高性能沥青路面(Superpave)施工技术规范DB52∕T 1599-2021.pdf

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高性能沥青路面(Superpave)施工技术规范DB52∕T 1599-2021.pdf简介:

高性能沥青路面(Superpave)施工技术规范DB52/T 1599-2021,是中国湖南省地方标准,全称为《高速公路和一级公路高性能沥青混合料路面施工技术规程》。该标准旨在推动我国高速公路和一级公路建设中使用高性能沥青混合料(Superpave)的技术进步,确保路面的耐久性、抗滑性、平整性和行车舒适性。

Superpave是一种先进的路面设计和施工技术,由美国交通部提出,强调了混合料的性能设计和施工控制的重要性。它要求对混合料的性能参数(如空隙率、流值、稳定度等)有严格的控制,以保证混合料在不同温度和湿度条件下的路用性能。

按照DB52/T 1599-2021规范,施工过程包括混合料的配制、摊铺、压实、接缝处理、养生等多个环节,每个环节都有详细的操作要求和质量控制标准。施工过程中,还需要对温度、湿度、摊铺速度、碾压参数等进行精确控制,以确保路面的均匀性和一致性。

总的来说,该规范的实施有助于提高我国公路建设的质量和耐久性,满足现代化交通需求,为公路使用者提供更安全、舒适、高效的行车环境。

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. (0.1, N) = 0 0.1 C Jw (3.2, N): 610 3.2 (cl

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Jar(3.2DBJ/T13-258-2017 福建省住宅建筑生活供水工程技术规程,N)一一每个循环在3.2kPa应力水平下的不可恢复蠕变柔量; C.4.3分别根据公式(C.7)和公式(C.7)计算在0.1kPa和3.2kPa应力水平下的平均不可恢复蠕变柔 量。

SUM[.(0.1, N)],A=11~20..... C

kPa应力水平下的平均不可恢复蠕变柔量。 SUM[J(3.2, N)] , N=I ~10 . . Jmr3.2 10

式中: Irai—0.1kPa和3.2kPa应力水平下的不可恢复蠕变柔量差。

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V一一量筒的容积,毫升(mL),精确到0.1mL; M一一水的净质量,克(g); 一水的密度,千克/立方米(kg/m)(记录水温对应的温度)

D.5.1称取D.3.1准备的不同粒径范围的细集料,按

5.1称取D.3.1准备的不同粒径范围的细集料,按 5.2表中质量要求合成标准级配,各档细集料质量允许误差为±0.2g

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表D.1标准级配组成

D.5.3如果细集料毛体积相对密度未知,按T0330法测得公称最天粒径4.75mm以下的细集料毛体积相对 密度,若某一档(或几档)细集料毛体积相对密度与全部试样的毛体积相对密度相差不超过0.05,则采 用实测密度;若某一档(或几档)细集料毛体积相对密度与全部试样的毛体积相对密度相差超过0.05 则需重新试验。不同粒径细集料相对密度的差异可以通过对比不同级配细集料的相对密度来确定。如果 相对密度差超过0.05,单独测定0.15~2.36mm筛孔间细集料细集料的相对密度。相对密度偏差0.05可使 最终计算的空隙率偏差1%

D.6.1用抹刀将试样拌和均匀。固定广口瓶和漏斗位置,将量筒对中。用手指关闭漏斗的开口,将试 样倒入漏斗,并用抹刀调平。移开手指,让试样自由落入量筒中。 0.6.2漏斗放空后,用抹刀快速地将量筒中堆积的多余试样刮去,仅允许刮一次,注意刮刀需垂直, 呆证其直线部分水平并和量筒顶部略微接触。 注:刮平以后,可以轻轻地敲击试样,使其容易转移到秤或天平上去而不至于酒落。 0.6.3记录空量筒的质量以及每次试验量筒和细集料质量。 D.6.4根据公式(D.2)计算间隙率

式中: V一一量筒体积,毫升(mL); F一细集料在量筒中的净质量,克(g); G—细集料的干毛体积相对密度; U一间隙率,%。

式中: V一一量筒体积,毫升(mL); F一细集料在量筒中的净质量,克(g); G一一细集料的干毛体积相对密度; U 间隙率, %。

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P+P YbYre (E. 6) (E. 7)

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Vh一有效沥青体积,立方厘米(cm"); S一试拌混合物中集料公称最大粒径,毫米(mm) E.5根据公式(E.9)估算试拌级配的初始沥青用量Pt

Phi—初始沥青用量估值,以混合料的质量百分率计,%

Vh.=0.176[0.06751og(S.))

