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粉煤灰综合利用 2015 NO.4FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 工程实践
不同掺量粉煤灰的水泥稳定碎石基层综合路用性能分析 Analysis on Road Vsage Performance of Cement-stabilized Macadam Base Course Materials with Different Dosage of Fly Ash
王敏
(杨凌职业技术学院,陕西杨凌712100) 摘要:在温度变化或失水作用下,水泥稳定碎石基层材料产生的收缩应变如果超过材料本身所能承受的极限拉 应变,就会造成沥青路面的早期破坏。

本文针对不同掺量粉煤灰的水泥稳定碎石半刚性材料,进行了力学性能和收缩性 能试验,通过对试验结果的分析可以得出粉煤灰的掺人可以改善和提高水泥稳定碎石材料的综合路用性能,并确定出了 粉煤灰最佳的掺量值。

关键词:掺量;粉煤灰;水泥稳定碎石;路用性能 中图分类号:TU416.1文献标识码:A文章编号:1005-8249(2015)04-0048-03 水泥稳定类和石灰粉煤灰稳定类半刚性材料常用表2粉煤灰的化学性质分析 于道路基层与底层。

水泥稳定类结构虽然早期强度较主要氧化物含量/%比表面积密度烧失量 高,但是后期强度增长缓慢,抗裂性能差;石灰粉煤灰SiO FeO, AlO/(m/g²)/(g/cm²)%/ 稳定类结构早期强度低,优质石灰乏、消解难度大。

50.0321.6918.413267.82.074.35 日益凸显的缺点制约着这两类结构广泛应用,为克服1.2试验方案 原有结构的缺陷,提高强度、降低成本、改善路用性能,本次试验选用级配A和B2种均为骨架密实型级 通过掺人粉煤灰对水泥稳定碎石进行改性已成为研究配集料,其中B型选用的是《公路沥青路面设计规范》 的重点之一。

粉煤灰蕴藏量丰富,成本低廉,后期强度(JTGD50-2006)中推荐的骨架密实型,且B级配空隙 高、整体性能好,外掺粉煤灰可以改善和提高水泥稳定率比A级配大,具体级配指标见表3。

碎石材料的综合路用性能。

表3外掺粉煤灰水稳碎石混合料级配 1试验方案集料筛孔尺寸/mm集料空隙
31.5 26.5199.54.752.360.60.075率/% 1.1原材料A10093.5 74.0 46.0 30.0 24.0 10.8 水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,碎石采用压碎B10097.459.029.017.011.02.9028.7 值为21.2%石灰岩,其它指标均符合要求。

表1和表22力学性能研究 分别列出水泥和粉煤灰的技术指标。

表1水泥检验结果2.1无侧限抗压强度 标准细度筛余量初凝终凝3d强度/MPa28d强度/MPa不同掺量粉煤灰的水稳碎石混合料,经试验分别 稠度(80um方孔筛)时间时间抗压抗折抗压抗折测得7d、28d、90d龄期所对应的无侧限抗压强度结果 /%/%/min /min见表4。

分析试验结果可以得出:混合料的抗压强度 27.1%4.60%3h40min 4h16.23.650.810.1随龄期的增长而呈现增大的趋势,初期增长速度较快,
强度大小接近,相同掺量的水泥稳定碎石混合料的强 王敏(1980~),男,讲师,硕士,主要从事道路与铁道工程方面的教度28d后强度增长变缓如图1所示。

学与研究工作。

收稿日期:2015-04-06 48 -
万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2015 NO.4
工程实践 表4外掺粉煤灰水泥稳定碎石混合料的无侧限抗压强度一个粉煤灰的最佳掺量值。

经分析,对于级配A和B, 水泥:剩余7d无侧限抗28d无侧限抗90d无侧限抗粉煤灰最佳掺量分别约为7%和9.5%。

代号粉煤灰:空隙率压强度R0.95压强度R.9s压强度R.52.2劈裂强度 碎石/%/MPa/MPa/MPa A-14:3:96142.55.36.4劈裂强度通过对无机结合料稳定土的间接抗弯拉 A-24:5:96102.65.76.7试验方法(劈裂试验)(T0806-94)参照《公路工程无 A34:7:9663.26.17.1机结合料稳定材料试验规程》进行,采用不加载压条 A-44:9:9623.35.87.0的方式。

不同掺量粉煤灰的4种混合料在A级配和B B14:5:96142.24.96.8级配条件下,7d、28d、90d劈裂强度结果及其变化规律 B2 4:7.5:96102.55.26.8 B34:9.5:9663.16.07.2见表5和图3。

随着粉煤灰掺量和剩余空隙率大小的 B4 4:11.5:9622.45.07.0变化,相同类型的级配混合料劈裂强度存在峰值,表明
存在最佳粉煤...

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