автореферат диссертации по строительству, 05.23.05, диссертация на тему:Эффективные асфальтобетоны на основе эффузивных горных пород
Автореферат диссертации по теме "Эффективные асфальтобетоны на основе эффузивных горных пород"
На правах рукописи
Подрез Галина Алексеевна
ЭФФЕКТИВНЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ЭФФУЗИВНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
05.23.05 - Строительные материалы и изделия
4852545
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
1 СЕН 2011
Улан-Удэ 2011
4852545
Работа выполнена в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете.
Научный руководитель:
доктор технических наук, профессор Битуев Александр Васильевич
Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор,
академик РААСН Магдеев Усман Хасанович
кандидат технических наук, доцент
Марактаев Константин Максимович
Ведущая организация: ОАО «ИркутскгипродорНИИ», г.Иркутск
Защита состоится « 16 » сентября 2011г. в //часов на заседании диссертационного . совета ДМ 212.039.01 в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 В, зал Ученого совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВосточноСибирского государственного технологического университета.
Автореферат разослан «15 » августа 2011 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
Урханова Л.А.
Актуальность работы. В современных условиях строительства автомобильных дорог актуальными проблемами являются повышение качества дорожных покрытий, разработка и внедрение новых технологий, создание новых, отвечающих современным требованиям, асфальтобетонов с повышенными сдвигоустойчивостью, термостабильностью и трещиностойкостью, малыми плотностью и весом, низкой теплопроводностью, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики покрытий федеральных, региональных и местных автомобильных дорог.
Большой проблемой также является плохое состояние, либо отсутствие сельских автомобильных дорог. В настоящее время разрабатывается программа «Развитие сельских дорог Российской Федерации». Для реализации программы необходимо будет, как строительство новых, так и ремонт существующих сельских автомобильных дорог. Понадобятся недорогие эффективные местные материалы для устройства покрытий на них.
Актуальным также является получение и применение легких и эффективных материалов для покрытий мостов. Во-первых будет значительно снижена нагрузка на мостовое сооружение, во-вторых, в условиях резко-континентального климата, когда на мостах в зимний период образуется ледяной слой в результате повышенной влажности воздуха от испарения рек снизу и низких температур сверху, слой асфальтобетона на пористых заполнителях будет играть роль теплоизолирующей прослойки.
Перспективным направлением в производстве материалов, отвечающих вышеизложенным требованиям, является возможность применения горячих легких асфальтобетонных смесей с заполнителями из местных пористых горных пород - вулканических туфов.
Цель работы. Целью настоящей работы является разработка составов и технологии приготовления асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов с повышенными показателями деформативности и термостабильности за счет использования' пористых заполнителей из туфов и путем управления процессами структурообразования битумных связующих для повышения долговечности асфальтобетонов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1. На основании анализа отечественной и зарубежной научно-технической и патентной литературы выявить особенности процессов структурообразования асфальтобетонов с включением пористых заполнителей, обеспечивающих высокие показатели физико-механических и эксплуатационных свойств.
2. Выявить закономерности влияния зернового состава пористых минеральных заполнителей и наполнителей, содержания и марки битума на прочностные показатели, теплостойкость, водостойкость и морозостойкость асфальтобетонов.
3.Исследовать физико-механические и реологические свойства горячих асфальтобетонов на основе туфов, выявить особенности таких асфальтобетонов
4. Получить экспериментальную математическую модель влияния рецептурных и технологических факторов на термостабильность асфальтобетона с пористыми заполнителями из туфа.
5. Провести технико-экономическое обоснование применения пористых заполнителей из туфа для производства асфальтобетонных смесей.
6. Подготовить нормативно-техническую документацию для внедрения в производство результатов работы.
Научная новизна работы.
- определена возможность применения пористых горных пород -вулканических туфов при производстве асфальтобетонных смесей для устройства покрытий и оснований на автомобильных дорогах III и IV технических категорий в I - IV дорожно-климатических зонах, а также для устройства оснований на дорогах II технической категории в этих зонах;
- установлены процессы структурообразования асфальтобетона при использовании пористых заполнителей из туфа, связанные с их высокой адсорбционной активностью по отношению к битуму;
- обосновано повышение термостабильности, деформативности и трещиностойкости асфальтобетона при использовании в его составе низкомодульных заполнителей из туфа;
- получены математические модели, учитывающие влияние рецептурных и технологических факторов (содержания битума в смеси, величины уплотняющей нагрузки, пенетрации битума, температуры смеси при уплотнении, длительности действия уплотняющей нагрузки, содержания минерального порошка в асфальтобетонной смеси) на свойства асфальтобетона.
Практическая значимость работы.
Разработаны рациональные составы и технология приготовления асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях из вулканического туфа.
На АБЗ ООО «Ока» (Республика Бурятия) были выпущены две опытно-промышленные партии асфальтобетонных смесей на битуме марки БНД 90/130 с пористым заполнителем (вулканическим туфом).
Опытно-промышленные партии асфальтобетонных смесей были использованы ООО «Ока» на автомобильной дороге Култук-Монды (Республика Бурятия).
Расчетный экономический эффект от снижения себестоимости 100 м2 покрытия из асфальтобетонной смеси на основе туфов в сравнении с асфальтобетонной смесью на плотном заполнителе в ценах 2010 года составил 6360,76 руб. Ожидаемый годовой экономический эффект от изменения себестоимости асфальтобетонной смеси, при устройстве нижнего слоя покрытия в объеме 62,0 тыс.м2, составил 3943,67 тыс.руб.
Теоретические положения и результаты экспериментальных исследований используются в учебном процессе Восточно-Сибирского государственного технологического университета при подготовке специалистов и бакалавров по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Автор защищает:
- теоретическое и экспериментальное обоснование применения местных пористых горных пород в качестве заполнителя в асфальтобетонных смесях;
- влияние рецептурных и технологических факторов на технические свойства асфальтобетонов на пористых заполнителях;
- влияние пористых заполнителей на реологические и деформативные свойства асфальтобетонов.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены на следующих конференциях и семинарах:
- Республиканская научно-практическая конференция «Новые технологии в дорожном строительстве Республики Бурятия» (ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия ФДА», г.Улан-Удэ, 2007г.)
- Международная научно-практическая конференция «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии» (Белгородский государственный технологический университет, г.Белгород, 2007г.)
Первая всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и ресурсосбережение» (Якутский государственный университет, г.Якутск, 2008г.)
- Международная научно-практическая конференция «Строительный комплекс России: наука, образование, практика» (Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г.Улан-Удэ, 2008г.)
- Республиканская научно-практическая конференция «Устройство дорожных покрытий по новым технологиям» (ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия
ФДА», г.Улан-Удэ, 2009г.)
- Всероссийская научно-техническая конференция «ДОР-СМ. материалы для дорожного строительства» (Издательство журнала
«Строительные материалы», г.Москва, 2009г.).
- Международная научно-практическая конференция «Строительный комплекс России: наука, образование, практика» (Восточно-Сибирскии государственный технологический университет, г.Улан-Удэ, 2011г.)
Публикации. Результаты исследований опубликованы в 10 научных статьях, в том числе 2 статьи опубликованы в изданиях, определенных ВАК
РФ («Строительные материалы»).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав, основных выводов, списка литературы, включающего 111 наименовании, содержит 159 страниц - текста, 41 рисунок, 40 таблиц и 2 приложения.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследования, сформулированы цель и задачи исследования, показана его
научная и практическая значимость.
В первой главе представлен аналитический обзор научно-технической и патентной литературы о пористых материалах, применяемых при производстве асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, представлены теоретические предпосылки повышения эффективности асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов на пористых заполнителях.
Основные положения о применении, проектировании и технологии укладки асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях отражены в работах отечественных и зарубежных ученых - С.Г.Бахрах, A M Богуславского, О.А.Борисенко, Ю.Г.Борисенко, А.Л.Гезенцвея, Н.В .Горелышева, К.Джордан, И.З.Духовного, И.В.Королева, Т.В .Литвиновой, Б.Г.Печеного, В.С.Прокопца, Г.МЛогребинского, И-А.Рыбьева, С.И.Самодурова, Ю.В.Соколова и др.
