автореферат диссертации по строительству, 05.23.05, диссертация на тему:Комплексно-модифицированный дорожный асфальтобетон с повышенной устойчивостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям

кандидата технических наук
Черсков, Роман Михайлович
город
Ростов-на-Дону
год
2009
специальность ВАК РФ
05.23.05
цена
450 рублей
Диссертация по строительству на тему «Комплексно-модифицированный дорожный асфальтобетон с повышенной устойчивостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям»

Автореферат диссертации по теме "Комплексно-модифицированный дорожный асфальтобетон с повышенной устойчивостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям"

На праваЯ рукописи

ЧЕРСКОВ Роман Михайлович

КОМПЛЕКСНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ДОРОЖНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ТРАНСПОРТНЫМ И ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Специальность 05.23.05 - Строительные материалы и изделия

003469507

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Ростов-на-Дону 2009

ч*Я2229

003469507

Работа выполнена на кафедре «Автомобильные дороги» ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Илиополов Сергей Константинович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Калгин Юрий Иванович

кандидат технических наук, профессор Юндин Александр Николаевич

Ведущая организация: Северо-Кавказский филиал «СЕВКАВ-

ГИПРОДОРНИИ» ОАО Дорожного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «ГИ-ПРОДОРНИИ»

Защита состоится 27 мая 2009 г. в 10 ч 15 мин в ауд. 232 на заседании диссертационного совета ДМ 212.207.02 при Ростовском государственном строительном университете по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, т/ф 8(863)263-53-10, E-mail: dissovet2@rgsu.donpac.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет».'

Автореферат разослан «24» апреля 2009 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, д.т.н. профессор

Моргун Любовь Васильевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В результате возросшего транспортного воздействия срок службы асфальтобетонных покрытий значительно сократился, что приводит к увеличению затрат на их ремонт. Поэтому в условиях ограниченного финансирования дорожной отрасли весьма актуальной задачей является повышение долговечности асфальтобетонов.

Поскольку основная часть разрушений и деформаций асфальтобетонов в покрытиях автодорог происходит по битуму, то наиболее эффективным решением поставленной задачи признано модифицирование битумов различными полимерными добавками. Среди множества полимеров наибольшее распространение получили термоэластопласты типа стирол-бутадиен-стирол (СБС). Однако их совмещение с окисленными битумами связано с перераспределением ассоциированных асфальтенами масел, которое приводит к коагуляции асфальтенов и расслаиванию модифицированного вяжущего. Введение индустриального масла препятствует протеканию описанных процессов, но негативно сказывается на адгезии вяжущего к минеральным материалам и снижает его вязкость при повышенных эксплуатационных температурах.

Поэтому на сегодняшний день остается актуальной проблема недостатка эффективных материалов и технологий для повышения долговечности асфальтобетонных покрытий в современных условиях эксплуатации.

Учитывая тот факт, что быстрая потеря работоспособности асфальтобетонных покрытий связана с ростом транспортных нагрузок в сочетании с погодно-климатическим воздействием, весьма важной задачей является улучшение структурно-механических свойств асфальтобетонов во всем интервале эксплуатационных температур.

Цель диссертационной работы: разработка комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей с улучшенными структурно-механическими свойствами и повышенной стойкостью к погодно-климатическим факторам.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- научно обоснована возможность приготовления эффективной комплексной добавки, обеспечивающей улучшение структурно-механических свойств асфальтобетона;

- оптимизирован качественный и количественный состав модификатора в битуме и асфальтобетонных смесях;

- исследованы процессы структурообразования в битумах, модифицированных разработанной добавкой, и асфальтобетонах на их основе;

- разработаны оптимальные составы комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей и исследована динамика их старения, а также тепло*, морозо- и трещиностойкость;

- проведена опытно-производственная проверка полученных асфальтобетонных смесей в условиях юга России.

Объект исследования - качество дорожных асфальтобетонов.

Предмет исследования - устойчивость дорожных асфальтобетонов к транспортным и погодно-климатическим воздействиям.

Научная новизна:

выявлен механизм воздействия разработанного каучуко-полиолефинового модификатора на процессы структурообразования и структурно-механические свойства битумов и асфальтобетонов;

- научно обосновано и экспериментально подтверждено образование сопряженной асфальтено-полимерной структуры в полученном полимерно-битумном вяжущем;

- разработан метод оценки сдвигоустойчивости асфальтобетонов с учетом релаксационного характера процессов накопления пластических деформаций в покрытиях автодорог;

изучено влияние особенностей структуры комплексно-модифицированных битумных вяжущих на развитие в асфальтобетонах процессов накопления характерных для дорожного покрытия деформаций сдвига в условиях ограничения бокового расширения и растяжения при изгибе.

На защиту выносятся:

- результаты теоретических и экспериментальных исследований по получению асфальтобетонных смесей с улучшенными структурно-механическими свойствами;

- анализ экспериментальных исследований по выявлению механизмов воздействия разработанной добавки на свойства и структуру битумов и асфальтобетонов;

- результаты исследований особенностей влияния основных рецептурных факторов на коррозионную стойкость, трещино- и сдвигоустойчивость комплексно-модифицированных асфальтобетонов;

- экспериментально-статистические зависимости физико-механических свойств асфальтобетонов от их структуры, содержания битумного вяжущего и разработанного модификатора.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, подтверждена сходимостью результатов параллельных испытаний, соответствием результатов лабораторных и опытно-производственных работ, выполненных с использованием современных поверенных приборов, оборудования и методов испытаний, в том числе экспериментально-статистических методов математического планирования эксперимента и теории математической статистики.

Практическое значение работы:

- разработан комплексный каучуко-полиолефиновый модификатор (КПМ), обеспечивающий повышение коррозионной, трещино-, сдвигоустойчивости и прочности верхних слоев асфальтобетонных покрытий при строительстве и ремонте автомобильных дорог;

- обоснована возможность получения асфальтобетонов с улучшенными показателями и стабильностью структурно-механических свойств путем

управления процессами структурообразования битумных вяжущих на основе применения разработанной добавки;

- предложена методика подбора количества вяжущего в асфальтобетонной смеси, учитывающая прочность асфальтобетона на растяжение при изгибе;

- установлено, что применение разработанной добавки более чем в 1,5 раза увеличивает стойкость асфальтобетонов к накоплению дефектов и остаточных деформаций, в связи с чем расчетный годовой экономический эффект составил в ценах на 2009 г. 18 руб. на 1 м2;

- по результатам проведенных исследований поданы заявки и получены патенты РФ № 2266934 от 27.12.2005, № 2267465 от 10.01.2006 и № 2303576 от 27.07.2007 .

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждались на научно-практических конференциях Ростовского государственного строительного университета (Строительство 2004 - 2008 гг.) и других международных конференциях: МНТК «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог» (Пермь, 2004 - 2005 гг.), ВНПК «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений» (Омск, 2006 г.), МНПК «Современные технологии и материалы в дорожном хозяйстве» (Харьков, 2006 г.)

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 19 публикациях, в том числе трех патентах.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы из 139 наименований, в том числе на иностранных языках, 3 приложений. Работа изложена на 203 страницах машинописного текста, содержит 55 таблиц и 30 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цели, научная новизна, практическая значимость работы, а также приведены сведения об апробации.

В первой главе представлен анализ проблем эксплуатационной устойчивости дорожных асфальтобетонов в зависимости от их структурного типа, приведен обзор структуры окисленных битумов и их недостатков в условиях возросших транспортных нагрузок, а также способов улучшения свойств битумных вяжущих.

Наибольшую известность в этой области исследований получили работы П.А. Ребиндера, H.A. Рыбьева, Л.Б.Гезенцвея, Н.В. Михайлова, И.В. Королева, Н.В. Горелышева, A.B. Руденского, И.М. Руденской, Г.Н. Кирюхина, В.П. Лаврухина, В.А. Золотарева, A.C. Колбановской, Ю.И. Калгина, Л.М. Гохмана, В.А. Веренько, Г.А. Бонченко и др. Этими авторами рассмотрены факторы, влияющие на структуру асфальтобетонов и битумов. Выяв-

лены основные причины недостаточной устойчивости асфальтобетонов на основе окисленных битумов к колее- и трещинообразованию. Произведен анализ эффективности применения наиболее распространенных полимерных модификаторов. Установлен характер воздействия на битум и асфальтобетон полимеров различных групп: высокая сдвигоустойчивость асфальтобетонов достигается при применении термопластов, в то время как каучу-ки и термоэластопласты значительно повышают трещиностойкость.

Вышеизложенное позволило сформулировать рабочую гипотезу: получение асфальтобетонов с повышенной устойчивостью к транспортным и по-годно-климатическим воздействиям возможно за счет применения комплексного модификатора, сочетающего в себе преимущества полиолефинов и эластомеров и оказывающего влияние на процессы организации структуры битумного вяжущего с образованием асфальтено-полиолефиновой решетки.

Во второй главе рассмотрены теоретические предпосылки улучшения свойств битумов путем его комплексного модифицирования полимерами различных групп, обоснован выбор компонентного состава комплексной гранулированной добавки для непосредственного введения в асфальтобетонную смесь.

Нами предложен вероятный механизм воздействия разработанного кау-чуко-полиолефинового модификатора (КПМ) на структуру битума путем образования сопряженной асфальтено-полимерной решетки. Такая структура, сочетая в себе преимущества термопластов и эластомеров, улучшает де-формативность вяжущего при низких температурах и повышает его вязкость в жаркий период эксплуатации.

Для выявления особенностей деформирования полимерно-битумных вяжущих были рассмотрены протекающие в процессе деформирования полимерных материалов релаксационные явления, изученные В.Е Гулем, В.Н. Кулезневым, Дж. Ферри, A.A. Аскадским, В.А. Каргиным, Г.Л. Сло-минским и др.

Приведен ряд исследований, показывающих недостаточную информативность традиционных методов оценки свойств вяжущих и асфальтобетонов, модифицированных полимерными добавками. В связи с этим, в настоящей работе предлагается ряд нестандартных методов испытаний, которые позволяют полнее оценить воздействие разработанного модификатора на структуру и свойства битумов и асфальтобетонов.

