高溫穩(wěn)定性、水穩(wěn)定性和疲勞性能得到明顯改善。RuiLi等[4]對TLA改性瀝青的老化行為和改性機(jī)理進(jìn)行研究,得出加入TLA瀝青后可有效改變基質(zhì)瀝青的老化性能,且發(fā)生的反應(yīng)主要是物理反應(yīng)。Liao等[5]通過對TLA改性瀝青流變性能進(jìn)行研究,得出TLA摻量為20%~33%時最具經(jīng)濟(jì)效益。
目前關(guān)于TLA瀝青的研究主要是關(guān)于TLA改性瀝青及其混合料路用性能,針對TLA改性瀝青制備工藝的研究還較少。為此,本文在前人研究的基礎(chǔ)上,采用正交實驗法深入研究了TLA改性瀝青的制備工藝[6]。并提出了TLA改性瀝青的最佳制備條件,為以后的推廣應(yīng)用提供了理論依據(jù)。
基質(zhì)瀝青選用70#A級石油瀝青,生產(chǎn)廠家為河北倫特石油化工有限公司,其技術(shù)指標(biāo)見表1。
特立尼達(dá)湖瀝青(TLA)為國外進(jìn)口,呈黑色塊狀,如圖1所示,其性能見表2。
圖1 TLA示意圖Fig.1 TLA schematic diagram
表1 70#A級道路石油瀝青技術(shù)指標(biāo)Tab.1 Technical indicators of 70#A class road petroleum asphalt
采用正交試驗法進(jìn)行試驗,可以減少試驗次數(shù),提高效率。運用方差分析法對試驗結(jié)果進(jìn)行分析,得出TLA改性瀝青最佳制備工藝。由文獻(xiàn)可知,TLA性能的主要影響因素反應(yīng)時間、加熱溫度、轉(zhuǎn)速、TLA摻量這4個因素,并根據(jù)工程實際對每個因素分別取3個水平進(jìn)行分析。選取25℃針入度,15℃延度、軟化點、135℃旋轉(zhuǎn)黏度、RTFOT后老化針入度來研究TLA改性瀝青性能[7-8]。正交實驗表設(shè)計如表3。
針對正交試驗表3,選用相應(yīng)試驗儀器對TLA改性瀝青制備工藝進(jìn)行研究,以第1組為例,其余各組步驟相同。具體試驗步驟如下。
1)將70#基質(zhì)瀝青和TLA瀝青分別150℃和160℃條件下加熱至融化,供實驗備用。
2)由于TLA瀝青中含有灰分較多,且密度比基質(zhì)瀝青密度大,為了防止制備改性瀝青時TLA瀝青發(fā)生沉淀而導(dǎo)致剪切不充分,先用不銹鋼鋼盆稱取400 g基質(zhì)瀝青,然后再倒入133.3 g TLA瀝青,最后將不銹鋼盆放在恒溫電爐上加熱至170℃。
3)打開剪切儀,將轉(zhuǎn)速逐漸調(diào)至3 500 r/min,剪切30 min。
4)TLA改性瀝青制備完成后,立即倒入準(zhǔn)備好的試模中。然后按照實驗要求進(jìn)行實驗,測定TLA改性瀝青性能指標(biāo)。
表3 正交實驗表Tab.3 Orthogonal experimental table
按照《公路工程瀝青及瀝青混合料實驗規(guī)程》(JTG E20-2011)[9],對各組試樣的技術(shù)性能進(jìn)行試驗,其結(jié)果見表4。
由表4可知,不同條件下制備的TLA改性瀝青性能差別較大,因此選用方差分析法來確定各個因素對TLA改性瀝青性能的影響大小,最終確定合適的制備方法。
針入度主要是反映了瀝青的黏稠度以及軟硬程度,針入度越大,表明瀝青的黏稠度越小,瀝青越軟,反之則瀝青黏稠度越大,瀝青越硬。根據(jù)正交試驗結(jié)果對TLA改性瀝青針入度進(jìn)行方差分析,并對各影響因素在檢驗水平α=0.05下進(jìn)行F檢驗,由四因素三水平正交試驗的自由度為2可知,F(xiàn)0.95(2,2)=19,因此當(dāng)各因素F值>F0.95(2,2)=19時,可認(rèn)為此因素有顯著影響(下同),方差分析見表5。