На основании обобщенного материала по применению пористых заполнителей в асфальтобетонных смесях можно сделать вывод, что такие асфальтобетоны по сравнению с асфальтобетонами на плотных заполнителях обладают повышенными термостабильностью, трещиностойкостью, малыми плотностью и весом, низкои теплопроводностью, обеспечивают высокие эксплуатационные
характеристики покрытию автомобильных дорог и позволяют использовать их в регионах с резко-континентальным климатом. Большое значение также имеет использование местных пористых материалов, что значительно снижает затраты на устройство асфальтобетонных покрытий.
В работах Л.Б.Гезенцвея, Б.Г.Печеного, Ю.М.Сухорукова, А.М.Богуславского, И.В.Королева и др. указывается, что асфальтобетон должен отвечать эксплуатационным требованиям, таким, как теплоустойчивость, трещиностойкость, термостабильность, водо- и морозостойкость, устойчивость против старения, износоустойчивость, достаточное сцепление с автомобильными шинами. К асфальтобетонной смеси предъявляется требование - удобообрабатываемость в процессе укладки и уплотнения. Эти требования могут быть выполнены при использовании эффективных материалов, при условии придания асфальтобетону оптимальной структуры и надлежащей технологии приготовления, укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей.
Вышеизложенные факты явились предпосылками для более глубокого теоретического и экспериментального изучения технологии приготовления, устройства асфальтобетонных покрытий, физико-механических и деформативных свойств асфальтобетонов на пористых заполнителях.
Во второй главе представлены теоретические предпосылки повышения эффективности асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов на пористых заполнителях, получена экспериментальная математическая модель влияния рецептурных и технологических факторов на термостабильность асфальтобетона с пористыми заполнителями из туфа.
В работе И.А.Рыбьева показано, что важность и необходимость проводимых исследований по изучению взаимосвязи структур заключаются в получении асфальтобетона, обладающего заданными для конкретных климатических и эксплуатационных условий свойствами. При этом должны учитываться свойства применяемых минеральных и вяжущих материалов.
Процессы структурообразования и физико-механические свойства асфальтобетона с пористым заполнителем обусловлены особенностями и свойствами щебня из туфа:
- зерна пористого заполнителя из туфа, имея шероховатую поверхность и большое количество пор различных размеров (от микро- до макропор), обладают более развитой удельной поверхностью, чем плотный заполнитель аналогичной крупности;
- за счет развитой и сложной поверхности контактной зоны «пористый щебень - битум» обеспечивается хорошее сцепление пористого заполнителя с битумом;
- зерна пористых заполнителей из туфа в силу кислого характера их поверхностей обладают существенным механическим сцеплением за счет
высоко-шероховатой поверхности.
- при обработке такого материала битумом происходит избирательная фильтрация легких компонентов битума в поры каменного материала. Аккумулируя масляные фракции битума, пористый заполнитель будет в процессе эксплуатации асфальтобетона возвращать их к поверхности контактной зоны и замедлять старение битума в асфальтобетоне.
В работах Ю.Г.Борисенко, О.А.Борисенко, Л.Б.Гезенцвея показаны сорбционные процессы, происходящие при взаимодействии пористых адсорбентов с битумом. Они могут быть охарактеризованы следующим образом: асфальтены адсорбируются на поверхности минеральных частиц, смолы сорбируются в мелких порах, находящихся на поверхности минеральных зерен. Наименее поверхностно-активные и, вместе с тем, наименее вязкие компоненты битума - масла проникают по капиллярам внутрь зерен пористого заполнителя.
Следовательно, в пористом заполнителе значительное количество смол сконцентрируется в поверхностных макропорах, а часть масел, за счет избирательной диффузии, проникнет внутрь зерен. В результате происходит своеобразная модификация битума на поверхности зерен пористого заполнителя. Адсорбционные слои битума на поверхности зерен пористого заполнителя несколько обедняются смолами и маслами. Вязкость поверхностных слоев битума возрастает вследствие увеличения концентрации наиболее реакционноспособных асфальтенов и асфальтеновых кислот, что способствует образованию прочных адсорбционных связей на поверхности раздела фаз заполнитель-битум.
Значительное влияние на свойства асфальтобетона на основе пористых заполнителей оказывают рецептурные и технологические факторы. Это можно охарактеризовать некоторой зависимостью технических свойств (ТС), для конкретного состава минеральной части асфальтобетонной смеси, от следующих факторов: XI - содержания битума в смеси, Х2 - величины уплотняющей нагрузки, ХЗ - вязкости битума, 0,1 мм, Х4 - температуры смеси в момент уплотнен.; Х5 - длительности воздействия уплотняющей нагрузки; Хб-состава минеральной части асфальтобетонной смеси. ^
Уровень приведенных технологических факторов в каждый момент определяет состояние данной системы. Поэтому изучение влияния технологического процесса на ТС асфальтобетона можно представить как отыскание пятифакторной зависимости вида
ТС = £(х1, х2, хЗ, х4, х5, хб) (О
Поскольку найти истинный вид функции (1) представляет значительные трудности, ее следует аппроксимировать полиномом соответствующей степени. Подобную аппроксимацию наиболее эффективно осуществить методом математического планирования эксперимента. Тогда, на основании проведенных экспериментов, функцию (2), можно будет описать полиномом второй степени в виде:
ТС = Ь0 + Ь, + Ь2 + Ь3 + Ь4 + Ь5 + Ь6 +.....+ Ьцх,2 + Ь22 х22 + Ь33х32 + Ь44Х42 +
Ь55Х5\ (2)
где Ь0, Ьь Ь2, Ь3>...Ьц - коэффициенты полинома, найденные экспериментальным путем.
Таким образом, в выражении (2) ТС связаны функционально с основными рецептурными и технологическими факторами.
На основе изложенных в данной главе теоретических предпосылок намечена следующая программа экспериментальных исследований:
- изучить свойства исходных материалов, выбрать наиболее пригодные материалы для применения в асфальтобетонах;
- подобрать составы асфальтобетонных смесей и изучить физико-механические и деформативные свойства асфальтобетонов контрольного состава и составов, подобранных с различным содержанием эффузивных пород;
- исследовать влияние технологических факторов на физико-механические свойства получаемого асфальтобетона на пористом заполнителе;
- разработать нормативно-технические документы по подбору составов, технологии приготовления и применения асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях из туфа;
- провести опытно-производственные работы, установить технико-экономический эффект от использования заполнителей из туфа в асфальтобетоне.
В третьей главе представлены основные результаты исследований физико-механических свойств исходных материалов, определен химический состав туфа .
В работе использовался битум марки БНД 60/90, БНД 90/130 Ангарского НПЗ, соответствующий требованиям ГОСТ 22245-90. Минеральный порошок Слюдянского месторождения соответствует ГОСТ Р 52129-2003. В качестве минеральных заполнителей при приготовлении асфальтобетонных смесей использовался гранитный щебень месторождения «Горный», песок «Заводского» месторождения, а также песок и щебень из туфа Ахаликского месторождения Тункинского района Республики Бурятия.
Туфы Ахаликского месторождения залегают в виде щебеночно-песчаной смеси. Физико-механические свойства и химический состав щебня из туфа приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Физико-механические свойства туфа
Показатель Значения показателя щебня из туфа
Насыпная, кг/м3 929
Истинная плотность, кг/м3 2765
Средняя плотность, кг/м3 1790
Водопоглощение, % 15,09
Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии, МПа 7,97
Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, МПа 6,87
Массовая доля пылеватых и глинистых частиц, % 0,1
Массовая доля зерен игловатой и пластинчатой формы, % не имеет
Пористость, % 31,4
Пустотность, % 51,1
Марка щебня по дробимости в цилиндре 600
Показатель морозостойкости материала 25
Таблица 2. Химический состав туфа
8Ю2 А1203 БегОз | РеО | СаО мёо я2о п.п.п.
70,8 10,8 1,12 | 1,7 | 0,4 отс. 6,4 6,59
Химический состав вулканических туфов, представленный в таблице 2 свидетельствует о наличии кремнезема ЗЮ2 (в пределах 65-75%). Туфы относятся к кислым эффузивным горным породам.