Для выявления особенностей поведения вяжущего с каучуко-полиолефиновой добавкой предложено определять следующие параметры: вязкость неразрушенной структуры битума и асфальтового вяжущего в широком диапазоне эксплуатационных температур и усталостную долговечность. А для более полной оценки свойств комплексно-модифицированных асфальтобетонов обоснована необходимость определения предела прочности и деформации при динамическом изгибе, вязкости при растяжении и

сдвиге, а также усталостной долговечности при циклическом нагружении и устойчивости к термоокислительному старению.

В третьей главе представлены применяемые материалы, изложена методика исследований, приведены результаты экспериментальных исследований, а также экспериментально-статистическое моделирование свойств полимерно-битумных вяжущих и комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей.

В работе использовались минеральные материалы кислого характера: гранитный щебень фр. 5-10, соответствующий марке по прочности 1400, песок из отсевов дробления, минеральный порошок МП1 неактивированный, битум БЦЦ 60/90 и каучуко-полиолефиновый модификатор (КПМ).

Изучение влияния КПМ на физико-механические свойства битума заключалось в определении температуры размягчения по кольцу и шару, пе-нетрации при 0 °С и 25 °С, растяжимости при 0 °С и 25 °С, температуры хрупкости и эластичности. Старение вяжущего определяли по изменению температуры размягчения после прогрева при 160 °С в тонком слое вяжущего в течение 5 часов, а также по методике TFOT (Thin Film Oven Test) согласно стандарту ASTM D 1754. Нетрадиционные методы представлены методами определения вязкости неразрушенной структуры битумов и асфальтовых вяжущих, усталостной долговечности битумных вяжущих, а также методами микроскопического исследования и инфракрасной спектроскопии.

Для оптимизации состава разработанного модификатора и его количества в битуме были приготовлены вяжущие трех вариантов, с различным содержанием добавки. Вариант № 1 - с первым составом КПМ (15 % каучука, 55 % полиэтилена и 30 % гудрона), вариант № 2 -со вторым составом (25 % каучука, 45 % полиэтилена и 30 % гудрона) и вариант № 3 - с третьим составом (35 % каучука, 35 % полиэтилена и 30 % гудрона).

Вяжущие готовились при температуре 150 °С и времени перемешивания 30 минут с содержанием добавки КПМ в количествах 2, 4,6 и 8 %.

Анализ результатов испытаний (рис. 1) с учетом технологических факторов показал, что максимальный эффект от введения разработанного модификатора достигается при его содержании в количестве 6 % и с составом, содержащим 25 % каучука.

Введение в битум 6 % КПМ оптимального состава приводит к увеличению температуры размягчения на 11 °С, снижению температуры хрупкости на 3 °С, повышению пенетрации при О °С на 12 %, увеличению растяжимости при 0 °С на 220 %, а также способствует значительному улучшению адгезии к каменным материалам кислых пород и придает вяжущему эластичные свойства.

Для установления механизма структурных преобразований, протекающих при модифицировании битума добавкой КПМ, использовались методы микроскопического исследования и инфракрасной спектроскопии.

Микроскопические исследования показали, что при критическом содержании добавки КПМ в количестве 6 % образуется сопряженная битумо-

Рис. 1. Влияние добавки КПМ различного состава на: а - растяжимость вяжущего при 25 °С, б - растяжимость вяжущего при О °С, в - пенетрацию при 0 и 25 °С, г - температуры размягчения и хрупкости вяжущего

полимерная матрица, т.е. в объеме вяжущего существуют две непрерывные фазы, смешанные друг с другом (рис. 2). Кроме того, ИК-спектр вяжущего с разработанной добавкой отличается от битума без добавки наличием характеристических полос 910-990 см"1, соответствующих двойным связям каучука, содержание которых в процессе термической обработки сокращается без образования карбоксильной и других кислородсодержащих групп. Это свидетельствует о том, что при высокой температуре происходит уменьшение концентрации двойных связей каучука не за счет взаимодействия с кислородом воздуха, а путем их активного взаимодействия со свободными радикалами асфальтенов и смол с образованием ковалентных связей.

Таким образом, улучшение свойств битумов может быть объяснено особенностью получаемой структуры. Оставаясь частично захваченными полиолефиновыми блоками, молекулы каучука, обладая двойными связями, взаимодействуют при повышенных температурах с активными свободными радикалами структурообразующих компонентов битума (асфальтенов и

Рис. 2. Микроструктура битума, модифицированного добавкой КПМ в количестве 4 % (слева) и 6 % (справа) (шестисоткратное увеличение)

смол). Это способствует образованию в вяжущем в диапазоне эксплуатационных температур единой эластичной асфальтено-полимерной решетки.

Для выявления особенностей поведения битумов, модифицированных разработанной добавкой, в покрытии автодорог, деформации которого относительно малы и возникают при циклическом воздействии, в представленной работе стандартные методы испытаний битумов дополнялись испытанием усталостной долговечности и вязкости неразрушенной структуры.

Исследования усталостной долговечности вяжущих производились по методу, описанному Б.Г.Печеным. Анализ результатов проведенных исследований показал, что зависимость количества циклов до разрушения тонкой пленки вяжущего от температуры, представленная в полулогарифмических координатах, имеет линейный характер (рис. 3). Из этих же данных видно, что введение каучуко-полиолефиновой добавки позволяет значительно увеличить усталостную долговечность вяжущего при заданном режиме нагру-жения и тем больше, чем выше температура испытания.

Следует отметить, что испытание проводилось в условиях заданной амплитуды деформирования. Такой режим нагружения характерен для асфальтобетонных покрытий в период весеннего ослабления несущей способности грунта земляного полотна, когда возникают максимальные деформации. Поэтому особый интерес представляли значения усталостной долговечности при О °С - температуре, характерной для указанного периода. Как показали исследования Б.Г.Печеного, эти значения, по причине существенной продолжительности эксперимента, могут быть найдены путем экстраполирования. Найденные таким образом величины показали, что введение 6 % добавки способствует увеличению количества циклов до разрушения вяжущего при О °С на три порядка.

Исследование влияния КПМ на вязкость неразрушенной структуры вяжущего проводилось с помощью устройства типа «сэндвич», применяемого для определения податливости полимерных материалов. Испытания, проведенные в широкой области эксплуатационных температур, показали, что за-

1.0Е+08 -1.0Е+06 -

1.0Е+04 -1.0Е+02 • 1.0Е+00 -

О -5 -10 -15 -20

Температура, °С

х Битум БНД 60/90 д Битум БНД 60/90+6% КПМ

Рис. 3. Зависимость усталостной долговечности (количество циклов до разрушения) битума БНД 60/90 и битума, модифицированного 6 % КПМ, от

температуры

висимость вязкости битумных вяжущих от величины обратной температуре, представленная в полулогарифмических координатах, имеет линейный характер.

Это согласуется с выводами И.М. Руденской о том, что ниже температуры размягчения зависимость log;/ = /(-—) выражается прямой линией и

Т К

для изучаемых битумных вяжущих, таким образом, справедливо уравнение Эндрейда

и_

г1 - AeRT,

где А - постоянная; R - константа Больцмана; Т - абсолютная температура; U - энергия активация.

Полученные значения вязкости битума БНД 60/90 и битума, модифицированного разработанной добавкой, позволили построить зависимости

log77 = /(—j—) (рис. 4а), по которым рассчитывалась энергия активации. т к

Для битума БНД 60/90 при температуре ниже температуры размягчения она составила 47,14 ккал/моль, а для модифицированного битума - 39,28 ккал/моль. Это говорит о меньшей чувствительности вязкости модифицированного битума к температуре, чем битума без добавки. При этом вычислено, что прямые пересекаются при температуре -12 °С и ниже этой температуры (правее точки пересечения) вязкость битума, модифицированного кау-чуко-полиолефиновым модификатором, ниже вязкости битума без добавки. Последнее является одной из причин меньшей жесткости разработанного полимерно-битумного вяжущего при низких зимних температурах.

Поскольку вяжущее в составе асфальтобетона находится в тонкопленочном состоянии, что в значительной степени связано с большой удельной поверхностью минерального порошка, то представляло интерес изучить за-

висимость вязкости асфальтового вяжущего от температуры. Как показали результаты экспериментальных исследований, зависимость логарифма вязкости асфальтового вяжущего от величины обратной абсолютной температуре также имеет линейный характер (рис. 46).

1 1.0Е+09

1.0Е+08

т 1.0Е+07

г 1.0Е+06

с X 1.0Е+05

г 1.0Е+04

1.0Е+03

« Ш«2

1ЛЕ-К11

1.0Е+00

—-н Г

з зг з.4 з.б зз |1ГГЛ0*3

X Битум БНД 60/90 Д Бту» БНД 60/90*6* КПМ

1ЛЕЧ18

1/0Е+О7

г 10Е+О6

1= 1.0ЕЧ6

1/0Е«М

£ ШОД

2 Ш«02

1<ОЕ*01

1.0Е+00

.' >

3

3,2

3.8

3.4 3.6 (1ЛТ«*3

ХАсфалтовое вяжуире с битумом БНЦ 60/90

¿Асфадтовое вяжуире с бигуиои БНД 60/90, модифияюват#ым 6% КПМ -

Рис. 4. Зависимость вязкости, выраженной в единицах Па-с-10*, от обратной величины абсолютной температуры: а-битумного вяжущего, 6 - асфальтового вяжущего

Вычисленные значения энергии активации составили для асфальтового вяжущего с битумом без добавки - 39,00 ккал/моль, а для асфальтового вяжущего с битумом, содержащим 6% КПМ, - 29,68 ккал/моль. Отсюда видно, что введение минерального порошка уменьшает энергию активации вяжущего аналогично введению добавки, тем самым уменьшая его температурную чувствительность и вязкость в зоне пониженных температур. Такое влияние объясняется увеличением средней молекулярной массы битума при объединении с минеральным порошком за счет поглощения последним части наиболее низкомолекулярных веществ - масел и структурирования вяжущего у поверхности минеральных частиц. Однако следует заметить, что при уменьшении с добавлением минерального порошка вязкости в области низких температур полученные значения температур хрупкости составили: для асфальтового вяжущего с битумом без добавки - (-11) °С, а для асфальтового вяжущего с битумом, содержащим 6% КПМ, - (-15) °С. Это связано с уменьшением деформативности битумного вяжущего в связи с переводом его в пленочное состояние, в то время как определение температуры хрупкости происходит в режиме заданной амплитуды деформаций.

