高温条件下抑烟改性沥青开发及混合料性能研究

来源 :重庆交通大学 | 被引量 : 20次 | 上传用户:keliok
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
沥青路面以其良好的路用性能被交通行业广泛应用。但高温状态下,热拌沥青混合料产生和聚集的沥青烟会危害施工人员身心健康、造成环境污染。本文依托国家自然科学基金研究课题“高温条件下改性沥青烟雾产生机理与抑制技术研究”,开发抑烟复合改性沥青,揭示其在高温条件下对沥青烟的抑制机理,系统研究抑烟复合改性沥青及沥青混合料性能,在确保路用性能的前提下,在生产过程中最大限度地减少沥青烟的释放,实现沥青路面生产全过程的污染控制,为建设资源节约型、环境友好型交通提供技术支撑。研究工作取得以下主要成果:1、系统介绍了目前国内外沥青烟释放危害、沥青烟治理技术和沥青烟测定装置研究现状;基于重量法,提出了一个简单、实用的高温条件下评价抑烟效果的方法;根据物理吸附原理,优选纯净聚丙烯纤维棉作为高性能吸附介质,结合冻干技术,研发了一套集沥青烟产生、收集、排空装置于一体的沥青烟测定装置,试验证明该装置简单,稳定、高效、可靠;2、对影响沥青烟释放关键因素的研究表明,拌合速度、加热温度,加热时间是导致沥青烟释放量发生变化的主要因素,是否搅拌沥青、油源和种类的差异、沥青和空气载体的含水量也对沥青烟释放量产生影响;3、按照沥青阻燃、有机物非极性吸附、物理吸附和有机物非极性同时吸附等原理,针对性的选择了不同类别,可能具有抑烟效果的十一种材料,配制抑烟沥青,根据沥青烟释放量和路用性能,优选出膨胀石墨作为抑烟剂,开发抑烟复合改性沥青。4、红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和综合热分析(TG-DSC)试验研究证实可膨胀石墨掺入沥青,在高温条件和长时间热拌过程中,产生部分膨胀,石墨层片主要被沥青轻质组分溶胀,轻质组份和多环芳烃吸附于膨胀石墨表面或部分插入膨胀石墨层片间并形核结晶长大,范德华力和晶格能的束缚有效抑制了其在热拌过程中的逸出释放;膨胀石墨中的氧化性膨胀剂在拌合过程中会扩散进入沥青,使沥青一定程度被氧化(老化),导致改性沥青的塑性减弱,表现为改性沥青延度降低,并影响改性沥青软化点,使其有所升高。5、提出制备抑烟复合改性沥青的详细方法;采用“均匀设计”为基础的科学实验设计方法,以控制沥青烟释放量和保证胶结料路用性能为目标,开发基于膨胀石墨、SBS和环氧大豆油的抑烟复合改性沥青,研究和提出了材料最佳组成比例;证明抑烟复合改性沥青抑烟率达到了60%,抑烟性能优良。6、常规沥青试验、RTFOT老化性能试验、Brookfield黏度试验与动态流变试验证明抑烟复合改性沥青感温性小、高温稳定性、低温抗裂性、抗水损性好,优于基质沥青,与SBS改性沥青相当,路用性能良好;7、沥青混合料试验分析证明抑烟复合改性沥青混合料具有较好的高温稳定性,良好的抗水损害性能和较好的抗疲劳性能,满足低温性能使用要求(冬温区、冬冷区);揭示了抑烟复合改性沥青混合料的黏弹性变化规律,分别建立了轴向应变(轴向应变速率)与加载时间的回归方程,加载蠕变方程、动态模量(相位角)主曲线和主曲线回归方程;8、氧浓度燃烧试验、烟密度试验和混合料无约束、约束燃烧试验分析证明,发生火灾时,抑烟复合改性沥青路面能够发挥阻断沥青路面燃烧的作用;掌握了抑烟复合改性沥青的阻燃机理。9、提出了抑烟复合改性沥青和抑烟复合改性沥青混合料的参考技术指标。本文的系统研究表明,抑烟复合改性沥青及沥青混合料可以大幅降低热拌沥青混合料的沥青烟释放量,路用性能良好,为降低沥青烟的危害提供了一条新的技术途径。
其他文献
一所富有生命活力的学校,首先要有一种教育精神。那么,如何生发教育精神?我们光有热爱和信念是不够的,还要努力增强思想力、发现力、行动力,以丰富的教育思想、敏锐的思维能力、不懈的实践和追寻做到坚持和坚守。  思想力:以灵魂唤醒灵魂  拿破仑说:“世界上有两种东西最有力量,一是宝剑,二是思想,而思想比宝剑更有力量,因为思想是行为的先导。”  教育需要思想力,它意味着一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云
随着云计算的兴起和发展,以及和多媒体服务的融合,一种新兴的媒体服务形式——云媒体(Cloud Media)诞生了。它是由大量分布在不同地理位置的、性能各异的服务节点经过网络的连接
电缆是电网建设的主要原材料,使用时需将电缆原材料切割成需要的规格,为了降低企业成本,需提高电缆的利用率、减少浪费。本文首先建立了电缆最优化切割数学模型,利用应用分支
目的分析共情护理对四肢骨折患者心理状态及压疮发生率的影响。方法选取2017年2月至2019年1月本院收治的四肢骨折患者86例,以随机数字表法分为两组,对照组与观察组均43例。对
水资源是人类赖以生存的不可或缺的重要物质,是工农业生产和经济发展所必可少的宝贵自然资源。随着经济发展水平的提升,工农业用水在不断增加,水资源的短缺显得越来越突出。松花