Фазовый состав вулканических туфов по данным рентгенофазового (РФА), дифференциально-термического анализов (ДТА) и петрографии (рисунок 1) представлен минералами: диопсид, полевой шпат, гематит, гидроксиды железа.
2-Т
Рисунок 1. Рентгенограмма вулканического туфа Ахаликского месторождения
Определение физико-механических свойств материалов и сравнение их с требованиями стандартов позволило установить наиболее пригодные материалы для асфальтобетонных смесей.
В четвертой главе представлены подборы асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях из туфа, изучены их структурно-механические, реологические свойства и зависимость технических свойств (ТС) асфальтобетона от следующих факторов: содержания битума в смеси; величины уплотняющей нагрузки; вязкости исходного битума, характеризуемой пенетрацией при 25 °С; температуры смеси при уплотнении; длительности воздействия уплотняющей нагрузки; состава минеральной части асфальтобетонной смеси.
. В результате эксперимента подобрано 5 оптимальных составов асфальтобетонной смеси (таблица 3) и определены их физико-механические свойства (таблица 4). Подборы проводились по трем направлениям:
1. Использование туфа (5- 15мм) в качестве щебня.
2. Использование туфа в качестве стабилизирующей добавки.
3. Использование туфа(0-5мм) в качестве песка.
Таблица 3. Составы асфальтобетонных смесей
Показатель
Содержание компонента, % по массе, в составе
Тип В
1 2 3 4 контр. Тип Г ___
Щебень из туфа фракции 5 - 15 мм
30 30 5 30
| Песок из туфа фракции 0 - 5 мм
92
Продолжение Таблицы 3.
! Щебень гранитный фракции 5 - 15 мм - 30 48 _ 36
Отсев от дробления гранита на щебень фракции 0- 10 мм 30 - - 24 -
Песок природный с Мк = 1,03 30 30 40 63 30
Минеральный порошок ....... 10 10 • 7 7 10 8
Битум марки БНД 90/130 (сверх 100 %) 8 i 8 5 7 б 11
Таблица 4. Физико-механические свойства асфальтобетонов
Показатель Асфальтобетон Требования гост 9128-2009 к а/б марки III для I дор.-клим. зоны
1 2 3 4 В (контр.) Г (5) Тип В Тип г 1
Пористость минеральной части, по объему% 25,13 17,1 17,3 25,7 16,7 29,3 Не более 22
Остаточная пористость, % по объему 4,50 2,90 зд 4,9 2,7 7,93 2,5-5,0
Водонасыщение, % по объему 3,87 2,18 6,37 14,8 1,86 2,89 1,5-4,0
Средняя плотность, кг/м3 2220 2250 2300 2010 2365 2190 Не нормируется
Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: 50 °С 1,45 2,3 1,5 2,0 1,3 1,8 Не менее
0,9 1,0
20 °С 4,1 4,5 2,6 2,6 3,65 4,6 Не менее 2,0
0°С 6,8 9,1 6,9 5,5 9,5 7,9 Не более 10,0
Характеристики сдвигоустойчивости: коэффициент трения 0,69 0,73 0,74 0,6 0,72 0,72 Не менее
0,73 0,76
сцепление при сдвиге 0,53 0,66 0,43 0,48 0,51 . 0,56 Не менее |
0,36 0,32
Продолжение таблицы 4.
Коэффициент теплоустойчивости, 2,83 1,96 1,73 1,3 2,8 2,56 Не нормируете
Коэффициент водостойкости 0,97 0,87 0,9 0,69 0,99 0,96 Не ниже 0,85
Коэффициент...... морозостойкости после 50 циклов 0,71 0,73 0,87 0,76 0,88 0,75 Не нормируется.
Коэффициент термостабильности Я/Я5о 4,9 3,96 4,6 2,75 6,79 4,4 Не нормируется
Трещиностойкость 7,1 6,1 4,3 18,7 2,6 4,0 2,5-6
Асфальтобетоны с пористым заполнителем из вулканических туфов имеют более низкие показатели прочности при О °С и более высокие показатели при 50°С, по сравнению с асфальтобетоном на плотном заполнителе, а значит невысокий коэффициент термостабильности В.</К50 и модуль упругости, по сравнению с асфальтобетоном контрольного состава. Это указывает, что такие асфальтобетоны имеют меньшую жесткость при отрицательных температурах, повышенную трещиностойкость, сдвигоустойчивость и термостабильность.
Проведены также исследования по определению структурирующего эффекта в битумном вяжущем после введения в него туфа (таблица 5). Основными параметрами, определяющими данный эффект являлись вязкость битума и температура размягчения. Применение туфа в качестве добавки оказывает положительное влияние на свойства битума.
Таблица 5. Изменение свойств битума.
1 ' Наименование показателей Смеси битума и туфа
№п/п 1 ■ БНД 90/130100% БНД 90/130 - 90% + туф (5-15мм) 10% БНД 90/130 70% +туф (5-15мм) 30%
I Глубина проникания иглы 96 | 88 72
2 Температура размягчения, "С ' 45,7 46,5 46,4 ;
3 Индекс пенетрации 0,58 0,88 1,12 |
4 Марка битума по показателям 90/130 60/90 60/90
Вышеуказанные испытания показывают, что при взаимодействии битума и туфа вязкость битума повышается, а это подтверждает версию проникновения более легких компонентов битума в поры пористого заполнителя и увеличения концентрации асфальтенов и асфальтеновых кислот в свободном битуме. Пористый заполнитель будет в процессе эксплуатации асфальтобетона возвращать масла и смолы к поверхности контактной зоны и замедлять старение битума в асфальтобетоне. Также
повышается температура размягчения битума, что приведет к увеличению показателя теплоустойчивости асфальтобетона.
Исследование микроструктуры асфальтобетонов типа В на пористых заполнителях из туфа (вулканического шлака) выполнено на электронном сканирующем микроскопе.
Асфальтобетонные образцы были изготовлены по двум схемам: схема I - битум дозировали в смесь после минерального порошка
(традиционная технология);
схема II - битум вводился в смесь щебня и песка до подачи
минерального порошка.
Микроструктура асфальтового раствора в асфальтобетонах была изучена при увеличении в 1000, 3000 и 5000 раз. Сравнение микроструктуры асфальтовых растворов в асфальтобетонах показывает, что при изготовлении асфальтобетонной смеси по схеме I: асфальтовый ^раствор содержит агрегаты зерен минерального порошка, не обработанных битумом (см. рисунок 2). При изготовлении асфальтобетонной смеси по по схеме II асфальтовый раствор характеризуется более равномерным распределением битума на зернах минерального порошка (см. рисунок 3).
а) б)
Рисунок 2. Микроструктура асфальтобетона типа В по схеме 1:
а, б, в-]
1 «• & 4 1 ■Ж ' *гч Щ ' " гт*1- & • .. щ Шл
да » " <>»>=■• 1
а) б) в)
Рисунок 3. Микроструктура асфальтобетона типа В по схеме II: а, б, в - увеличение соответственно в 1000, 3000 и 5000 раз
Таким образом, электронно-микроскопические исследования позволили установить расположение зерен минеральных материалов в микроструктуре, рассмотреть структуру пористого заполнителя, определить равномерность распределения битума в асфальтовом растворе и асфальтовяжущем и толщину пленок свободного битума.
Исследование влияния рецептурных и технологических факторов на технические свойства асфальтобетона было выполнено с использованием метода математического планирования эксперимента.
В качестве функции отклика, характеризующей технические свойства асфальтобетона, был принят коэффициент термостабильности асфальтобетона из работы О.А.Борисенко:
Кт=Ко/Я50 (3)
где Яо и Я50 - пределы прочности асфальтобетона при сжатии, МПа, при температурах соответственно 0°С и 50°С.
На рисунках 4-9 показано влияние основных факторов на функцию отклика.
а
о а
ё 1.5
2
2
1
Рисунок 4. Зависимость коэффициента термостабильности от содержания битума в смеси:
1-е содержанием щебня из туфа;
2-е содержанием щебня из плотных горных пород.