Для оценки влияния КПМ на качественные показатели асфальтобетонных смесей были приготовлены мелкозернистые смеси трех типов - А, Б и В - с оптимальным содержанием исследуемой добавки (6 % от массы подаваемого в смесь битума) и битумного вяжущего. Для более полной характеристики структурных типов перед проведением испытаний рассчитывались: суммарная удельная поверхность минеральной части асфальтобетонов, ее битумоемкость и средняя толщина битумной пленки в асфальтобетонной смеси по методу И.В. Королева.

Добавку КПМ вводили одновременно с подачей- нагретого до 140 - 150 °С битума на разогретый до 170 °С и перемешанный в течение 30 с минеральный материал, затем перемешивали в течение 1 минуты до полного и равномерного объединения всех компонентов.

Изучены стандартные свойства асфальтобетонных смесей различных типов с добавкой КПМ и без нее. Анализ результатов проведенных испытаний показал (рис. 5), что введение КПМ в исследуемые типы асфальтобетонов положительно сказывается на всем комплексе физико-механических показателей: существенно снижаются такие показатели, как водонасыщение и остаточная пористость, возрастает коэффициент водостойкости, характеризующий коррозионную устойчивость асфальтобетонных смесей. Такое влияние обусловлено высокой адгезией модифицированного вяжущего за счет создания им прочных пленок, с трудом отслаиваемых водой. Влияние добавки ощутимо сказывается также на всех показателях, связанных с вязкостью вяжущего и его когезионной прочностью: на 40 - 50 % увеличивается прочность на сжатие при 50 °С при одновременном уменьшении на 5 - 10 % прочности на сжатие при 0 °С.

В следующей части исследования проведено экспериментально-статистическое моделирование свойств модифицированных асфальтобетонных смесей. В этих целях в диссертационной работе спланирован полный трехфакторный эксперимент по плану Бокса и получены математические модели, адекватно описывающие зависимость функций отклика от варьируемых факторов: количество щебня, количество КПМ и количество битума. Установлены рациональные области значений для исследованных факторов. Получена теоретическая модель оценки и прогнозирования свойств модифицированных смесей, приготавливаемых с использованием указанных компонентов.

Считается, что для оценки трещиностойкости более обоснована методика испытания образцов-призм на изгиб. В связи с этим представляло интерес изучение влияния добавки КПМ на предел прочности при динамическом изгибе в широкой области эксплуатационных температур. Анализ полученных результатов (рис. 6) показал, что увеличение количества вяжущего и уменьшение количества щебня способствуют увеличению прочности при изгибе. В свою очередь предельная деформация увеличивается с повышением количества битума и щебня в смеси.

Введение добавки КПМ, не нарушая описанных выше Закономерностей изменения предела прочности и относительной деформации при изгибе от содержания вяжущего и температуры, способствует для всех типов изучаемых асфальтобетонных смесей сдвигу температуры хрупкого состояния на 7-13 °С в зону более низких температур. При этом происходит существенное увеличение величины предела прочности при изгибе, который играет важную роль при расчете конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе (ОДН 218.046-01).

™ без добавки ^ с добавкой КПМ Рис. 5. Влияние добавки КПМ на свойства асфальтобетонов: а - водонасыщение; б - прочность при сжатии при О °С; в - прочность при сжатии при 20 °С; г - прочность при сжатии при 5-0 °С; д - тангенс угла внутреннего трения; е - сцепление при сдвиге асфальтобетонных смесей

аналитический метод подбора оптимального количества вяжущего в смеси. Поскольку при увеличении битума наблюдаются две противоположные тенденции: спад прочности при сжатии и увеличение прочности при растяжении, то целью данного метода являлось оптимально увязать две эти важнейшие характеристики (рис. 7).

Для характеристики сопротивления накоплению остаточных деформаций растяжения исследуемых асфальтобетонов проводились испытания образцов-призм на ползучесть при изгибе. На основании проведенных экспе-

риментальных исследовании строились кривые ползучести, по которым вычислялась вязкость асфальтобетона при растяжении при изгибе (рис. 1

б

5,5 6,0 6,5 5,5 6 0 6,5

Количество вяжущего, % Количество вяжущего, %

ТИП В

Рис. 6. Влияние количества битума и температуры на прочность при динамическом изгибе (МПа) для асфальтобетонов типов А, Б и В: а) - без добавок б) - с 6 % КПМ от массы битума

при изгибе - -а- - при сжатии

Рис. 7. Пример графо-аналитического метода подбора оптимального количества битума для асфальтобетона типа Б

Как показывают результаты экспериментальных исследований, полученные при температуре 10 °С, введение добавки КПМ в асфальтобетонную смесь способствует значительному повышению вязкости асфальтобетонов при растяжении. Такое влияние объясняется повышенным временем релаксации модифицированного вяжущего за счет наличия сопряженной асфаль-тено-полимерной структуры.

25000

20833

и 20000 I

с г 15000

л ь

о £ п к ш 10000 -5000 ■ 2404 6250 . | ■

Тип А Е бе. Тип Б добавки ЕЗ с добавкой КПМ Тип В

Рис. 8. Влияние добавки КПМ и типа смеси на вязкость асфальтобетона при растяжении

Методы оценки сдвигоустойчивости асфальтобетона, принятые в настоящее время, позволяют определить внутреннее трение и сцепление на последнем этапе его деформирования, т.е. при разрушении. Однако пластическое течение наступает при напряжениях гораздо меньших, чем критические. Следовательно, используемые методы не дают представления о работе

асфальтобетона в зоне эксплуатационных нагрузок, а полученные результаты не позволяют правильно оценить способность исследуемых асфальтобетонов сопротивляться воздействию сдвигающих усилий.

Для решения этой проблемы на основании анализа существующих методов испытания асфальтобетонов на сдвиг разработан метод определения вязкости асфальтобетона при постоянном сдвигающем напряжении 0,307 МПа в условиях ограничения бокового расширения при температуре 60 °С. Вязкость определялась по скорости деформации на прямолинейных участках кривых ползучести при сдвиге, отвечающих установившемуся стационарному процессу пластического необратимого течения при постоянном значении высокоэластической деформации. По данным Ю.Е. Никольского, величина прикладываемого напряжения соответствует суммарному сдвигающему напряжению от вертикальной и горизонтальной нагрузок для участка с транзитным движением.

В качестве испытательного оборудования использовался прибор для определения глубины вдавливания штампа диаметром 25,2 мм (площадью 5 см2) (рис. 9).

Рис. 9. Прибор для определения вязкости асфальтобетона при сдвиге в условиях ограничения бокового расширения: 1 - форма; 2 - упорное кольцо; 3 - испытуемый образец; 4 - нагрузочный штамп; 5 - емкость для выдерживания образца; б - стол прибора; 7 - шарик; 8 - рукоятка; 9 - шток; 10 - индикатор часового типа; 11 - опорный столик; 12 - груз

Вязкость асфальтобетона определялась по формуле:

г

V =-

(¡е/Л '

где * = — , Па; Р - нагрузка, Я; 5 - площадь поверхности нагружения, о

м2, которая, как показали многочисленные эксперименты, с большой степенью приближения может быть принята равной площади боковой поверхности усеченного конуса АБСБ; — - относительная скорость деформации

Л

сдвига, условно принимаемая равной скорости перемещения одной из двух параллельных пластин с площадью поверхности 8, между которыми находится испытываемый материал толщиной, равной отрезку МК, проходящему через середины отрезков ВС и ВЬ, и равному СЬ/2: Щ- = -~, где V - проси МК

екция скорости деформации сдвига на линию ВС, м/с (рис. 10).

Рис. 10. Схема нагружения асфальтобетонных образцов при испытании

на определение вязкости асфальтобетона: 1 — форма; 2 - упорное кольцо; 3 - испытуемый образец; 4 - нагрузочный штамп;

АО в ВС - образующие поверхности сдвига

Полученные данные показывают (рис. 11), что в условиях ограничения бокового расширения, характерных состоянию асфальтобетона в покрытии, значительный вклад в показатель вязкости вносит наличие щебеночного каркаса. При этом нужно отметить значительное преимущество асфальтобетона, модифицированного добавкой КПМ. Причем наибольший эффект модифицирования достигается на асфальтобетоне типа А, в котором сопротивление сдвигу щебеночного каркаса подкрепляется высокой вязкостью межзерновых пленок вяжущего.

Поскольку разрушение асфальтобетонов под действием многократных нагрузок обусловлено процессами усталости, т.е. образованием и накоплением микродефектов с постепенным снижением прочности во времени, то крайне актуальным является вопрос исследования усталостной долговечности комплесно-модифицированного асфальтобетона. Результаты экспериментальных исследований, полученные на разработанной в ДорТрансНИИ установке усталостного вибронагружения, показали, что введение разрабо-

тайного модификатора способствует повышению усталостной долговечности более чем в 1,5 раза.

Таким образом, введение разработанной добавки КПМ позволяет получить асфальтобетоны различных типов с повышенной сдвиго- и трещино-стойкостью.

Рис. 11. Влияние добавки КПМ и типа смеси на вязкость асфальтобетона при сдвиге

Оценка влияния разработанной добавки КПМ на процесс термоокислительного старения по методу, предложенному Ю.И. Калгиным, выявила положительное влияние модификатора на кинетику изменения прочности асфальтобетона при термоокислительном воздействии, что крайне важно, поскольку работа с модифицированным асфальтобетоном связана с более высокими температурами (рис. 12). Такое воздействие добавки обусловлено присутствием в ее составе пластификатора и полиэтилена, обладающего низкой реакционной способностью.