Yb (Vbe + Vba) P:=100× (y, (Vbe + Vba)+ W)

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附录F (规范性) 测试沥青混合料抗水损害性能的试验方法

F.4现场拌和,试验室压实试件

F.4.1每次试验至少成型6个试件,一半用于非条件试验,另一半用于部分饱水及冻融循环条件试验。 .4.2试件尺寸为Φ100mm×(63.5土2.5)mm,或者Φ150mm×(95土5)mm,如果集料尺寸大于25mm, 应使用尺寸为Φ150mm×(95±5)mm的试件。 F.4.3现场生产的沥青混合料应按T0701方法取样

.4.4松散混合料不需要F.3.4中要求的老化阶段,根据用量需求将混合料分成若十份,随后将试样置 于烘箱中直至达到压实温度土3℃,随后调整旋转压实次数,将试件压至空隙率为7.0±0.5%,每种混合 料应在压实混合料之前通过试验确定压实次数 F.4.5将脱模后的试件在室温下保存24h±3h

F.5.1在压实路面选择合适的位置并取芯。当试验路段的厚度小于或等于63.5mm时,采用100mm直径芯 样,当试验路段的厚度大于63.5mm时,可选择使用100mm和150mm直径芯样。每组试验需要至少6个芯样。 F.5.2使用切割或者其他合适的方式分离芯样,并将其在室温保存直至干燥。 F.5.3对于路面钻芯样不需要F.3.4中的松散混合料养生过程或F.3.6的压实混合料养生过程。

F.6.1混合料或芯样完成条件后,测试其理论最大相对密度口t。 F.6.2测定每个试件的厚度h。 F.6.3测定每一个试件直径D。 F.6.4测定每个试件毛体积密度口f。试件的体积V以立方厘米(cm3)或饱和面干质量减去水中质量来 表示。 F.6.5 计算试件的空隙率VV。 F.6.6 将试件分成两组,每组至少三个试件以使两组试件的平均空隙率大致相等 F.6.77 根据公式(F.1)计算条件试件的空隙体积。

式中: V一空隙体积,立方厘米(cm); WV一空隙率: V试件体积,立方厘米(cm")

F.7.1一组试件在常规情况下试验,另一组试件在试验前需经部分真空饱水、冻融循环条件。 F.7.2常规情况试件按F.3.6或F.4.5所述方法在室温下进行养生,养生结束时,用塑料膜包 将试件置于厚实、防水的塑料袋中。然后将试件浸入25℃±0.5℃的恒温水槽中120min±10min 离试件表面至少25mm,然后根据F.8所述方法试验。

F.7.3另一组试件需按下述方法进行条件处理

a 将试件放人真空容器中,试件底部垫有25mm厚的穿孔隔板,容器内常温下注满蒸馏水,保证 水面距离试件表面至少25mm。在真空度为13kPa~67kPa(254mm~660mmHg)条件下保持5min~ 10min,恢复常压后使试件浸在水中5min~10min。 注:部分试件饱水率达到70%~80%时所需时间小于5min,同时,部分试件所需真空度可能高于67kPa(660mmHg) 或低于13kPa(254mmHg)。 D 测得部分真空饱水后试件的饱和面干质量。 C 根据公式(F.2)计算试件吸收的水的体积厂。

式中: ”一吸收水的体积,立方厘米(cm); B一真空饱水后饱和面干质量,克(g); A一干燥试件质量CEEIA 229-2015 TYC系列(IP23)高效高压永磁同步电动机技术条件.pdf,克(g)。 d)根据公式(F.3)吸收的水的体积T和空隙体积V计算试件的饱水率。

DB52/T1599202

F.9.1根据公式(F.4)计算间接抗拉强度

式中: S抗拉强度,千帕斯卡(kPa); P最大荷载,牛顿(N); t一试件高度,毫米(mm); D一试件直径,毫米(mm)。

式中: S抗拉强度,千帕斯卡(kPa); P最大荷载,牛顿(N); t一试件高度,毫米(mm): D一试件直径,毫米(mm)。

鲁L13N4 空调工程DB52/T 1599202

F.9.2根据公式(F.5)计算间接抗拉强度残余比例。

式中: TSR一间接抗拉强度残余比例,以%计,精确到0.01; Si一一常规试件平均间接抗拉强度,千帕斯卡(kPa) S一一条件试件平均间接抗拉强度,千帕斯卡(kPa)

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