8 9 10
Содержание битума, % - по массе
11
25 30 35
Уплотняющая нагрузка, МПа
Рисунок 5. Зависимость коэффициента термостабильности от величины
уплотняющей нагрузки: 1-е содержанием щебня из туфа; 2-е содержанием щебня из плотных горных пород.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Подрез Г.А. Применение местных эффузивных горных порд для производства асфальтобетона /Г.А.Подрез, А.В.Битуев, М.Е.Заяханов, А.Н.Мангутов, В.С.Прокопец// - Строительные материалы, №5, 2009. - С.36-38.
2. Подрез Г.А. Асфальтобетоны на основе пористых заполнителей Западной и Восточной Сибири /В.С.Прокопец, В.Д.Галдина, Г.А.Подрез// - Строительные материалы, №11,2009. - С.26-28.
3. Подрез Г.А. Применение холодного асфальтобетона при ремонте асфальтобетонных покрытий /Г.А.Подрез, А.В.Битуев, МЕ.Заяханов// - Сборник докладов, часть 4, Белгород, 2007. -С.286-288.
4. Подрез Г.А. О возможности круглогодичного проведения ремонта асфальтобетонных покрытий в Республике Бурятия /Г.А.Подрез, А.В.Битуев, М.Е.Заяханов// - Международный сборник научных трудов, Новосибирск, 2008. - С.192-194.
5. Подрез Г.А. Возможность замены стабилизирующих добавок в щебеночно-мастичном асфальтобетоне на местные материалы из эффузивных горных пород /Г.А.Подрез, А.В.Битуев, М.Е.Заяханов// - Материалы I Всероссийской научно-практической конференции, Якутск, 2008.-С.86-89.
6. Подрез Г.А. Использование местных пористых каменных материалов для производства асфальтобетонных смесей /Г.А.Подрез, А.В.Битуев, М.Е.Заяханов, В.С.Прокопец// -Материалы международной научно-практической конференции, ВСГТУ, Улан-Удэ, 2008. - С.69-71.
7. Подрез Г.А. Факторы долговечности дорожного асфальтобетона /В.С.Прокопец, Г.А.Подрез// - Дорожная держава, №18, С-Петербург, 2009. -С.58-60.
8. Подрез Г.А. Физико-механические и деформатйвные свойства асфальтобетонов на пористом заполнителе /В.Д.Галдина, Г.И.Надыкто, Г.А.Подрез// - Вестник СибАДИ: Научный рецензируемый журнал, вып.2 (12), Омск, 2009. - С.39-43.
9. Подрез Г.А. Структурно-механические и деформатйвные свойства асфальтобетона на пористом заполнителе /В.Д.Галдина, ПИ.Надыкто, В.А.Иванцов, Г.А.Подрез// - Материалы I Всероссийского дорожного конгресса: МАДИ (ТГУ), Москва, 2009 -С.316-329.
10. Подрез Г.А. Асфальтобетоны на пористых заполнителях
___ и
—........... 2 /7
--------- ч±
>---
------- ргя»*-^
50
100
150 200 250 Пенетрация
Рисунок 6. Зависимость коэффициента термостабильности от пене-трации бгаума при 25'С:
1-е содержанием щебня из туфа;
2-е содержанием щебня из плотных горных пород.
300
1.8
1.6
1.4
1.2
ч \ 2 /
1
100
120
140
Температура смеси при уплотнении, "С
Рисунок 7. Зависимость коэффициента термостабильности от температуры смеси при уплотнении:
1 - с содержанием щебня из туфа;
2-е содержанием щебня из плотных горных пород.
80 120 160 200 Длительность действия уплотняющей нагрузки,
Рисунок 8. Зависимость коэффициента термостабильности от длительности действия уплотняющей нагрузки:
1-е содержанием щебня из туфа;
2-е содержанием щебня из плотных горных пород.
0 \ ч 2
1
4 8 12 36 20
Содержание минерального порошка, % - по массе
Рисунок 9. Зависимость коэффициента термостабильности от содержания минерального порошка в асфальтобетонной смеси:
1-е содержанием щебня из туфа;
2-е содержанием щебня из плотных горных пород.
На основании графиков получены уравнения регрессии и оптимальные значения исследуемых факторов:_
Уравнение регрессии | Оптимальное значение фактора
Кт= 0,1493 Б2-2,5121 Б+ 11,797 Б = 8,77 %
КТ=0,0032РУ2-0,2155РУ + 5,0023 Ру= 33,6 МПа
Кт = 0,0001 П252 - 0,0291 П25 + 3,318 П25 = 145-0,1 мм
Кт = 0,0002 Т1 - 0,0472 Т + 4,3666 Т= 118°С
Кт = 0,0002 ^-0,0291 1 + 3,318 1= 174 с
Кт = 0,0089 МП2 - 0,1923 МП + 4,014 МП = 13,9%
Таким образом, в результате выполненного эксперимента:
- по показателю термостабильности асфальтобетона, одного из основных показателей качественных характеристик для районов с резкоконтинентальным климатом, определены и оптимизированы основные рецептурные и технологические факторы;
- определено, что асфальтобетоны на основе материалов из туфа, имеют достаточно высокие показатели прочности на сжатие при 50 и 20 °С, низкие значения прочности при 0 °С, что указывает на повышенную термостабильность таких материалов. При отрицательных температурах асфальтобетоны имеют большую деформативную способность и, следовательно, повышенную трещиностойкость по сравнению с асфальтобетоном на плотных заполнителях.
- выявлено,что особенности в проектировании составов и технологии уплотнения и определения физико-механических свойств исследуемых асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях, требуют разработки нормативно-технических документов.
В пятой главе представлены результаты опытно-промышленных испытаний, проведена оценка технико-экономической эффективности применения туфа при производстве асфальтобетонных смесей, разработаны рекомендации к опытно-производственным работам по подбору составов, технологии изготовления асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях и строительству дорожных покрытий, составлены технические условия «Асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны на пористых заполнителях».
На АБЗ ООО «Ока» (Республика Бурятия) были выпущены две опытно-промышленные партии асфальтобетонных смесей на битуме марки БНД 90/130 с пористым заполнителем (вулканическим туфом).
Опытно-промышленные партии асфальтобетонных смесей были использованы ООО «Ока» на автомобильной дороге Култук-Монды (Республика Бурятия).
Расчетный экономический эффект от снижения себестоимости 100 м2 асфальтобетонной смеси на основе туфов в сравнении с асфальтобетонной смесью на плотном заполнителе в ценах 2010 года составил 7360,76 руб. Ожидаемый годовой экономический эффект от изменения себестоимости асфальтобетонной смеси (при годовом объеме 62,0 тыс.м2 составил 3943,67 тыс.руб.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Целесообразно использовать пористые каменные материалы при приготовлении асфальтобетонных смесей в районах с резкоконтинентальным климатом, а также в районах, где плотные заполнители являются дальнепривозимыми и дорогостоящими.
2. Асфальтобетоны на пористых заполнителях из вулканических туфов обладают высокой теплоизолирующуей способностью, низкотемпературной трещиностойкостью, термостабильностью.
3. Асфальтобетоны на основе туфов могут использоваться в нижних слоях дорожной одежды на федеральных автомобильных дорогах, и в верхних слоях покрытия на территориальных и местных (сельских) автомобильных дорогах.
4. Туфы могут применяться при приготовлении асфальтобетонных смесей, как в качестве заполнителя, так и в качестве стабилизирующей добавки.
5. Повышение термостабильности асфальтобетона можно обеспечить при воздействии определенных рецептурных и технологических факторов: содержания битума в смеси, величины уплотняющей нагрузки, пенетрации битума, температуры уплотнения смеси, длительности воздействия уплотняющей нагрузки, содержания минерального порошка.
6. Пористые заполнители в виде вулканического туфа повышают вязкость и температуру размягчения битума, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках асфальтобетонного покрытия.
7. На основе проведенных исследований разработаны рекомендации к опытно-производственным работам по подбору составов, технологии изготовления - асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях и строительству дорожных покрытий (приложение А). Составлены технические условия «Асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны на пористых заполнителях» (приложение Б).
/В.Д.Галдина, Г.А.Подрез// Материалы заседания ежегодной научной сессии Международной ассоциации исследователей асфальтобетона, 2009, Москва, МАДИ (ГТУ). - С.28-29.