Рис. 12. Зависимость предела прочности при сжатии при температуре 20 °С асфальтобетона на основе битума БНД 60/90 и асфальтобетона, модифицированного КПМ

В четвертой главе приведены технология и результаты устройства верхних слоев покрытий из асфальтобетонных смесей, модифицированных добавкой КПМ, на городских улицах г. Ростова-на-Дону. Приготовление смесей и строительство экспериментальных участков производились силами ОАО «ДРСУ» и ГП РО «Ростовское ДРСУ». Отмечены высокие по сравнению с традиционными материалами эксплуатационные показатели модифицированных асфальтобетонов.

Расчетная экономическая эффективность применения асфальтобетонных смесей, модифицированных добавкой КПМ, для устройства верхних слоев покрытий составила 18 р. в год на 1 м2.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Научно обоснована и экспериментально подтверждена возможность получения дорожных асфальтобетонов с повышенной устойчивостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям за счет применения разработанного комплексного каучуко-полиолефинового модификатора (КПМ).

2. Разработан состав модификатора, сочетающего в себе преимущества полиолефинов и эластомеров, что позволяет одновременно придать асфальтобетонам необходимую жесткость при высоких эксплуатационных температурах, а также эластичность и трещиностойкость в области низких температур.

3. Выявлены закономерности воздействия разработанного модификатора на структуру битумов. Методами ИК-спектроскопии и микроскопии подтверждена гипотеза образования в полученном вяжущем эластичной ас-фальтено-полимерной решетки. Исследованы особенности поведения битумов, содержащих каучуко-полиолефиновый модификатор, в условиях малых деформаций и многократного приложения нагрузок путем определения вязкости неразрушенной структуры и усталостной долговечности вяжущих.

4. Установлены закономерности влияния и границы варьирования содержания битума, щебня и модификатора на физико-механические свойства асфальтобетонов. При введении в асфальтобетонные смеси разработанной добавки предел прочности на сжатие при 50 °С повышается на 40 - 50 % при одновременном снижении предела прочности на сжатие при 0 °С на 5 - 10 %, улучшается водостойкость и снижается водонасыщение асфальтобетона.

5. Изучено влияние модификатора на трещиностойкость асфальтобетонов различных типов путем испытания образцов-призм на растяжение при изгибе. Установлено, что комплексно-модифицированные асфальтобетоны обладают повышенными значениями предела прочности при динамическом изгибе; вязкость на растяжение при изгибе увеличивается в 1,5-2 раза, а усталостная долговечность - в 1,5 раза.

6. Разработан метод определения вязкости асфальтобетонов в условиях ограничения бокового расширения для характеристики скорости накоп-

ления деформаций сдвига при температуре 60 °С. Введение комплексного модификатора позволяет повысить вязкость асфальтобетонов при сдвиге в зависимости от их типа в 2 - 5 раз.

7. Установлено, что полученные модифицированные асфальтобетоны обладают повышенной стойкостью к термоокислительиому воздействию.

8. Производственная проверка подтвердила возможность получения дорожных асфальтобетонов с повышенной стойкостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям за счет применения каучуко-полиолефинового модификатора. Расчетный годовой экономический эффект, достигаемый в результате применения разработанных модифицированных асфальтобетонных смесей в сравнении с такими же без добавок составил в ценах на 2009 г. 18 руб. на 1 м2.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих

работах

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ

1. Черсков P.M. Свойства асфальтобетонов модифицированных полимерным модификатором на основе вторичного полиэтилена и полибутадиенового каучука // Известия ОрёлГТУ. Серия «Строительство. Транспорт». -2008. - №3/19(549). - С. 72-78.

2. Черсков P.M. Применение каучуко-полиолефинового модификатора (КПМ) как способ повышения сдвиго- и трещиностойкости асфальтобетона // Вестник ВолгГАСУ. Серия «Строительство и архитектура». - 2009. - Вып. 13(32).-С. 100-104.

Патенты и изобретения:

3. Пат. № 2266934 РФ, МПК С 08 L 95/00. Резиносодержащий полимерный модификатор битума / С.К. Илиополов, И.В. Мардиросова, А.Г. Щеглов, E.H. Чубенко, P.M. Черсков, JI.H. Хаддад. - 2004124006/04 заявлено 05.08.04; опубл. 27.12.05. Бюл. №36. приоритет 05.08.04. - С.7. Автором проведены исследования по оптимизации рецептур заявленных композиций.

4. Пат. № 2267465 РФ, МПК С04В 26/26, Е01С 7/08. Битумоминераль-ная открытая смесь / С.К. Илиополов, И.В. Мардиросова, К.А. Дьяков, E.H. Чубенко, P.M. Черсков, Д.В. Дементьев, Е.Б. Бурштейн. - 2004117304/03 заявлено 07.06.04; опубл. 10.01.06. Бюл. №01. приоритет 07.06.04. - С.6. Автором проведены экспериментальные исследования, положенные в основу композиций.

5. Пат. № 2303576 РФ, МПК С04В 26/26 Асфальтобетонная смесь / С.К. Илиополов, И.В. Мардиросова, A.B. Каклюгин, М.Б. Еремин, E.H. Чубенко, P.M. Черсков, Д.В. Дементьев. - 2005129191/03 заявлено 19.09.05; опубл. 27.07.07. Бюл. №21. приоритет 19.09.05. - С.7. Автором проведены исследования по оптимизации физико-механических характеристик заявленных композиций.

Публикации в других научных изданиях:

6. Чубенко E.H., Черсков P.M. Резиносодержащие добавки для асфальтобетонных смесей // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог : Междунар. научн.-практ. конф. - Пермь : ПГТУ, 2004. - С. 46-48. Лично автором выполнена 1 с. Автором выполнены расчеты эффективных рецептур резиносодержащих модификаторов асфальтобетонов.

7. Мардиросова И.В., Чубенко E.H., Черсков P.M. Резинобитумная добавка для асфальтобетонных смесей // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Охрана окружающей среды: 3-й Всерос. научн.-технич. конф. - Пермь : ПГТУ, 2005. - С. 270-273. Лично автором выполнено 2 с. Автором выполнены исследования по оптимизации состава резинобитумного модификатора асфальтобетонов.

8. Черсков P.M. Резинобитумное вяжущее с использованием отходов изношенных шин // Изв. Рост. гос. строит, ун-та. - 2004. - № 8.- С. 264,

9. Мардиросова И.В, Чубенко E.H., Черсков P.M. Битумно-резиновая композиция для дорожного строительства // Строительство - 2004: Междунар. научн.-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2004. - С. 18-19. Лично автором выполнено 1,5 с. Автором выполнены исследования по оптимизации состава резинобитумных композиций.

10. Мардиросова И.В., Чубенко E.H., Черсков P.M. Резиносодержащий полимерный модификатор асфальтобетонных смесей // Строительство -2005: Междунар. научн.-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2005. -С. 10-12. Лично автором выполнено 1,5 с. Автором выполнены расчеты рези-носодержащего полимерного модификатора асфальтобетонных смесей.

11. Илиополов С.К., Черсков P.M. Асфальтобетон с повышенной температурной и усталостной стойкостью // Строительство - 2006: Междунар. научн.-практич. конф.-Ростов-на-Дону: РГСУ, 2006. -С. 7-8. Лично автором выполнено 1,5 с. Автором проведены исследования температурной и усталостной стойкости комплексно-модифицированных асфальтобетонов, положенные в основу публикации.

12. Черсков P.M. Заднепровская И.А. Исследование влияния добавки резиновой крошки на физико-механические показатели нефтяных битумов // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений: 1-й Всерос. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных. - Омск: СибАДИ, 2006. -Книга 3. -С. 178-181. Лично автором выполнено 3 с. Автором проведены экспериментальные исследования и статистическая обработка их результатов, послуживших основой публикации.

13. Илиополов С.К., Мардиросова И.В., Черсков P.M. Повышение температурной стойкости асфальтобетонов путем использования резино-полимерной добавки // Вестн. ХНАДУ : сб. науч. тр. - Харьков: ХНАДУ, 2006. - Вып. 34/35. - С. 130 - 132. Лично автором выполнено 2 с. Автором представлены результаты разработки эффективного комплексного резино-полимерного модификатора асфальтобетонов.

14. Илиополов С.К., Мардиросова И.В., Черсков P.M. Повышение качественных показателей асфальтобетонов путем введения резино-полимерного модификатора // Современные технологии и материалы в дорожном хозяйстве: Мат-лы науч.-практич. конф. - Харьков: ХНАДУ, 2006. С. 84-85. Лично автором выполнена 1 с. Автором проведены экспериментальные исследования, положенные в основу публикации.

15. Илиополов С.К., Дьяков К.А., Черсков P.M. Деформативность и долговечность асфальтобетонов // Строительство - 2007: Междунар. научн,-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2007. - С. 4-6. Лично автором выполнено 1,5 с. Автором проведены экспериментальные исследования де-формативности и долговечности комплексно-модифицированных асфальтобетонов, положенные в основу публикации.

16. Черсков Р.М., Дьяков К.А., Ивановская И.А. Повышение долговечности асфальтобетона // Строительство - 2007: Междунар. научн,-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2007. -С. 8-9. Лично автором выполнена 1 с. Автором проведены экспериментальные исследования, положенные в основу публикации.

17. Черсков P.M., Илиополов С.К., Дьяков К.А. Повышение сдвиго- и трещиностойкости асфальтобетона путем применения модификатора КПМ // Строительство - 2008: Междунар. научн.-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2008. -С. 3-4. Лично автором выполнена 1 с. Автором приведены результаты исследований по определению влияния каучуко-полиолефинового модификатора но сдвиго- и трещиностойкость асфальтобетона.

18. Черсков P.M. Повышение усталостной долговечности битума введением каучуко-полиолефинового модификатора (КПМ) // Строительство -2008: Междунар. научн.-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2008. -С. 5-6.

19. Илиополов С.К., Черсков P.M. Высококачественный асфальтобетон на основе комплексного каучуко-полиолефинового модификатора // Строительство - 2009: Междунар. научн.-практич. конф. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2009. -С. 4-5. Лично автором выполнена 1 с. Автором проведены положенные в основу публикации экспериментальные исследования качественных характеристик асфальтобетонов, модифицированных комплексным каучуко-полиолефиновым модификатором

Подписано в печать 16.04.09.

Формат 60x84/16. Бумага писчая. Ризограф.

