玄武岩纤维对聚氨酯改性沥青混合料水稳定性提升研究

栾利强, 余和德, 文双寿, 任俊颖, 宋星君

化工新型材料 ›› 2024, Vol. 52 ›› Issue (5) : 269 -273.

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化工新型材料 ›› 2024, Vol. 52 ›› Issue (5) : 269-273. DOI: 10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2024.07.043
开发与应用

玄武岩纤维对聚氨酯改性沥青混合料水稳定性提升研究

    栾利强, 余和德, 文双寿, 任俊颖, 宋星君
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Study on the improvement of water stability of polyurethane-modified asphalt mixture by basalt fiber

  • Luan Liqiang, Yu Hede, Wen Shuangshou, Ren Junying, Song Xingjun
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摘要

为解决聚氨酯改性沥青混合料水稳定性不良的缺陷,通过浸水马歇尔试验、冻融循环条件下的劈裂试验、低温弯曲试验,研究不同玄武岩纤维掺量下聚氨酯改性沥青混合料的抗水损害能力。结果表明:在冻融循环作用下,玄武岩纤维降低了沥青混合料水损作用造成的空隙率变化,增强了沥青间的粘附性,当纤维掺量为0.3%时,其提升作用最强,残留稳定度和劈裂强度比分别提升了10.9%、32.3%,有效降低了冻融循环引起的弯拉强度与弯拉应变的下降速率,增强沥青混合料之间的粘结力,聚氨酯沥青混合料的水稳定性能得到提高。

Abstract

In order to solve the defect of poor water stability of polyurethane-modified asphalt mixture,this paper studied the water damage resistance of polyurethane-modified asphalt mixture under different basalt fiber content through immersion Marshall test,splitting test under freeze-thaw cycle condition and low-temperature bending test.The results showed that under the action of freeze-thaw cycle,basalt fiber reduced the change of porosity caused by water damage of asphalt mixture and enhanced the adhesion between asphalt.When the fiber content was 0.3%,the improvement effect was the strongest,and the residual stability and splitting strength ratio were increased by 10.9% and 32.3%,respectively.It effectively reduced the decline rate of flexural tensile strength and flexural tensile strain caused by freeze-thaw cycles,enhanced the bonding force between asphalt mixtures,and improved the water stability of polyurethane-modified asphalt mixtures.

关键词

沥青混合料 / 聚氨酯 / 水稳定性 / 玄武岩纤维 / 冻融循环

Key words

asphalt mixture / polyurethane / water stability / basalt fiber / freeze-thaw cycle

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玄武岩纤维对聚氨酯改性沥青混合料水稳定性提升研究[J]. 化工新型材料, 2024, 52(5): 269-273 DOI:10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2024.07.043

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参考文献

[1] Behnood A,Gharehveran M M.Morphology,rheology,and physical properties of polymer-modified asphalt binders[J].European Polymer Journal,2019,112:766-791.
[2] 鲁玉莹,余黎明,方洁,等.聚合物改性沥青的研究进展[J].化工新型材料,2020,48(4):222-225,230.
[3] Cong L,Yang F,Guo G,et al.The use of polyurethane for asphalt pavement engineering applications:a state-of-the-art review[J].Construction and Building Materials,2019,225:1012-1025.
[4] 金鑫,郭乃胜,尤占平,等.聚氨酯改性沥青研究现状及发展趋势[J].材料导报,2019,33(21):3686-3694.
[5] 曹雪娟,彭硕,丁勇杰,等.聚氨酯改性沥青的研究进展[J].化工新型材料,2021,49(10):213-218.
[6] 曾保国.聚氨酯改性沥青混合料路用性能研究[J].湖南交通科技,2017,43(1):70-72,176.
[7] 李彩霞.聚氨酯改性沥青的制备及混合料路用性能评价[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2017,41(6):958-963.
[8] 刘喆.聚氨酯改性沥青及其混合料性能研究[J].新型建筑材料,2018,45(9):117-121.
[9] 舒睿,张海燕,曹东伟,等.聚氨酯改性沥青混合料性能研究[J].公路交通科技,2015,11(12):142-144,161.
[10] 刘向杰.玄武岩纤维沥青混合料路用性能研究[J].中外公路,2018,38(5):242-245.
[11] 魏志峰.玄武岩纤维增强沥青混合料路用性能研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2019,43(6):1074-1078.
[12] 交通部公路科学研究所.JTG F40—2004公路沥青路面施工技术规范[S].北京:人民交通出版社,2004.
[13] 方滢,谢玮珺,杨建华.聚氨酯预聚物改性沥青的制备及其流变行为[J].功能材料,2019,50(6):6197-6205.
[14] 朱洪洲,谭祺琦,杨孝思,等.纤维改性沥青混合料性能的研究现状与展望[J].科学技术与工程,2022,22(7):2573-2584.
[15] 司伟,马骉,汪海年,等.高原寒冷地区沥青混合料冻融循环作用下劈裂性能分析[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2013,37(4):805-808.
[16] 程永春,余地,谭国金,等.玄武岩纤维沥青混合料的冻融损伤演化规律[J].哈尔滨工程大学学报,2019,40(3):518-524.

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