Подрез Галина Алексеевна
ЭФФЕКТИВНЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ЭФФУЗИВНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
Подписано в печать Формат 60 х 84/16.
Усл. печ. л. 1,2. Уч. - изд. л. 1,3. Тираж 100 экз.
Издательство ВСГТУ 670013, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 40 В
Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Подрез, Галина Алексеевна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ И
ОСНОВАНИЯХ.
1.1 .Разновидность пористых материалов, применяемых при производстве асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.
1.1.1. Виды пористых заполнителей.
1.1.2. Использование природных пористых заполнителей.
1.1.3. Использование искусственных пористых заполнителей.
1.2.Применение низкомодульных наполнителей и заполнителей для повышения термостабильности и трещиностойкости асфальтобетонов.
1.3.Возможность применения эффузивных горных пород в качестве заполнителей в асфальтобетонных смесях.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ.
2.1.Структура и свойства асфальтобетонов на пористых заполнителях.
2.1.1. Структура асфальтобетонов.
2.1.2. Структура асфальтобетона на пористом заполнителе из туфа.
2.1.3. Процессы структурообразования и свойства асфальтобетона на пористом заполнителе.*.,.■.
2.2. Теоретическое исследование рецептурных и технологических факторов, влияющих на термостабильность асфальтобетона.
2.3. Способ снижения излишней пористости асфальтобетона па низкомодульных заполнителях.
2.4.Обоснование температурного режима уплотнения как фактора повышения эффективности асфальтобетонов на низкомодульных заполнителях.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
3.1.Методы испытаний каменных материалов, битума и минерального порошка.
3.2. Методы определения свойств асфальтобетонов.
3.3. Нестандартные методы исследований.
3.4. Определение физико-механических свойств материалов, применяемых в дорожном строительстве РБ.
3.4.1. Свойства щебня.
3.4.2. Свойства песка природного и отсевов дробления.
3.4.3. Определение физико-механических свойств битумов.
3.4.4. Определение физико-механических свойств природных пористых каменных материалов. Выбор материалов для в применения асфальтобетонах.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ, РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ
АСФАЛЬТОБЕТОНОВ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ИЗ ТУФА И ВЛИЯНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
4.1.Подбор составов асфальтобетонных смесей.
4.1 Л.Определение зерновых составов минеральной части асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях.
4.1.2.0пределение оптимального содержания битума в асфальтобетонных смесях.
4.1.3.Определение дробимости зерен туфа при уплотнении асфальтобетонных смесей.
4.1.4.Определение битумоемкости зерен щебня из туфа.
4.2. Исследование влияния рецептурных и технологических факторов на технические свойства асфальтобетонов на пористом заполнителе.
4.2.1 .Исследование факторов.
4.2.2.Исследование реологических свойств и трещиностойкости асфальтобетонов.
4.2.3.Изменение характеристик трещиностойкости и деформативности в процессе старения асфальтобетонов.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ТУФА.
5.1. Технология приготовления горячей асфальтобетонной смеси на основе вулканического туфа.
5.2. Расчет экономического эффекта при производстве и применении горячей асфальтобетонной смеси на основе вулканического туфа.
ВЫВОДЫ.
Введение 2011 год, диссертация по строительству, Подрез, Галина Алексеевна
Актуальность работы. В современных условиях строительства автомобильных дорог актуальными проблемами являются повышение качества дорожных покрытий, разработка и внедрение новых технологий, создание новых, отвечающих современным требованиям, асфальтобетонов с повышенными сдвигоустойчиво-стью, термостабильностью и трещиностойкостью, малыми плотностью и весом, низкой теплопроводностью, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики покрытий федеральных, региональных и местных автомобильных дорог.
Большой проблемой также является плохое состояние, либо отсутствие сельских автомобильных дорог. В настоящее время разрабатывается программа «Развитие сельских дорог Российской Федерации». Для реализации программы необходимо будет, как строительство новых, так и ремонт существующих сельских автомобильных дорог. Понадобятся недорогие эффективные местные материалы для устройства покрытий на них.
Не менее актуальным является получение и применение легких и* эффективных материалов для покрытий мостов. Во-первых, будет значительно снижена нагрузка на мостовое сооружение, во-вторых, в условиях резко-континентального климата, когда на мостах в зимний период образуется ледяной слой в результате повышенной влажности воздуха от испарения рек снизу и низких температур сверху, слой асфальтобетона на пористых заполнителях будет играть роль теплоизолирующей прослойки. Такой асфальтобетон может применяться для покрытия многоярусных автостоянок, в качестве стяжек в конструкциях плоских кровель промышленных и гражданских зданий, позволяющих снизить объемы бетона и железобетона в сооружениях, гидро- и теплоизоляционных покрытий трубопроводов, теплотрасс и других инженерных сетей.
Перспективным направлением в производстве материалов, отвечающих вышеизложенным требованиям, является возможность применения горячих легких асфальтобетонных смесей с заполнителями из местных пористых горных пород -вулканических туфов.
Производство и применение асфальтобетонных смесей на основе туфов является одним из возможных путей обеспечения объектов дорожного строительства недорогими и эффективными материалами.
Отечественными и зарубежными исследованиями и практическим опытом показано, что техническая целесообразность производства и применения дорожных асфальтобетонов на пористых заполнителях обусловлена их высокой теплоизолирующей способностью и низкотемпературной трещиностойкостью, что делает такой асфальтобетон эффективным дорожно-строительным материалом для районов с резкоконтинентальным климатом. Вышеизложенные факты явились предпосылками для более глубокого теоретического и экспериментального изучения технологии приготовления, уплотнения асфальтобетонных смесей, физико-механических и деформативных свойств асфальтобетонов на пористых заполнителях.
Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является теоретическое и экспериментальное обоснование возможности разработки и получения составов асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов с повышенными показателями дефор-мативности и термостабилыюсти за счет использования пористых заполнителей из туфов и путем управления процессами структурообразования битумных связующих для повышения долговечности асфальтобетонов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. На основании анализа отечественной и зарубежной научно-технической и патентной литературы выявить особенности процессов структурообразования асфальтобетонов с включением пористых заполнителей, обеспечивающих высокие показатели физико-механических и эксплуатационных свойств.
2. Выявить закономерности влияния зернового состава пористых минеральных заполнителей и наполнителей, содержания и марки битума на прочностные показатели, теплостойкость, водостойкость и морозостойкость асфальтобетонов.
3.Исследовать физико-механические и реологические свойства горячих асфальтобетонов на основе туфов, выявить особенности таких асфальтобетонов
4. Получить экспериментальную математическую модель влияния рецептурных и технологических факторов на термостабильность асфальтобетона с пористыми заполнителями из туфа.
5. Провести технико-экономическое обоснование применения пористых заполнителей из туфа для производства асфальтобетонных смесей.
6. Подготовить нормативно-техническую документацию для внедрения в производство результатов работы.
Научная новизна работы.
1. Определена возможность применения местных пористых горных пород - вулканических туфов при производстве асфальтобетонных смесей для устройства покрытий и оснований на автомобильных дорогах III и IV технических категорий в I
- IV дорожно-климатических зонах, а также для устройства оснований на дорогах II технической категории в этих зонах.
2. Установлены процессы структурообразования асфальтобетонов при использовании пористых заполнителей из туфа, связанные с их высокой адсорбционной активностью по отношению к битуму.
3. Обосновано повышение термостабильности, деформативности и трещиностой-кости асфальтобетона при использовании в его составе низкомодульных заполнителей из туфа.
4. Получены математические модели, учитывающие влияние на коэффициент термостабильности асфальтобетона следующих факторов:
- содержания битума в смеси;
- величины уплотняющей нагрузки;
- пенетрации битума;
- температуры смеси при уплотнении;
- длительности действия уплотняющей нагрузки;
- содержания минерального порошка в асфальтобетонной смеси.
Практическая значимость работы. На основании теоретических и экспериментальных исследований разработаны рациональные составы и технология приготовления асфальтобетонных смесей на местных пористых заполнителях из вулканического туфа, что позволяет расширить сырьевую базу каменных материалов Республики Бурятия.