Уч. - изд. л. 1,75. Тираж 100 экз. Заказ 154.

Редакционно-издательский центр

Ростовского государственного строительного университета 344022, Ростов-на-Дону, 22, Социалистическая, 162.

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Черсков, Роман Михайлович

Введение

1. Состояние вопроса и задачи исследования

1.1. Обзор основных факторов, влияющих на структуру и свойства асфальтобетона'

1.2. Анализ процессов структурообразования в окисленных битумах

1.3. Влияние полимерных модификаторов различных групп на структуру и свойства битумов и асфальтобетонов

Выводы по 1 главе

2. Теоретические предпосылки исследований

2.1. Выбор компонентов комплексного модификатора

2.2. Обоснование возможности улучшения структурно-механических свойств битумов путем применения каучуко-полиолефинового модификатора

2.3. Информативность традиционных методов исследования для оценки свойств модифицированных битумов и асфальтобетонов

2.4. Обзор механизмов выхода из строя асфальтобетонных дорожных покрытий

2.5. Анализ релаксационных явлений, происходящих в процессе деформирования полимерных материалов

2.6. Предлагаемый комплекс нетрадиционных методов исследований свойств битумных вяжущих и асфальтобетонов

Выводы по 2 главе

3. Исследование влияния каучуко-полиолефинового модификатора на структуру и свойства битумов и асфальтобетонов

3.1. Методика проведения эксперимента и характеристика исследуемых материалов

3.2. Изучение структуры и свойств битума, модифицированного разработанной добавкой

3.2.1. Влияние соотношения компонентов каучуко-полиолефинового модификатора на характеристики качества битумов

3.2.2. Моделирование составов и прогнозирование свойств вяжущих, модифицированных разработанной добавкой

3.2.3. Исследование поведения битумных вяжущих при малых деформациях и циклических нагружениях

3.2.4. Изменение свойств битумных вяжущих в процессе термоокислительного старения

3.2.5. Исследования структуры вяжущего, модифицированного каучуко-полиолефиновой добавкой, методами микроскопии и инфракрасной спектроскопии

3.3. Исследование свойств асфальтобетонов, модифицированных каучу-ко-полиолефиновой добавкой

3.3.1. Комплексная оценка стандартных характеристик асфальтобетонных смесей, модифицированных разработанной добавкой

3.3.2. Влияние разработанной добавки на трещиностойкость асфальтобетона, определяемую по пределу прочности и деформации при динамическом изгибе

3.3.3. Определение оптимального количества битума в асфальтобетоне с учетом прочности при динамическом изгибе

3.3.4. Исследование влияния разработанной добавки на накопление остаточных деформаций в асфальтобетонах при воздействии растягивающих и сдвигающих напряжений

3.3.5. Изучение усталостной долговечности и термоокислительного старения модифицированного асфальтобетона

3.3.6. Модель прогнозирования и оценки свойств асфальтобетонных смесей, модифицированных разработанной добавкой

Выводы по 3 главе

4. Технология устройства и технико-экономическая эффективность применения асфальтобетонов, модифицированных каучуко-полиолефиновой добавкой

4.1. Особенности технологии приготовления и устройства покрытий из асфальтобетонов, модифицированных разработанной добавкой

4.2. Технико-экономическая эффективность использования результатов исследования

Выводы по 4 главе

Введение 2009 год, диссертация по строительству, Черсков, Роман Михайлович

Рост осевых нагрузок, интенсивности и скоростей движения ведет к усиленному воздействию на покрытие автомобильных дорог. В условиях нашей страны, где на основной части территории наблюдаются высокие летние температуры, низкие — зимние и частый переход через 0°С, это приводит к интенсивному накоплению пластических деформаций в виде колей, волн и наплывов в жаркий период года и температурному трещинообразованию - в холодный. Вдобавок ко всему, в расчетный период наблюдается образование трещин, связанных с ослаблением дорожной конструкции, а также со временем происходит усталостное разрушение связных слоев дорожных одежд. В конечном итоге, все это вызывает быструю потерю работоспособности покрытия, требующую частых ремонтов и, соответственно, дополнительных денежных затрат на их осуществление.

Поскольку быстрая потеря работоспособности асфальтобетонных покрытий связана в основном с увеличением воздействия механических нагрузок на покрытие автодорог, особое внимание следует обратить на улучшение структурно-механических (реологических) свойств асфальтобетона, определяющих поведение материала в силовых полях и на стабильность этих свойств в процессе эксплуатации. Учитывая, что названные свойства зависят от термодинамического состояния материала и условий его деформирования их оценку необходимо производить с учетом реальных условий работы асфальтобетона в покрытии. Другими словами, для выявления особенностей деформирования модифицированных вяжущих и асфальтобетонов необходимо качественно пересмотреть методы их испытаний.

Как показали многочисленные исследования, основная часть повреждений на асфальтобетонных покрытиях происходит по битуму, который, помимо всего прочего, определяет поведение асфальтобетона при изменении эксплуатационных температур, поэтому наиболее перспективным решением проблемы повышения долговечности асфальтобетонных покрытий стало применение различных полимерных модифицирующих добавок, способных качественно изменить свойства битума. Среди широкой гаммы полимеров наибольшее распространение получили термоэластопласты типа стирол-бутадиен-стирол (СБС), однако их совмещение с окисленными битумами связано с перераспределением ассоциированных асфальтенами масел, что приводит к коагуляции асфальтенов. Для предотвращения этих процессов требуется введение пластификатора - индустриального масла, которое в свою очередь негативно сказывается на адгезии вяжущего к каменным материалам и вязкости вяжущего при повышенных температурах, а соответственно и на сдвигоустойчивости асфальтобетонов. Поэтому весьма актуальной на сегодняшний день является проблема недостатка эффективных материалов и технологий для повышения долговечности асфальтобетонов дорожных покрытий в современных условиях эксплуатации.

Таким образом, для обеспечения высокого уровня эксплуатационной надежности асфальтобетонных смесей ставится задача получения вяжущего с улучшенными: структурно-механическими свойствами, температурной устойчивостью, адгезией и устойчивостью к старению. При этом решается проблема высокой стоимости полимерно-битумного вяжущего и сложности введения полимерного модификатора в битум.

В сочетании с оптимальной для заданных условий эксплуатации структурой асфальтобетона вяжущее должно обеспечивать высокую сдвиго-и трещиностойкость в течение требуемого срока службы покрытия. Поэтому, в настоящей работе поставлена задача по повышению долговечности асфальтобетонов за счет улучшения показателей и стабильности структурно-механических свойств, определяющих устойчивость материала к накоплению различного рода дефектов и деформаций.

В связи с малым реальным сроком службы асфальтобетонных покрытий, который составляет 3-5 лет и связан главным образом с ухудшением условий эксплуатации, проблему повышения структурно-механических свойств асфальтобетонов необходимо признать весьма актуальной.

Объект исследования - качество дорожных асфальтобетонов.

Предмет исследования — устойчивость дорожных асфальтобетонов к транспортным и погодно-климатическим воздействиям.

Цель диссертационной работы: разработка комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей с улучшенными структурно-механическими свойствами и повышенной стойкостью к погодно-климатическим факторам.

Научная новизна: выявлен механизм воздействия разработанного каучуко-полиолефинового модификатора на процессы структурообразования и структурно-механические свойства битумов и асфальтобетонов;

- научно обосновано и экспериментально подтверждено образование сопряженной асфальтено-полимерной структуры в полученном полимерно-битумном вяжущем;

- разработан метод оценки сдвигоустойчивости асфальтобетонов с учетом релаксационного характера процессов накопления пластических деформаций в покрытиях автодорог; изучено влияние особенностей структуры комплексно-модифицированных битумных вяжущих на развитие в асфальтобетонах процессов накопления характерных для дорожного покрытия деформаций сдвига в условиях ограничения бокового расширения и растяжения при изгибе.

На защиту выносятся:

- результаты теоретических и экспериментальных исследований по получению асфальтобетонных смесей с улучшенными структурно-механическими свойствами;

- анализ экспериментальных исследований по выявлению механизмов воздействия разработанной добавки на свойства и структуру битумов и асфальтобетонов; результаты исследований особенностей влияния основных рецептурных факторов на коррозионную стойкость, трещино- и сдвигоустойчивость комплексно-модифицированных асфальтобетонов;

- экспериментально-статистические зависимости физико-механических свойств асфальтобетонов от их структуры, содержания битумного вяжущего и разработанного модификатора.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, подтверждена сходимостью результатов параллельных испытаний, соответствием результатов лабораторных и опытно-производственных работ, выполненных с использованием современных поверенных приборов, оборудования и методов испытаний, в том числе экспериментально-статистических методов математического планирования эксперимента и теории математической статистики.

Практическое значение работы:

- разработан комплексный каучуко-полиолефиновый модификатор (КПМ), обеспечивающий повышение коррозионной, трещино-, сдвигоустойчивости и прочности верхних слоев асфальтобетонных покрытий при строительстве и ремонте автомобильных дорог;

- обоснована возможность получения асфальтобетонов с улучшенными показателями и стабильностью структурно-механических свойств путем управления процессами структурообразования битумных вяжущих на основе применения разработанной добавки; предложена методика подбора количества вяжущего в асфальтобетонной смеси, учитывающая прочность асфальтобетона на растяжение при изгибе;

- установлено, что применение разработанной добавки более чем в 1,5 раза увеличивает стойкость асфальтобетонов к накоплению дефектов и остаточных деформаций, в связи с чем расчетный годовой экономический эффект составил в ценах на 2009 г. 1В руб. на 1 м ;

- по результатам проведенных исследований поданы заявки и получены патенты РФ № 2266934 от 27.12.2005, № 2267465 от 10.01.2006 и №2303576 от 27.07.2007.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждались на научно-практических конференциях Ростовского государственного строительного университета (Строительство 2004 — 2008 гг.) и других международных конференциях: МНТК «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог» (Пермь, 2004 - 2005 гг.), ВНПК «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений» (Омск, 2006 г.), МНПК «Современные технологии и материалы в дорожном хозяйстве» (Харьков, 2006 г.)

