
上QQ阅读APP看本书,新人免费读10天
设备和账号都新为新人
2.1 沥青胶浆组成材料
2.1.1 沥青
书中沥青胶浆所用沥青为改性路用石油沥青SBS I-C和SK-90基质道路石油沥青。根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20—2011)的要求对两种沥青的各项技术指标进行试验测定,结果如表2.1和表2.2所示。
表2.1 改性石油沥青SBS I-C各项技术指标

表2.2 SK-90基质道路石油沥青各项技术指标

2.1.2 填料
填料作为沥青胶浆组成中不可或缺的元素之一,根据《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)的要求进行填料的各项性能指标试验,试验结果如表2.3所示。本书研究的填料为碳酸钙粉末,剔除其0.075mm筛上的部分,运用比表面积及孔径分析测定仪(见图2.1)测定石灰岩填料比表面积,采用气体吸附法测定填料的孔径分布及孔结构,其吸附脱附曲线如图2.2及图2.3所示;为了对小于0.075mm的填料粒径分布作进一步分析,运用美国贝克曼库尔特公司生产的LS-230激光粒度分析仪(图2.4)得到填料的平均粒径为6.510μm,该填料属于细粒式,其粒径分布如表2.4所示。
表2.3 填料试验结果


图2.1 比表面积及孔径分析测定仪

图2.2 矿粉滞回曲线

图2.3 矿粉吸附量曲线

图2.4 LS-230激光粒度分析仪
表2.4 填料粒径分布

由图2.2和图2.3可知,填料的吸附脱附曲线接近闭合,无明显的滞后现象,表明填料基本上不存在储存氮气能力的内空隙结构,从而还可以推断出填料的内孔隙也不利于沥青分子的进入。根据填料的吸附等温线低压端偏x轴,说明氮气与材料作用能力较弱,这也说明填料与沥青的相互作用能力较弱,填料的总孔容为0.048761mL。