На АБЗ ООО «Ока» (Республика Бурятия) были выпущены две опытно-промышленные партии асфальтобетонных смесей на битуме марки БНД 90/130 с пористым заполнителем (вулканическим туфом).
Опытно-промышленные партии асфальтобетонных смесей были использованы ООО «Ока» на автомобильной дороге Култук - Монды (Республика Бурятия).
Расчетно-экономический эффект от снижения себестоимости 100 м2 покрытия из асфальтобетонной смеси на основе туфов в сравнении с асфальтобетонной смесью на плотном заполнителе в ценах 2010 года составил 6360,76 руб. Ожидаемый годовой эффект от изменения себестоимости асфальтобетонной смеси, при устройстве нижнего слоя покрытия в объеме 62,0 тыс.м2, составил 3943,67 тыс.руб.
Теоретические положения и результаты экспериментальных исследований используются в учебном процессе Восточно-Сибирского государственного технологического университета при подготовке специалистов и бакалавров по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены на следующих конференциях и семинарах:
- Республиканская научно-практическая конференция «Новые технологии в дорожном строительстве Республики Бурятия» (ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия ФДА», г.Улан-Удэ, 2007г.)
- Международная научно-практическая конференция «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии» (Белгородский государственный технологический университет, г.Белгород, 2007г.)
- Первая всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и ресурсосбережение» (Якутский государственный университет, г.Якутск, 2008г.)
- Международная научно-практическая конференция «Строительный комплекс России: наука, образование, практика» (Восточно-Сибирский государстве-ный технологический университет, г.Улан-Удэ, 2008г.)
- Республиканская научно-практическая конференция «Устройство дорожных покрытий по новым технологиям» (ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия ФДА», г.Улан-Удэ, 2009г.)
- Всероссийская научно-техническая конференция «ДОР-СМ: материалы для дорожного строительства» (Издательство журнала «Строительные материалы», г.Москва, 2009г.).
- Международная научно-практическая конференция «Строительный комплекс России: наука, образование, практика» (Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г.Улан-Удэ, 2011г.)
Публикации. Результаты исследований опубликованы в 10 научных статьях, в том числе 2 статьи опубликованы в изданиях, определенных ВАК РФ («Строительные материалы»).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав, основных выводов, списка литературы, включающего 111 наименований, содержит 159 страницу текста, 41 рисунок, 40 таблиц и 2 приложения.
1. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ И ОСНОВАНИЯХ
Заключение диссертация на тему "Эффективные асфальтобетоны на основе эффузивных горных пород"
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Целесообразно использовать пористые каменные материалы при приготовлении асфальтобетонных смесей в районах с резкоконтинентальным климатом, а также в районах, где плотные заполнители являются дальнепривозимыми и дорогостоящими.
2. Асфальтобетоны на пористых заполнителях из вулканических туфов обладают высокой теплоизолирующуей способностью, низкотемпературной трещино-стойкостью, термостабильностью.
3. Асфальтобетоны на основе туфов могут использоваться в нижних слоях дорожной одежды на федеральных автомобильных дорогах, и в верхних слоях покрытия на территориальных и местных (сельских) автомобильных дорогах.
4. Туфы могут применяться при приготовлении асфальтобетонных смесей, как в качестве заполнителя, так и в качестве стабилизирующей добавки.
5. Повышение термостабильности асфальтобетона можно обеспечить при воздействии определенных рецептурных и технологических факторов: содержания битума в смеси, величины уплотняющей нагрузки, пенетрации битума, температуры уплотнения смеси, длительности воздействия уплотняющей нагрузки, содержания минерального порошка.
6. Пористые заполнители в виде вулканического туфа повышают вязкость и температуру размягчения битума, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках асфальтобетонного покрытия.
7. На основе проведенных исследований разработаны рекомендации к опытно-производственным работам по подбору составов, технологии изготовления асфальтобетонных смесей на пористых заполнителях и строительству дорожных покрытий (приложение А). Составлены технические условия «Асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны на пористых заполнителях» (приложение Б).
Библиография Подрез, Галина Алексеевна, диссертация по теме Строительные материалы и изделия
1. Агейкии В.Н., Свинтицких JI.E., Шабанова Т.Н., Клюсов A.A. Исследование влияния вспученного вермикулитового песка на свойства битумных композиций и асфальтобетона // Строительные материалы. 2003. — № 7. - С. 40 - 42.
2. Асфальтобетонные смеси с уменьшенным содержанием содержанием битума /Н.В.Горелышев, К.Я.Лобзова, К.Н.Гайворонский и др. Автомобильные дороги , 1978, №1, с.4-8.
3. A.c. № 12640756 СССР МКИ3 G 01 N 33/38. Способ определения температуры хрупкости асфальтобетона / Губач Л.С., Пономарева С.Г. Опубл. 28.08.86. Бюл. № 38. - С. 182.
4. Богуславский A.M., Богуславский JI.A. Основы реологии асфальтобетона. -М.: Изд-во Высшая школа, 1972. 200 с.
5. Богуславский A.M., Голхор М. Требования к сдвиго и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий // Автомобильные дороги. — 1985. - № 11. — С. 11 — 13.
6. Борисенко O.A. Битумоминеральные композиции, модифицированные отсевами дробления керамзита для асфальтовых материалов с повышенными термостабильностью и трещиностойкостью Автореф. диссертации . канд. техн. наук. - Воронеж: ВГАСУ, 2008. - 23 с.
7. Борисенко Ю.Г., Борисенко O.A. Использование керамзитовой пыли в составе легких бетонов // Строительные материалы. 2007. - № 9. - С.48 - 49.
8. Борисенко Ю.Г., Борисенко O.A. Особенности структуры легких асфальтобетонов // Строительные материалы. 2007. - № 8. - С.64 - 65.
9. Веренько В.А. Дорожные композитные материалы. Структура и механические свойства. Минск: Наука и техника, 1993. - 296 с.
10. Гезенцвей Л.Б. Асфальтовый бетон из активированных минеральных материалов. М.: Стройиздат, 1971. - 245 с.
11. Гезенцвей Л.Б. Дорожный асфальтобетон. М.: Транспорт, 1985. - 350 с.
12. Горелышев Н.В., Акимова Т.Н., Пименова И.И. Механические свойства битума в тонких слоях / Н. В. Горелышев, Т. Н. Акимова, И. И. Пименова // Сб.науч.тр./ Моск. автодор. ин-т- М., 1958. -Вып.23- С. 42-54.
13. Горелышев Н.В. Без дефектов и ремонтов // Дороги России XXI века.2002.-№ З.-С. 56-57.
14. Горелышев Н.В. Оптимальная структура минерального состава асфальтобетона / Н. В. Горелышев // Материалы работ симпозиума по структуре и структу-рообразованию в асфальтобетоне / Союздорнии. М., 1968 - С. 61-75.
15. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
16. ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
17. ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний.
18. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.
19. ГОСТ 9128-2009. Смеси дорожные асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.1. Лег
20. ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.
21. ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
22. ГОСТ 34911-97. Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.
23. Губач JI.C., Баранковский A.C., Хрущев В.А. Прогнозирование трещино-устойчивости асфальтобетонных покрытий с использованием энергии разрушения асфальтобетона//Известия вузов. Строительство. 1991.-№ 3. - С. 64-67.
24. Губач JI.C., Галдина В.Д., Пономарева С.Г. Дорожные покрытия из керам-зитоасфальтобетона // Автомобильные дороги. 1980. - № 6. — С. 9 - 10.
25. Губач JT.C., Пономарева С.Г., Погребинский Г.М., Соколов Ю.В., Литвинова Т.В. Битумоминеральная смесь. Авторское свидетельство СССР № 1428735, С 04 В 26/26. - Опубл. 07.10.88. - Бюл. № 37.
26. Губач JI.C., Прокопец B.C., Рагозин В.Н. Новые методы определения термореологических свойств и механических свойств асфальтобетонов: Учеб. пособие. Омск: Изд-во СибАДИ, 1996. - 36 с.
27. Губач JI.C., Хрущев В.А., Старков Г.Б. Энергетический критерий низкотемпературного разрушения асфальтобетона // Известия вузов. Строительство. -1992.-№2.-С. 50-52.