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 19 публикациях, в том числе трех патентах.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы из 139 наименований, в том числе на иностранных языках, 3 приложений. Работа изложена на 203 страницах машинописного текста, содержит 55 таблиц и 30 рисунков.

Заключение диссертация на тему "Комплексно-модифицированный дорожный асфальтобетон с повышенной устойчивостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям"

Выводы по 4 главе.

1. Подтверждены результаты экспериментальных исследований опытно-производственным внедрением. Введение добавки КПМ позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства асфальтобетонов и увеличить срок службы асфальтобетонных покрытий.

2. Разработана технология устройства покрытий из асфальтобетонных смесей, модифицированных добавкой КПМ, которая практически не отличается от технологии устройства слоев из асфальтобетонных смесей без добавок.

3. Расчетный экономический эффект, обеспечиваемый за счет увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий, устроенных с применением смесей, модифицированных добавкой КПМ, в ценах 2009 г. составляет 160,7 т.р. в год на 1 км автодороги второй технической категории.

1. Научно обоснована и экспериментально подтверждена возможность получения дорожных асфальтобетонов с повышенной устойчивостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям за счет применения разработанного комплексного каучуко-полиолефинового модификатора (КПМ).

2. Разработан состав модификатора, сочетающего в себе преимущества полиолефинов и эластомеров, что позволяет одновременно придать асфальтобетонам необходимую жесткость при высоких эксплуатационных температурах, а также эластичность и трещиностойкость в области низких температур.

3. Выявлены закономерности воздействия разработанного модификатора на структуру битумов. Методами ИК-спектроскопии и микроскопии подтверждена гипотеза образования в полученном вяжущем эластичной асфальтено-полимерной решетки. Исследованы особенности поведения битумов, содержащих каучуко-полиолефиновый модификатор, в условиях малых деформаций и многократного приложения нагрузок путем определения вязкости неразрушенной структуры и усталостной долговечности вяжущих.

4. Установлены закономерности влияния и границы варьирования содержания битума, щебня и модификатора на физико-механические свойства асфальтобетонов. При введении в асфальтобетонные смеси разработанной добавки предел прочности на сжатие при 50 °С повышается на 40 - 50 % при одновременном снижении предела прочности на сжатие при 0 °С на 5 — 10 %, улучшается водостойкость и снижается водонасыщение асфальтобетона. 5. .Изучено. влияние . модификатора - на- - трещиностойкость асфальтобетонов различных типов путем испытания образцов-призм на растяжение при изгибе. Установлено, что комплексно-модифицированные асфальтобетоны обладают повышенными значениями предела прочности при динамическом изгибе; вязкость на растяжение при изгибе увеличивается в 1,5-2 раза, а усталостная долговечность - в 1,5 раза.

6. Разработан метод определения вязкости асфальтобетонов в условиях ограничения бокового расширения для характеристики скорости накопления деформаций сдвига при температуре 60 °С. Введение комплексного модификатора позволяет повысить вязкость асфальтобетонов при сдвиге в зависимости от их типа в 2 - 5 раз.

7. Установлено, что полученные модифицированные асфальтобетоны обладают повышенной стойкостью к термоокислительному воздействию.

8. Производственная проверка подтвердила возможность получения дорожных асфальтобетонов с повышенной стойкостью к транспортным и погодно-климатическим воздействиям за счет применения каучуко-полиолефинового модификатора. Расчетный годовой экономический эффект, достигаемый в результате применения разработанных модифицированных асфальтобетонных смесей в сравнении с такими же без добавок составил в ценах на 2009 г. 18 руб. на 1 м .

Библиография Черсков, Роман Михайлович, диссертация по теме Строительные материалы и изделия

1. Anderson D. Superpave binder test and specification // Workshop incorporates World Road Association (PIARC) Seminar on SHRP/ Superpave. Eurobitume WORKSHOP 98. Luxemburg. 1999.

2. Arand W. Grensen des Mortelbereich's in hohlraumbaltigen Asphaltgemischen. Bitumen, 1971, 33, N 7.s. 194-202.

3. Brosseaud Y., Sicard D. Bilan des performances et domaine d'emploi des ECF en France // Rev. gen. routes et aerodr. 1997. — № 749. - c. 19-29.

4. Brosseaud Y Etude de Fornierage avec divers appareils d'essai // Euroasphalt / Eurobitume Congress, Strasburg, 7-10 May 1996, -p 256-372.

5. Brule В., Druon M., La microscopic de fluorescence appliquee al'observation des bitumes thermoplastiques, Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussees, n° 79, pp. 11-14, 1975.

6. Caudenberg, Sharle de/Nice, Franse; German Patent. -№ 116, 126, Desember 10, 1989.

7. Dony A. Turmel C. Bitume-polymeres: adaptors nos tests aux techniques d'aujourd'hui // 5th Eurobitume Congress in Stockholm, Resumes et rapports. -1993, Volume l.-P. 67-70.

8. DIN EN 12697-20 Eindringversuch an Wurfeln oder Marschall Probekorpem; Deutsche Fassung, 2003, 15 Seiten.

9. Gutowsky H.S., Ray M.L. Ruteedge Carboneons free radicals in grude petroleum //1. Chem. Phis. 1958.28.p.744-745. (

10. L'tnrobe tres mince Mediflex: dix aus deja//Chant. Fr. . 1993. - №2 257.- P. 47-48.

11. Nouvelles techniques de lutte contre l'ornierage//Rev. gen. routes et aerodr. 1995. - № 735. - P. 33.13. prEN 14023. "Bitumes et Hants Bitumeneux. -Specification des bitumes modifies par des polymers" // CEN TC 336. -2001. -26p.

12. Srivastava A., Lieshout B. Ontwikkelingen ingemodificeerde bitumen//Otar. 1995 . - № 12/ - C. 389 - 391.

13. Surchamp A. Chaussee claire f base de Mexphalte С pour une franchee couverte en Suisse//Route actual. 1993. - № 21. - P. 49-50.

14. Tobias Hagner Untersuchung und Bewertung von bitumenhaltigen Bindemitteln fur Asphalt mittels Dynamischem Scher-Rheometer. Heft 19. Braunschweig, 2003.

15. Un епгоЬё de roulement a haute performance: le Renfochape // Rev. gen. routes et aerodr. 1996, № 741 — C. 52-53.

16. Verstraeten J. Bituminous materials with high resistance to flow rutting. PIARC Technical Committee on Flexible Roads, 1995, -p 85-93.

17. Аскадский А.А. Деформация полимеров. -M.: Химия, 1973. -448с

18. Бахрах Г.С. Модель оценки срока службы дорожной одежды нежесткого типа .// Наука и техника в дорожной отрасли. 2002. -№2. — С. 1721.

19. Белокобыльский А.С. Афиногенов О.П. О применении битумов, модифицированных аттактическим полопропиленом. Техника и технологии дорожного хозяйства. 1999. №2. - С. 25 - 27.

20. Бодан А.Н., Примак Г.Г., Кулик О.М., Лизогуб А.П. Исследование нефтяных асфальто-смолистых веществ методом ЭПР // Тр. СоюздорНИИ. 1970. Вып. 46. -С. 129-136.

21. Бонченко Г.А. Асфальтобетон. Сдвигоустойчивость и технология модифицирования полимером. —М. Машиностроение, 1994. -176 с.

22. Бусел А.В. Добавки этилен-винилацетата для модифицирования дорожных битумов// Наука и техника в дорожной отрасли. 1999. - №2. - С 12-14.

23. Быстров Н.В. и др. Дорожно-строительные материалы: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. III / Н.В. Быстров, Э.М. Добров, Б.И. Петрянин и др.; Под ред. канд. техн. наук Н.В. Быстрова. — М.: ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2005. 465 с.

24. Веренько В.А. Дорожные композиционные материалы, структура и механические свойства. Минск: Наука и техника, 1993. - 246 с.

25. Веренько В.А. Новые материалы в дорожном строительстве: Учеб. пособие. -Мн.: УП «Технопринт». 2004. -170 с.

26. Веренько В.А., Занкович В.В., Яцевич П.П. Регулирование свойств асфальтобетона модифицирующими добавками, вводимыми в смесь // Вестник ХНАДУ. Сборник научных трудов. Выпуск 40. Харьков: 2008. -С. 51-56.

27. Волков М.И. Дорожно-строительные материалы / М.И Волков, И.М. Борщ, И.В. Королёв. -М.: Транспорт, 1965.-261 с.

28. Вонк В. О поведении СБС полимеров в битуме и возможности их применения для улучшения качества и срока службы дорожного покрытия в условиях России / В. Вонк, Р. Хартеминк, С.О. Токарев // Автомобильные дороги. 2002. - №11. - С. 68-70.

29. Галкин А.В. Влияние полимерных добавок на свойства битумов разных вязкостей // Дороги i мости. Зб1рник наукових статей. Вып. 5. Кшв. 2006.-С. 123-128.

30. Гаман В.В. Анализ и совершенствование методов оценки качества дорожных полимерно-битумных вяжущих / В.В. Гаман: автореф. дис. . .канд. техн. наук. М. 2006. - 16 с.

31. Гезенцвей Л.Б. Асфальтовый бетон. М.:Транспорт, 1985. -350с.

32. Гезенцвей Л.Б., Горелышев Н.В., Богуславский A.M., Королев И.В. Дорожный асфальтобетон. М.: Транспорт, 1985. - 348 с.

33. Горелышев Н.В. Асфальтобетон и другие битумоминеральные материалы. -М.: Можайск-Терра, 1995. -167с.

34. ГОСТ 11501 78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. - М.: Издательство стандартов, 1992. - 5 с.

35. ГОСТ 11505 75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. -М.: Издательство стандартов, 1988. -4 с.

36. ГОСТ 11506-73 (1993) Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. М.: Издательство стандартов, 1987.-6 с.

37. ГОСТ 11507-78 (1997) Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

38. ГОСТ 11508 74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. — М.: Издательство стандартов, 1985.-8 с.

39. ГОСТ 11510 Битумы нефтяные. Метод определения содержания водорастворимых соединений. М.: Издательство стандартов, 1977. — 2 с.