由針入度方差分析表可知,TLA摻量和轉(zhuǎn)速對針入度均有顯著性影響,其中TLA摻量為主要影響因素,轉(zhuǎn)速為次要影響因素,忽略其他因素的影響,各顯著性影響因素對針入度影響見圖2。
表4 各組試樣技術(shù)性能Tab.4 Technical properties of each group of specimens
表5 針入度方差分析表Tab.5 Penetration analysis of variance table
圖2 針入度與顯著性影響因素關(guān)系圖Fig.2 The relationship between needle penetration and significant influencing factors
由圖2可知,在轉(zhuǎn)速一定的情況下,隨著TLA摻量的增加,改性瀝青針入度近似直線下降。主要是因為TLA瀝青硬度較大,摻量增加會導(dǎo)致針入度下降;在摻量一定的情況下,轉(zhuǎn)速增加,改性瀝青針入度上升,在轉(zhuǎn)速達(dá)到4 000 r/min時,針入度上升趨勢變快。是因為轉(zhuǎn)速的增加可以使TLA改性瀝青充分剪切,改性劑與瀝青反應(yīng)更充分。
延度是評價瀝青塑性的指標(biāo),延度越大,表示瀝青塑性越好。根據(jù)正交試驗的結(jié)果對延度進(jìn)行方差分析,并對各影響因素進(jìn)行F檢驗,方差分析表見表6。
由延度方差分析表可知,TLA摻量和攪拌時間對延度有顯著性影響,其中TLA摻量為主要影響因素,攪拌時間為次要影響因素,各顯著性影響因素對延度影響見圖3。
表6 延度方差分析表Tab.6 Duration variance analysis table
圖3 延度與顯著性影響因素關(guān)系圖Fig.3 The relation diagram between durability and significance influencing factors
由圖3可知,在反應(yīng)時間一定的情況下,隨著TLA摻量的增加,改性瀝青延度近似直線下降,是因為TLA瀝青本身中含有一定的灰分,因此隨著TLA摻量增加而使得延度逐漸下降;在摻量一定的情況下,反應(yīng)時間增加,改性瀝青延度下降,在反應(yīng)時間達(dá)到40 min時,延度下降趨勢變緩。主要是因為隨著時間的增加TLA與基質(zhì)瀝青的反應(yīng)越來越充分,當(dāng)反應(yīng)時間達(dá)到40 min時,TLA與基質(zhì)瀝青反應(yīng)基本完成。
軟化點反映了瀝青的高溫性能,軟化點越高,表示瀝青耐高溫性能越好。同樣根據(jù)正交試驗的結(jié)果對延度進(jìn)行方差分析,結(jié)果見表7。
由軟化點方差分析結(jié)果可知,影響TLA改性瀝青軟化點的主要因素是TLA摻量,其次是加熱溫度,兩者對軟化點的影響見圖4。
表7 軟化點方差分析表Tab.7 Softening point variance analysis table
圖4 軟化點與顯著性影響因素關(guān)系圖Fig.4 Relation diagram between softening point and significant influencing factors
由圖4可知,在加熱溫度一定時,隨著TLA瀝青摻量的增加,TLA改性瀝青軟化點近似直線增加,主要是因為TLA瀝青軟化點高達(dá)99.8℃,隨著TLA摻量增加,必然會使得TLA改性瀝青軟化點增加;在摻量一定的情況下,改性瀝青的軟化點逐漸增加,當(dāng)加熱溫度達(dá)到180℃時軟化點提升速度變快,因為加熱溫度的升高可以促進(jìn)TLA與基質(zhì)瀝青之間的反應(yīng),從而使得軟化點增高。
旋轉(zhuǎn)黏度反映的是瀝青的表觀黏度,旋轉(zhuǎn)黏度越小,說明瀝青流動性越好,表觀黏度越小。旋轉(zhuǎn)黏度一般用于評價瀝青的高溫和易性。根據(jù)正交試驗結(jié)果對改性瀝青旋轉(zhuǎn)黏度分析見表8。
由表8可知,TLA摻量和轉(zhuǎn)速對改性瀝青旋轉(zhuǎn)黏度有顯著性影響,TLA摻量為主要影響因素,轉(zhuǎn)速為次要影響因素,其對旋轉(zhuǎn)黏度的影響見圖5。
表8 旋轉(zhuǎn)黏度方差分析表Tab.8 Rotating viscosity variance analysis table
圖5 旋轉(zhuǎn)黏度與顯著性因素關(guān)系圖Fig.5 Rotating viscosity and significance factor diagram
由圖5可知,在轉(zhuǎn)速一定時,隨著TLA摻量的增加,改性瀝青旋轉(zhuǎn)黏度近似直線增加。說明改性瀝青的流動性逐漸變?nèi)酰且驗楦男詾r青中由于TLA的增加導(dǎo)致瀝青變稠,從而使得流動性變差;在TLA摻量一定時,旋轉(zhuǎn)黏度隨著轉(zhuǎn)速的增加而減小,當(dāng)轉(zhuǎn)速超過4 000 r/min時,旋轉(zhuǎn)黏度下降速度變緩。說明提高轉(zhuǎn)速可以使得改性瀝青稠度變小,從而有利于施工時的溫度控制。
老化試驗主要是評價瀝青的抗老化性能,老化性能越好,表示瀝青質(zhì)量越好,瀝青路面使用壽命越長[10]。利用老化前后的針入度比來評價TLA改性瀝青的老化性能。根據(jù)正交試驗結(jié)果對TLA改性瀝青老化性能進(jìn)行分析,結(jié)果見表9。
由表9可知,TLA摻量和加熱溫度對TLA改性瀝青老化性影響較為顯著,其中TLA摻量為主要影響,加熱溫度為次要影響,兩者對TLA改性瀝青老化性能的影響見圖6。
表9 TLA改性瀝青老化性能方差分析表Tab.9 ANOVA table for aging performance of TLA modified asphalt
圖6 TLA改性瀝青老化性能的影響Fig.6 Effect of TLA modified asphalt on aging property
由圖6可知,在加熱溫度一定的情況下,隨著TLA摻量的增加,改性瀝青的老化性能逐漸增加,當(dāng)TLA摻量超過30%時,老化性能增加效果變緩。因為TLA時天然形成的瀝青,比基質(zhì)瀝青抗老化性能好很多,因此隨著TLA摻量增加而使得抗改性瀝青抗老化性能增加。當(dāng)摻量一定時,老化性能隨著加熱溫度的提高先增加后減小,在加熱溫度為180℃時,TLA改性瀝青抗老化性能最好。是由于當(dāng)溫度增高時,TLA分子與瀝青分子之間反應(yīng)更加充分,當(dāng)溫度超過180℃時,TLA改性瀝青逐漸老化,從而導(dǎo)致抗老化性能下降。
綜上所述,轉(zhuǎn)速對TLA改性瀝青針入度和旋轉(zhuǎn)黏度影響較大,綜合考慮,最佳制備改性瀝青時選取4 000 r/min;反應(yīng)時間對延度影響較大,根據(jù)分析結(jié)果得出最佳反應(yīng)時間為40 min;加熱溫度對軟化點和老化性能影響較大,經(jīng)分析得最佳制備溫度為180℃;另外,TLA摻量對TLA改性瀝青各方面性能均有顯著性影響,綜合考慮各因素的影響,確定在道路工程建設(shè)中TLA最佳摻量為30%。
1)采用正交實驗法,得出當(dāng)TLA摻量為30%,轉(zhuǎn)速為4 000 r/min,反應(yīng)時間為40 min,加熱溫度為180℃時,制備的TLA改性瀝青各方面性能最佳。
2)在基質(zhì)瀝青中摻入TLA,可以使TLA改性瀝青高溫性能和抗老化性能均有一定程度的改善。