28. Дагаев Б.И. Основания дорожных одежд из малопрочных известняков. -М.: Транспорт, 1988. 69 с.
29. Ениколопов И.С., Варфоломеев Д.Ф., Иванов В.В., Печеный Б.Г., Бабков В.В., Лосев В.П. Битумоминеральная смесь. Авторское свидетельство СССР № 1013453, С 08 L 95/00. - Опубл. 23.04.83. - Бюл. № 15.
30. Золотарев В. А. Долговечность дорожных асфальтобетонов. Харьков: Вища шк., 1977. - 116 с.
31. Золотарев В.А. О вкладе составляющих асфальтобетона в его прочность // Повышение эффективности использования материалов при строительстве асфальтобетонных и черных покрытий: сб. науч. тр. М.: СоюздорНИИ, 1989. - С. 78 -84.
32. Иванов H.H., Горелышев Н.В. Пути увеличения долговечности асфальтобетонных покрытий / Н. Н. Иванов, Н. В. Горелышев // Автомоб. дороги 1964. -№1.- С. 16-18.
33. Иванов H.H. Пути повышения качества дорожных покрытий / Н. Н. Иванов //Сб.науч.тр./Моск. авто дор. ин-т.-М., 1958 -Вып.23 С. 15-19.
34. Иноземцев A.A. Битумно-минеральные материалы. Л.: Изд-во литературы по строительству, 1972. - 152 с.
35. Каталог местных строительных материалов и отходов промышленности Бурятской АССР для дорожного строительства. Том 1. Москва 1989)
36. Кирюхин Г.Н., Обоснование расчетных значений параметров сдвигоустой-чивости стандартных асфальтобетонов // Труды Союздорнии. М., 2008. - Вып. 210.-С. 31-48.
37. Кирюхин Г.Н., Плотникова И.А. Взаимосвязь показателей. Опыт испытаний асфальтобетона на сдвигоустойчивость // Автомобильные дороги. 2010. № 2 (949).-С. 84-88.
38. Кирюхин Г.Н. Проектирование состава асфальтобетона и методы его испытаний. М., 2005. - 96 с. (Автомобильные дороги и мосты: Обзорная информация / ФГУП «Информавтодор». - Вып. 6).
39. Королев И. В., Агеева Е. Н., Головко В. А., Фоменко Г. II. Дорожный теплый асфальтобетон. Киев: Вища шк., 1984. - 200 с.
40. Королев И.В., Бутова В.В. О структурообразующей концентрации минерального порошка в битумах разной вязкости / И. В. Королев, В. В. Бутова // Ав-томобильни дороги дорожне будивнитцтво. Киев: Будивельник, 1970 - Вып.6.
41. Королев И.В., Золотарев В.А., Ступивцев В.А. Асфальтобетонные покрытия / И. В. Королев, В. А. Золотарев, В. А. Ступвцев. Донецк: Донбасс, 1970— 162 с.
42. Королев И.В., Ларина Т.В., Лившиц Б.А., Гончаров Ю.П., Лурьи А.Л. Способ приготовления асфальтобетонной смеси. — Авторское свидетельство СССР № 1013452, С 08 Ь 95/00. Опубл. 23.04.83. - Бюл. № 15.
43. Королев И.В. Пути экономии битума в дорожном строительстве. М.: Транспорт, 1986. - 149 с.
44. Королев И.В. Теплые асфальтобетонные смеси // Автомобильные дороги. — 1965.-№ 10.-С. 12-16.
45. Коротаев А.П. Повышение качества асфальтобетона за счет использования пористого минерального порошка. Автореф. диссертации. канд. техн. наук. -Белгород: БГТУ им.ю В.Г. Шухова, 2009. 21 с.
46. Котлярский Э.В. Строительно-технические свойства дорожного асфальтобетона. Учебное пособие М., 194 е..
47. Ларина Т.А. О резервах повышения сроков службы асфальтобетонных покрытий // Дороги России XXI века. 2004. - № 2. - С. 77 - 79.
48. Литвинова Т.В., Надыкто Г.И., Соколов Ю.В .Морозостойкость дорзитоас-фальтобетона // Технология бетонов для условий Сибири: Сб. науч. тр. Омск: ОмПИ, 1986.-С. 65-67.
49. Литвинова Т.В., Соколов Ю.В., Петрова Л.С. Битумоемкость дорожного керамзита // Асфальтовые и цементные бетоны для условий Сибири: Сб. науч. тр. Омск: ОмПИ, 1989. -С. 60- 67.
50. Печёный Б.Г. Битумы и битумные композиции / Б.Г. Печеный. М. : Химия, 1990. - 256 с. : ил.
51. Печеный Б.Г., Борисенко Ю.Г. Исследование битумоминеральных композиций с включением пористого заполнителя // Вестник Сев. Кав. ГТУ. 2005. — № 1 (6). - С. 78 - 82.
52. Печеный Б.Г., Данильян Е.А., Галдина В.Д. Влияние режимов приготовления асфальтобетонных смесей на свойства асфальтобетонов // Строительные материалы. 2009. - № 11. С. 36 - 39.
53. Печеный Б.Г., Данильян Е.А. Температурный режим уплотнения горячих асфальтобетонных смесей в зависимости от зернового состава минеральных заполнителей: сб. науч. тр. Серия «Естественнонаучная». - Ставрополь: СевКав ГТУ, 2004. - № 1 (7). - С. 78 - 84.
54. Печеный Б.Г., Данильян Е.А., Урусов О.М. Исследование уплотняемости асфальтобетонных смесей различной структуры в зависимости от температуры уплонения: сб. науч. тр. Серия «Естественнонаучная». - Ставрополь: СГТУ, 1998.-С. 168- 177.
55. Погребинский Г.М., Соколов Ю.В., Пономарева С.Г. Керамзит как заполнитель для асфальтобетонов // Повышение качества пористых заполнителей: Сб. науч. тр. -М.: ВНИИСТРОМ, 1984. С. 92 - 99.
56. Полуновский А. Дорожный конгресс в Париже. Мировые премьеры // Снабженец Апрель 2008 -№ 15 (612). - С. 125 - 130.
57. Пономарева С.Г. Способ определения температуры хрупкости асфальтобетона. Информ. листок № 85-38/ Омский ЦНТИ. - Омск, 1985. - 3 с.
58. Пономарева С.Г. Температурная трещиностойкость дорожного асфальтобетона с учетом его упруго-релаксационных свойств. Автореферат дисс. . канд. техн. наук. - Харьков, 1988. — 26 с.
59. Пономарева С.Г. Эффективный путь повышения температурной трещино-стойкости дорожного асфальтобетона // Известия вузов. Стр-во и архит. 1984. -№ 10.-С. 116-118.
60. Попова А.К., Ярмолинская Н.И., Ярмолинский А.И., Попов В.Е. Композиция для устройства дорожной одежды. Авторское свидетельство СССР № 1033515, С 08 L 95/00. - Опубл. 07.08.83. - Бюл. № 29.
61. Попов A.C., Пашкина И.А., Гришина А.Д. Аглопоритовый гравий из зол ТЭС для дорожного строительства // Труды ГипродорНИИ. М: ГипродорНИИ, 1974.-Вып. 9.-С. 79-83.
62. Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03.-85 и СНиП 3.06.06-88).
63. Прокопец B.C., Галдина В.Д., Надыкто Г.И., Иванцов В.А., Подрез Г.А. Структурно-механические и деформативные свойства асфальтобетона на пористом заполнителе // Труды первого Всероссийского дорожного конгресса. М.: МАДИ (ГТУ), 2009. - С. 226 - 233.
64. Прокопец B.C., Галдина В.Д., Надыкто Г.И., Подрез Г.А. Асфальтобетоны на пористых заполнителях // Сб. статей и докладов ежегодной научной сессии «Ассоциация исследователей асфальтобетона». М.: МАДИ ((ГТУ), 2009. С. 29 -32.
65. Прокопец B.C., Галдина В.Д., Надыкто Г.И., Подрез Г.А. Физико-механические и деформативные свойства асфальтобетона на пористом заполнителе // Вестник СибАДИ. Омск: СибАДИ, 2009. № 2(12). - С. 32 - 35.