40. ГОСТ 12801 98 (с изм. 1. 2002) Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. — М.: Издательство стандартов, 2003. - 32 с.

41. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1998. — 36 с.

42. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

43. ГОСТ 8736—93 Песок для строительных работ. Технические условия. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. - 7 с.

44. ГОСТ 9128 97 (с попр.1999, с изм. 1 2000) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1998. — 26 с.

45. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. — Введ. 01.01.2004. Введ. Впервые. —М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. -6 с.

46. ГОСТ Р 52129 2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. — М.: Издательство стандартов, 2004. - 35 с.

47. Гохман JI.M. Полимерно-битумные вяжущие материалы на основе СБС для дорожного строительства / J1.M. Гохман(и др.)' Информационный сборник. — М.: Информавтодор, 2002. — Вып. 4. 112 с.

48. Гохман J1.M., Давыдова К.И. Влияние класса полимеров на свойства полимерно-битумных вяжущих// Полимерные материалы в строительстве покрытий автомобильных дорог. Труды Союздорнии. -М. 1981.-С. 5-12.

49. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. — М. «Высшая школа». 1966. -311с.

50. Гурарий Е.М. Влияние природы асфальтенов на упруговязкие характеристики моделей нефтяных битумов // Тр. СоюздорНИИ. 1971. Вып. 49. -С. 75-81.

51. Данильян Т.Д., Унгер Ф.Г. Надмолекулярные образования асфальтенов в нефтяных дисперсных системах // Известия вузов. Нефть и газ. 1986. №4. -С. 43-47.

52. Донцов А.А., Канаузова А.А., Литвинова Т.В. Каучук-олигомерные композиции в производстве резиновых изделий. —М., Химия, 1986. -216 с.

53. Дровалева О.В., Углова Е.В. Сравнительные испытания усталостной долговечности асфальтобетона при различных частотах нагружениях // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «Строительство-2007». Ростов н/Д, 2007. -С. 13-15.

54. Железко Е.П., Печеный Б.Г. О кинетике образования и рекомбинации свободных радикалов в битумах//Тр. СоюздорНИИ. Вып.46. -С.137-142.

55. Завгородний В.И., Славуцкий М.А., Смирнов Н.В., Шумилин В.Н. Новые асфальты для российских дорог // Дороги России XXI века. — 2002. -№8.-С. 74-78.

56. Зельманович Я.И., Андронов С.Г. Критерии качества СБС — модифицированных битумно-полимерных материалов // Строительные материалы. 2001. -№3. С 12-13.

57. Золотарев В.А. Влияние свойств битумополимерных вяжущих на сдвигоустойчивость асфальтобетонов // Наука и техника в дорожной отрасли. 2004. -№2. -С. 27-30.

58. Золотарев В.А. Долговечность дорожных асфальтобетонов. -Харьков: Вища школа, 1977. 116с.

59. Золотарев В.А. Об информативности показателей качества битумов // Наука и техника в дорожной отрасли. 2005. -№3. -С. 38-41.

60. Золотарёв В.А., Ефремов С.В., Пыриг Я.И., Чугуенко С.А. Влияние добавок термопласта элвалой на свойства битума и асфальтобетона // Наука и техника в дорожной отрасли. 2005. -№1. — С. 41-44.

61. Золотарёв В.А., Ефремов С.В., Пыриг Я.И., Чугуенко С.А. Влияние добавок термопласта элвалой на свойства битума и асфальтобетона // Наука и техника в дорожной отрасли. 2005. -№1. — С. 41-44.

62. Иванченко С.Н. Обеспечение качества асфальтобетона с учетом особенностей свойств составляющих и технологии уплотнения: учеб. пособ. / С.Н.Иванченко, Н.И. Ярмолинская, А.А. Парфенов. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. — 237 с.

63. Иваньски М., Урьев Н.Б. Асфальтобетон как композиционный материал (с нанодисперсным и полимерным компонентами). Под общей редакцией профессора, доктора химических наук Н.Б. Урьева. М.: Техполиграфцентр, 2007. -668с.

64. Илиополов С.К., Андриади Ю.Г., Мардиросова И.В., Углова Е.В Процессы структурообразования и свойства битумов, модифицированных раствором высокомолекулярного каучука // Известия вузов, Строительство, Новосибирск: 1997. №11. - С. 33-37 .

65. Илиополов С.К., Мардиросова И.В. Эффективный модификатор-стабилизатор для щебеночно-мастичных смесей // Автомобильные дороги. -2006. -№7. -С. 19-22.

66. Илиополов С.К., Мардиросова И.В., Углова Е.В., Безродный O.K. Органические вяжущие для дорожного строительства: учеб. пособие для вузов по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» / С.К. Илиополов (и др.). М.: Изд-во Юг, 2003. - 428 с.

67. Илиополов С.К., Углова Е.В. Долговечность асфальтобетонных покрытий в условиях роста динамического воздействия транспортных средств. Обзорн. информ./ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»; Вып.4 М., 2007. -84 с.

68. Калгин Ю. И. Дорожные битумоминеральные материалы на основе модифицированных битумов: монография / Ю.И. Калгин; Воронеж, гос. архит. -строит, ун-т,- Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2006. — 272 с.

69. Касаткин Ю.Н. Прогнозирование трещиностойкости асфальтобетонных покрытий // Наука и техника в дорожной отрасли №3. 2000. с 16-18.

70. Кирюхин Г.Н. Проектирование состава асфальтобетона и методы его испытаний // Автомоб. дороги и мосты: Обзорн. информ./ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»; Вып.6. -М., 2005. -96с.

71. Кирюхин Г.Н., Юмашев В.М. Повышение сдвигоустойчивости асфальтобетона добавками полимеров. Автомобильные дороги. № 7-8, 1992. -С. 12-14.

72. Ковалев Я.Н., Романюк В.Н. Капсулирование битума химически совместимой полимерной добавкой, свойства модифицированного вяжущего и асфальтобетона на его основе / Наука и техника в дорожной отрасли. -2007. -№1. -С. 29-31.

73. Колбановская А.С. Дорожные битумы / А.С. Колбановская, В.В. Михайлов.- М.: Транспорт, 1973. 246 с.

74. Колбановская А.С. Процессы структурообразования в битумах в свете основных положений физико-химической механики / А.С. Колбановская // Повышение качества дорожных битумов: тр. СоюздорНИИ. М., 1975. - Вып. 80. - С. 4-24.

75. Колбановская А.С. Регулирование процессов структурообразования нефтяных битумов добавками дивинил-стирольного термоэластопласта / А.С. Колбановская, JI.M Гохман, К.И. Давыдова // Коллоидный журн. Т. 34, №4. - 1972. - С. 6 -17.)

76. Колбановская А.С. Структурообразование дорожных битумов / Колбановская А.С., Давыдова А.Р., Сабсай О.Ю. Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: Наука, 1966. - С. 103-113.

77. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд. Под ред. Н.Н. Иванова. М., «Транспорт», 1973. -328с.

78. Королев И.В. Дорожный теплый асфальтобетон. Киев: Вища школа, 1977. — 155с.

79. Королев И.В. Пути экономии битума в дорожном строительстве. — М.: Транспорт, 1986 . 149 с.

80. Крыжановская Г.Б. Применение полимерного модификатора в асфальтобетоне// Дорожно строительные материалы, асфальтобетон и черн. облегч. покрытия автодорог. М., 1981. -С. 40-41

81. Лаврухин В.П. Исследование влияния синтетических каучуков и их отходов на свойства асфальтового бетона / В.П.Лаврухин: автореф. дис. .канд. техн. наук. -М., 1973. 16 с.

82. Лаврухин В.П., Долгов А.Н. К вопросу улучшения дорожных битумов синтетическими каучуковыми материалами// Тр. /Гос. всесоюз. дор.НИИ. 1971. -Вып. 30. - С. 53-57

83. Липская В.К., Покровская С.В. Влияние полиэтилена низкого давления на свойства строительного и дорожного битумов// Строительные материалы, 1982, № 12. -С.24-25.

84. Литвинова Т.В. Пластификаторы для резинового производства. — М., ЦНИИТЭнефтехим, 1981. -88с.

85. Литвинова Т.В. Пластификаторы резиновых смесей. -М., ЦНИИТЭнефтехим, 1971. -84с.

86. Малышев А.И., Помогайбо А.С. Анализ резин. М., «Химия», 1977.-232 с

87. Мардиросова И.В., Чубенко Е.Н., Черсков P.M. Битумно-резиновая композиция для дорожного строительства // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «Строительство-2004». -Ростов н/Д, 2004. -С. 18-19.

88. Мардиросова И.В., Чубенко Е.Н., Черсков P.M. Резиносодержащий полимерный модификатор асфальтобетонных смесей // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «Строительство-2005». Ростов н/Д, 2005. -С. 10-12.

89. Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона / Росавтодор. М. 2002. -9 с.

90. Михайлов Н.В. Основы улучшения и регулирования свойств дорожных битумов и битумоминеральных материалов. — Балашиха: СоюздорНИИ, 1965.-48с.

91. Модифицированные дорожные вяжущее. Liants modifie s routirs// Revue gentrale des rjutes et des aerodromes/ 1989. № 661. P 69-72.

92. Никитина М.Ф., Захаров B.P. Применение полимеров для улучшения свойств битумов и битумоминеральных смесей. — М.: Транспорт, 1969.- 182 с.

93. Никольский Ю.Е. О совершенствовании нормативной базы на дорожный асфальтобетон //Каталог-справочник «Материалы и конструкции для транспортного строительства. Дорожная техник».- 2004.- №4 -С. 40-44.

94. ОСТ 218.010 — 98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия. М.: Издательство стандартов, 1999. — 12 с.

95. Пастухов В.Г., Жихарев В.П. Повышение качества асфальтобетона добавками полиэтилена// Дорожно-строит. матер, асф. -бетон и черн. облег, покрытия автодорог. М.: Транспорт, 1981. -С.51-52.

96. Патент РФ № 2266934 от 27.12.2005 г «Резиносодержащий полимерный модификатор битума.».

97. Петров А.А., Позднышев Г.Н., Штоф И.К. Структура смолисто-асфальтеновых веществ нефти // Тр. СоюздорНИИ. 1971. Вып. 49. с. 45-56.

98. Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. М. Химия. 1990.256 с.

99. Печеный Б.Г., Фрязинов В.В. Теория и методы определения температуры хрупкости битумов // Исследование остаточных продуктов нефтепереработки. -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1977. С. 36-46.

100. Платонов А.П. Полимерные материалы в дорожном строительстве. М.: Транспорт, 1994. — 280 с.

101. Радовский Б.С. Проблема повышения долговечности дорожных одежд и методы ее решения в США.// Дорожная техника 06. Санкт-Петербург. - 2006. -С. 108-119.

102. Радовский Б.С., Малеванский Г.В. Проблема проектирования нежестких дорожных одежд // конструирование, расчет и испытание дорожных одежд. М.: СоюздорНИИ, 1990. -С. 5-16.

103. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. — М.: Наука, 1979.-384 с.

104. Романов С.И. Регулирование структурообразования в нефтяных вязких битумах, свойств вяжущих и конгломератов на их основе для дорожного строительства: дис. .д-ратехн. наук. Волгоград. 1996. 318 с.

105. Романов С.И., Екатеринин В.В. Влияние парамагнетизма вязких нефтяных битумов на их структурные особенности // Парамагнитный резонанс 1944-1969 (Всесоюзная юбилейная конференция). 4.7. АН СССР. КФТИ. Казань. 1971. -С. 287-291.

106. Руденская И.М. Органические вяжущие для дорожного строительства. -М. Транспорт. 1984. -229с.

107. Руденская И.М., Руденский А.В. Реологические свойства битума. -М. «Высшая школа», 1967. -117 с.

108. Руденский А.В. Дифференцирование требований к прочности и деформативности асфальтобетона для различных условий применения при строительстве покрытий: автореф. дис. .д-ра техн. наук.- Томск, 2000. — 35с.

109. Руденский А.В. Дорожные асфальтобетонные покрытия / А.В. Руденский. — М.: Транспорт, 1992. — 255 с.

110. Руденский А.В. Теоретические основы расчета асфальтобетонных покрытий на трещиностойкость и сдвигоустойчивость // Дороги и мосты. 2006. -15/1.-С. 181-192.

111. Рыбьев И.А. Асфальтовые бетоны.- М.: Высшая школа, 1969. —396с.

112. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: учеб. пособие для строительных вузов. М.: Высш. шк., 2003. — 701 с.

113. Сергиенко С.Р., Таимова Б. А., Талалаев Е.И. Высокомолекулярные соединения нефти. М.: Наука. 1979. -270 с.

114. Сиденко В.М., Рокас С.Ю. Управление качеством в дорожном строительстве. — М.: Транспорт, 1981. 252 с.

115. Смирнов А.В. Колебания и волны в дорожных конструкциях: Монография. Омск: Изд-во СибАДИ, 2006.-108с.

116. ТУ 400-24-158-89 Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон. М., 1995.

117. Унгер Ф.Г. Парамагнетизм нефтяных дисперсных систем и природа асфальтенов // Преп. №38. Томский филиал СО АН СССР. Томск. 1987. -40 с.

118. Унгер Ф.Г., Андреева JI.H. Изменение структуры нефтяных дисперсных систем в различных условиях // Преп. №19. Томский филиал СО АН СССР. Томск. 1987. -40 с.

119. Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров. -М.: Инлитиздат. 1963. -535 с.

120. Фоменко Г.Р. Исследование структурно-механических свойств асфальтобетонов на битумах различной вязкости / Г.Р. Фоменко: автореф. дис. . канд. техн. наук. Харьков, 1980. -24 с

121. Хафизов Э.Р. Асфальтобетон на битум-полимерных вяжущих / Э.Р. Хафизов: автореф. дис. .канд. техн. наук. — Казань. 2003. — 23 с.

122. Хойберг А. Дж. Битумные материалы. (Асфальты, смолы, пеки). М.: Химия, 1974. -248 с.

123. Черсков P.M. Повышение усталостной долговечности битума введением каучуко-полиолефинового модификатора (КПМ) // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «Строительство-2008». Ростов н/Д, 2007. -С.5-6.

124. Черсков P.M. Резинобитумное вяжущее с использованием отходов изношенных шин // Известия Ростовского государственного строительного университета. -2004. №8. — С. 264.

125. Черсков P.M., Илиополов С.К., Дьяков К.А Повышение сдвиго- и трещиностойкости асфальтобетона путем применения модификатора КПМ // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «Строительство-2008». Ростов н/Д, 2007. -С. 3-4.

126. Чубенко Е.Н., Черсков P.M. Резиносодержащие добавки для асфальтобетонных смесей // Сб. материалов Международной научно-технической конференции «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог». -Пермь: ПГТУ,2004. — С. 92-94.

127. Шульман З.П., Ковалев Я.Н., Зальцгендлер Э.А. «Реофизика конгломератных материалов». Мн., «Наука и техника», 1978. 240 с.

128. Эфа А.К., Цыро JI.B., Нехорошев В.П., Андреева JI.H., Унгер Ф.Г. Улучшение структуры нефтяных дорожных битумов путем модифицирования аттактическим полипропиленом. Тезисы докладов II

129. ТАБЛИЦЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙмеханические показатели битума БНД60/90

130. Показатели свойств Нормы для битумов марки БНД 60/90 БНД 60/90 БНД 60/90 +2% КПМ БНД 60/90 +4% КПМ БНД 60/90 +6% КПМ БНД 60/90 +8% КПМ

131. Дуктильность, при 25°С не менее 55 100 44 29 21 12при 0°С не менее 3,5 4,8 5,1 7,1 9,8 12,2

132. Пенетрация, 0,1мм при 25°С 61-90 82 75 71 57 51при 0°С не менее 20 22 22 25 26 26

133. Темпертура размягчения,°С не ниже 47 50 54 58 63 70

134. Температура хрупкости, °С не выше -15 -16,8 -17,2 -18,1 -18,7 -18,8

135. Интервал пластичности 66,8 71,2 76,1 81,7 88,8

136. Изменение температуры размягчения после прогрева,°С не более 5 4 4 5 5 5

137. Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью гранитного щебня 2-5 баллов 2 2 3 4 5

138. Температура вспышки,°С 230 263 266 268 267 274

139. Эластичность,% - 57 57 55 54механические показатели битума БНД60/90

140. Показатели свойств Нормы для битумов марки БНД 60/90 БНД 60/90 БНД 60/90 +2% КПМ БНД 60/90 +4% КПМ БНД 60/90 +6% КПМ БНД 60/90 +8% КПМ

141. Дуктильность, при 25°С не менее 55 100 63 35 24 17при 0°С не менее 3,5 4,8 5,3 7,5 10,7 13,6

142. Пенетрация, 0,1мм при 25°С 61-90 82 77 71 63 58при 0°С не менее 20 22 23 26 27 27

143. Темпертура размягчения, С не ниже 47 50 52 56 61 68

144. Температура хрупкости, °С не выше -15 -16,8 -17,6 -18,9 -19,8 -20,3

145. Интервал пластичности 66,8 69,6 72,9 80,8 88,3

146. Изменение температуры размягчения после прогрева,°С не более 5 4 4 4 5 5

147. Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью гранитного щебня 2-5 баллов 2 3 3 4 5

148. Температура вспышки,°С 230 263 267 267 271 269

149. Эластичность,% - 68 66 65 65механические показатели битума БНД60/90

150. Показатели свойств Нормы для битумов марки БНД 60/90 БНД 60/90 БНД 60/90 +2% КПМ БНД 60/90 +4% КПМ БНД 60/90 +6% КПМ БНД 60/90 +8% КПМ

151. Дуктильность, при 25°С не менее 55 100 51 31 23 15при 0°С не менее 3,5 4,8 5,4 7,8 11,1 13,9

152. Пенетрация, 0,1мм при 25°С 61-90 82 79 73 64 59при 0°С не менее 20 22 24 27 28 29

153. Темпертура размягчения,°С не ниже 47 50 51 53 58 64

154. Температура хрупкости, °С не выше -15 -16,8 -18,3 -20,1 -21 -21,4

155. Интервал пластичности 66,8 69,3 73,1 79 85,4

156. Изменение температуры размягчения после прогрева,°С не более 5 4 4 4 5 5

157. Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью гранитного щебня 2-5 баллов 2 3 3 4 5

158. Температура вспышки,°С 230 263 266 271 268 270

159. Эластичность,% - 74 71 68 64

160. Натуральные значения переменных1. Номер XI Х2опыта Xl Х2 (Расход каучука), % (Расход КПМ), %1 -1 -1 15 02 -1 0 15 43 -1 +1 15 84 0 -1 25 05 0 0 25 46 0 1 25 87 +1 -1 35 08 1 0 35 49 +1 +1 35 8

161. Результаты испытаний вяжущих и расчетные значения свойств. План № 1

162. Номер опыта Исследуемое свойство Y

163. Коэффициенты регрессии полиноминальных моделей свойств битумов, модифицированнойдобавкой КПМ. План № 1

164. Функции отклика Коэффициенты регрессииbo bi b2 Ьз b4 b5

165. У1 (П25) 78,88889 0,21667 -0,00333 -4,64583 -0,02083 0,06250

166. У2 (По) 22,72222 -0,07500 0,00167 0,86458 -0,08333 0,01875

167. Уз (Д25) 83,9722 1,4250 -0,0283 -23,9687 1,6042 0,0187

168. У А (До) 3,74583 0,09750 -0,00200 0,01354 0,00688 0,01263

169. У 5 (Тр) 48,04167 0,21667 -0,00500 1,60417 0,18750 -0,03750

170. У6 (Тхр) -16,5083 -0,0117 0,0000 -0,2896 0,0344 -0,0163

171. Температура, °С Количество циклов до разрушения пленки битумного вяжущего, N InN

172. Битум БНД 60/90 Битум БНД 60/90+6% КПМ Битум БНД 60/90 Битум БНД 60/90+6% КПМ-18 2 0,30 -15 15 1,18 -12 74 1,87 -10 302 2,48 -20 ' 1 - 0-17 15 - 1,18-16 38 - 1,58-14 270 - 2,43