66. Прокопец B.C., Галдина В.Д., Подрез Г.А. Асфальтобетоны на основе пористых заполнителей Западной и Восточной Сибири //Строительные материалы. -2009.- № 11.-С. 26-28.
67. Прокопец B.C. Механоактивационный способ получения высокомарочного золоцементного вяжущего // СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ:НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА:Сборник научных трудов. Улан-Удэ: Изд-во DCUNE, 2008. - С.129-133.
68. Прокопец B.C., Поморова Л.В. Способы повышения срока службы асфальтобетонных покрытий //Сб. статей и докладов Ассоциации исследователей асфальтобетона (ежегодная научная сессия). М.: МАДИ (ГТУ), 2007. - С. 52 -58.
69. Прочность и долговечность асфальтобетона / Под ред. Б.А. Ладыгина. -Минск: Наука, 1972.-288 с.
70. Ратнер Л.С. Исследование измельчаемости керамзита при уплотнении его в. битумоминеральных смесях // Повышении эффективности применения цементных и асфальтовых бетонов в Сибири: сб. науч. тр. Омск: СибАДИ, 1974. - Вып. 2. -С. .
71. Ребиндер П.А. Физико-химическая механика дисперсных структур // Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: Наука, 1966.- С.3-16.
72. Ребиндер П.А. Физико-химическая механика / П. А. Ребиндер. М.: Наука,1958,- 64 с.
73. Рекомендации по определению объемной массы, прочности и однородности асфальтобетона дорожных покрытий ультразвуковым импульсным методом / Сост.: Е.Г. Таращанский, И.И. Вильмсен. -М.: Транспорт, 1981. 34 с.л?
74. Рекомендации по применению малопрочных известняков в битумомине-ральных смесях, используемых для устройства конструктивных слоев дорожных одежд. Гипродорнии, 1974.
75. Руденская И.М., Руденский A.B. Органические вяжущие для дорожного строительства. М.: Транспорт, 1984. 229 с.
76. Руденский A.B., Галкин A.C. Исследование деформативных свойств асфальтовых вяжущих // Сб.: Дороги и мосты, 2008. Вып. 20/2. С. 262 - 272.
77. Руденский A.B. Дорожные асфальтобетонные покрытия. М.: Транспорт, 1992.-254 с.
78. Руденский A.B. Как продлить жизнь дорожного полотна // Автомобильные дорог. 2009. - № 2 (927). - С. 36 - 40.
79. Руденский A.B. Обеспечение эксплуатационной надежности дорожных асфальтобетонных покрытий. -М.: Транспорт, 1975. 64с.
80. Руденский A.B. Повышение долговечности асфальтобетонных покрытий Электронный ресурс. // Сб. технич. информации «Наука Московскому строительству». 2007. - № 4. - Режим flOCTyna:http://www.stminauka.ru
81. Руденский A.B., Шумчик A.JI. Прочностные свойства асфальтовых вяжущих // Стрроительные материалы. 2008. - № 6. С. 61 - 64.
82. Рыбьев И.А. Асфальтовые бетоны. М.: Высшая школа, 1969. - 399 с.
83. Самодуров С.И. Асфальтовый бетон с применением шлаковых материалов: учеб. пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984 - 108 с.
84. Свинтицких Л.Е., Шабанова Т.Н., Клюсов A.A., Агейкин В.Н. Влияние дисперсности вспученного вермикулита на свойства битумного вяжущего и асфальтобетона // Строительные материалы. 2004. - № 9. - С. 32-43.
85. Соколов Ю.В., Литвинова Т.В. Взаимосвязь объемных концентраций зерен керамзита и песка в их смесях // Исследование цементных бетонов и пластбето-нов: Сб. науч. тр. Омск: ОмПИ, 1988. - С. 25 - 29.
86. Соколов Ю.В., Погребинский Г.М. Дорожные покрытия из керамзитоас-фальтобетона. Информ. листок № 93 - 40. - Омский ЦНТИ, 1993. - 4 с.
87. Соколов Ю.В. Расчет и оптимизация состава дорожного асфальтобетона. -Омск: Изд-во СибАДИ, 1989. 36 с.
88. Сухоруков Ю.М. Пористые каменные дорожно-строительные материалы. -М.: Транспорт, 1984. 143 с.
89. Сухоруков Ю.М., Шевченко И.И., Белоусов В.М. О возможности использования аглопорита в битумоминеральных смесях // Труды ГипродорНИИ. М: Ги-продорНИИ, 1974. - Вып. 7. - С. 39 - 45.
90. Таращанский Е.Г. , Ратнер Л.С. Влияние объемной концентрации керамзита на свойства керамзитобитумоминеральных материалов // Повышении эффективности применения цементных и асфальтовых бетонов в Сибири: сб. науч. тр. -Омск: СибАДИ, 1975. Вып. 3. - С. .
91. Технологическое обеспечение качества строительства асфальтобетонных покрытий: методические рекомендации / сост.: В. Н. Шестаков, В. Б. Пермяков, В. М. Ворожейкин, Г. Б. Старков. Омск: ОАО «Омский дом печати», 2004. - 256 с.
92. ТУ 218 РСФСР 563-86. Гравий керамзитовый тяжелый для дорожного строительства. Технические условия: Утв. Минавтодором РСФСР 03.12.86: Введ. в действие с 01.01.87./ Омск: СибАДИ, 1987. 6 с.
93. ТУ 218 РСФСР 564-86. Смеси битумокерамзитовые дорожные. Технические условия. Утв. Минавтодором РСФСР 08.12. 86. Омск, 1987. - 20 с.1. J2
94. Урханова JT.А. Эффективный пенобетон на основе эффузивных пород / JT.A. Урханова, Д.Д. Дашицыренов, М.Е. Заяханов // Строительные материалы. 2007. -№ 4. - С. 50-51.
95. Урьев Н.Б. Высококонцентрированные дисперсные системы / Н. Б. Урьев. М.: Химия, 1980. - 320 с.
96. Шотт В. Исследование теплоизоляционных слоев дорожных одежд // Труды МАДИ, М.: МАДИ, 1975. - Вып. 94. С. 39 - 48.
97. Юмашев В.М., Горелышев Н.В., Истомина Т.И. Оптимальный петрографический состав каменных материалов для покрытий с шероховатой поверхностью // Сб. науч. тр.: Вып 85. М.: Союздорнии, 1975. — С. 5 - 12.
98. Gallaway В.М., Harper W., Harper W.J. Laboratory Considerations for the of use of Lighweigt Aggregates for Hot-Mix Asphalt Pavements // Highway Res. Ree. -1968. №236.-p. 61-74.
99. Jourdan K. Verfahren zur Hersteluing einer bituminösen Belag masse, insbesondere fur Stabendecken. Pat. FRG 80 В 85/01, (C08 H 13/00)/ - № 1594769. -9.05.74.
100. Lukavsky J., Meluzin J. Agloporitowa zivicna stavebni smes v poduladech vo-zovky//Inz/stavby. 1976.-24. -№ l.-S. 13- 16.
101. Read J., Whiteoak D/ The Shell Bitumen Handbook. Fifth Edition. Tomas Telford Publishing. London, 2003. - 460 p.
-
Похожие работы
- Регулирование структуры и свойств асфальтобетона, содержащего материалы кислых горных пород Уральского региона, введением добавки полимера
- Физико-химическое обоснование температур перемешивания и уплотнения асфальтобетонных смесей
- Эффективный асфальтобетон на минеральных материалах из железосодержащего техногенного сырья КМА
- Автоматизация лаборатории асфальтобетонного завода
- Применение асфальтового вяжущего вещества с шунгитом при устройстве дорожных покрытий
-
- Строительные конструкции, здания и сооружения
- Основания и фундаменты, подземные сооружения
- Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
- Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов
- Строительные материалы и изделия
- Гидротехническое строительство
- Технология и организация строительства
- Здания и сооружения
- Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей
- Строительство железных дорог
- Строительство автомобильных дорог
- Мосты и транспортные тоннели
- Гидравлика и инженерная гидрология
- Строительная механика
- Сооружение подземного пространства городов
- Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства
- Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
- Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности
- Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов