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水泥乳化瀝青膠漿粘度特征

 

水泥乳化瀝青復(fù)合膠漿作為結(jié)合料在水泥乳化瀝青混合料中起粘結(jié)作用,并將集料粘結(jié)成為一個(gè)整體,結(jié)合料的性能也在很大程度上決定了瀝青路面的服務(wù)性能[1]。其中水泥乳化瀝青復(fù)合膠漿的粘度是與水泥乳化瀝青混合料力學(xué)行為聯(lián)系*密切的一種性質(zhì)。因此,研究水泥-乳化瀝青復(fù)合膠漿的粘度對(duì)進(jìn)一步研究水泥乳化瀝青膠漿混合料的路用性能具有重要意義。 
  為了準(zhǔn)確的分析水泥用量、拌和時(shí)間及溫度對(duì)水泥乳化瀝青復(fù)合膠漿粘度的影響,本文研究了在不同的水泥用量、不同的拌和時(shí)間及不同溫度的條件下,水泥乳化瀝青膠漿的粘度變化規(guī)律。 
  1原材料與試驗(yàn)方案 
  1.1原材料及配合比 
  本文所用乳化瀝青為自制慢裂型陽(yáng)離子乳化瀝青,其性能指標(biāo)如表1所示: 
  表1乳化瀝青性能指標(biāo) 
   
   
  水泥采用42.5的普通硅酸鹽水泥,其性能指標(biāo)如表2所示; 
  表2水泥性能指標(biāo) 
  種類 比表面積/(m2/kg) 初凝時(shí)間/min 終凝時(shí)間/min 抗壓強(qiáng)度/MPa 抗折強(qiáng)度/MPa 
   3d 28d 3d 28d 
  P·O42.5 3510 118 360 18.6 45.7 4.2 7.5 
  礦粉為石灰?guī)r礦粉,比表面積為3300 m2/kg。膠漿采用固定粉膠比1:1,每組樣品總質(zhì)量為60g,即乳化瀝青量為30g,水泥與礦粉質(zhì)量之和為30g。試驗(yàn)具體配比方案如表3所示: 
  表3 水泥乳化瀝青膠漿試樣配比 
     
  1.2 試驗(yàn)原理 
  本試驗(yàn)采用Brookfield粘度計(jì),屬于旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)。由電機(jī)經(jīng)變速帶動(dòng)轉(zhuǎn)子作恒速旋轉(zhuǎn)。當(dāng)轉(zhuǎn)子在某種液體中旋轉(zhuǎn)時(shí),液體會(huì)產(chǎn)生作用在轉(zhuǎn)子上的粘性力矩。液體的粘度越大,該粘性力矩也越大;反之,液體的粘度越小,則粘性力矩也越小。由傳感器檢測(cè)作用在轉(zhuǎn)子上的粘性力矩,經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后可得出被測(cè)液體的粘度。 
  1.3 試驗(yàn)方法 
  本次試驗(yàn)采用SD-0625型瀝青布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)對(duì)水泥乳化瀝青復(fù)合膠漿的粘度進(jìn)行測(cè)定。本儀器屬于數(shù)字式的粘度計(jì),可以直接設(shè)定轉(zhuǎn)子號(hào)及轉(zhuǎn)速,并且采用微電腦技術(shù)對(duì)檢測(cè)到的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字處理,觀察3-digit LED的顯示便可直接讀出設(shè)定的轉(zhuǎn)子號(hào)、轉(zhuǎn)速、被測(cè)液體的粘度值及其滿量程百分比值等內(nèi)容。本儀器有四種轉(zhuǎn)子(21、27、28、29號(hào)),和四種轉(zhuǎn)速(5、10、20、50r/min),由此組成的各種組合,可以測(cè)量出測(cè)定范圍內(nèi)的各種液體的粘度值。粘度實(shí)驗(yàn)主要參照《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTJ 052-2000)T 0625進(jìn)行。 
  2 粘度特征研究 
  粘度是指流體內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)之間的引力形成內(nèi)摩擦,在外部表現(xiàn)為抵抗流體流動(dòng)的能力。 因此,它間接地反映了流體分子結(jié)構(gòu)和分布狀態(tài)。 瀝青結(jié)合料的粘度與瀝青混合料的施工溫度及施工和易性能密切相關(guān)[2]。 在高于瀝青軟化點(diǎn)的溫度范圍內(nèi),瀝青結(jié)合料主要體現(xiàn)了粘性流動(dòng)的特性, 其中*為理想的流動(dòng)形態(tài)是牛頓層流流體, 如圖1所示:面積為A,相對(duì)距離為dx的兩個(gè)液體平面以速度差dv相對(duì)移動(dòng)時(shí), 它們之間將產(chǎn)生抵抗內(nèi)部流動(dòng)的趨勢(shì)和阻力,即剪應(yīng)力。 
   
  圖1牛頓流體的層流模型圖 
  2.1 膠漿粘度隨水泥含量變化趨勢(shì)研究 
  圖3為室溫下水泥乳化瀝青膠漿粘度隨水泥用量變化的規(guī)律曲線。對(duì)比膠漿拌和1h和6h的變化曲線,可以看出隨著拌和時(shí)間的延長(zhǎng),膠漿粘度總體呈增加趨勢(shì)。且拌和6h的粘度曲線的增長(zhǎng)不如1h時(shí)粘度曲線增長(zhǎng)平緩。說明隨著時(shí)間延長(zhǎng),膠凝材料粘度的增大隨水泥含量增加的趨勢(shì)越發(fā)明顯。 
  同時(shí),拌和時(shí)間1h曲線,隨著水泥含量不斷增加,直到水泥替代礦粉比例增加到50%前,膠漿的粘度曲線是上升的,但水泥替代礦粉比例超過50%的時(shí)候,粘度略有降低,之后粘度曲線開始繼續(xù)上升。 
a) 20℃時(shí)膠漿粘度隨水泥含量變化曲線 
b) 40℃時(shí)膠漿粘度隨水泥含量變化曲線 
c) 60℃時(shí)膠漿粘度隨水泥含量變化曲線 
  圖3 水泥含量對(duì)水泥乳化瀝青膠漿粘度影響曲線 
  這是因?yàn)樗嗨牟糠炙郑稚⒔橘|(zhì)體積分?jǐn)?shù)減小,生成的水化產(chǎn)物,水泥水化產(chǎn)物會(huì)增加顆粒間的摩擦力,所以隨著水泥含量的增加膠漿粘度曲線總體上呈上升趨勢(shì)[3]。但是,部分水泥水化之后,產(chǎn)生水化熱足夠促使部分乳化瀝青破乳,成為瀝青薄膜,隨機(jī)的粘附在未水化的水泥及水化產(chǎn)物上,隔斷了水泥與水的“接觸”,水化反應(yīng)減慢,所以粘度明顯降低。 
  2.2膠漿粘度隨溫度變化趨勢(shì)研究 
  一般情況下,瀝青粘度隨溫度變化而變化,近似的服從Arrhenius函數(shù)關(guān)系: 
  η=Ae-B/T(1) 
  式中: T——絕對(duì)溫度 
  A、B——材料常數(shù) 
  由式1可知,在不參加水泥的情況下,乳化瀝青的粘度是隨著溫度的升高而降低的。當(dāng)摻加水泥之后,從圖4中可以看出,溫度的升高會(huì)促進(jìn)水泥水化,生成水化產(chǎn)物,所以粘度會(huì)略有增高 [4]。圖5膠漿拌和6h的粘度曲線變化比1h時(shí)更規(guī)律,特別是水泥含量為10%~40%的膠漿,說明隨著時(shí)間的延緩,水泥含量小的膠漿中水泥水化已經(jīng)基本完成,所以溫度的升高隨水泥水化的影響已經(jīng)變小,變化趨于穩(wěn)定。而水泥含量在50%~60%的膠漿,由于水泥含量較多,依然存在未水化的水泥,溫度的升高為部分未水化的水泥提供水化條件,所以粘度仍然受溫度影響。 
   
  圖41h時(shí)溫度對(duì)水泥乳化瀝青 圖56h時(shí)溫度對(duì)水泥乳化瀝 
   膠漿粘度影響曲線 青膠漿粘度影響曲線 
  2.3膠漿粘度隨時(shí)間變化趨勢(shì)研究 
  水泥乳化瀝青膠漿分別在1h、6h、12h時(shí)的粘度測(cè)定結(jié)果見下表4。水泥乳化瀝青膠漿粘度隨著時(shí)間的延長(zhǎng)而增加,且水泥含量越多膠漿粘度增長(zhǎng)越多。因?yàn)殡S著時(shí)間的延長(zhǎng),水泥水化反應(yīng)及瀝青破乳的不斷進(jìn)行,越多的水分參與水泥水化反應(yīng),微觀絮凝結(jié)構(gòu)增多,膠漿粘度不斷增加,同時(shí)乳化瀝青破乳,恢復(fù)瀝青本質(zhì),漿體逐漸喪失流動(dòng)性[5]。 
  表4膠漿試樣1h、6h、12h時(shí)的粘度(單位:pa·s) 
  
   
  注:**表示試樣已凝固無法進(jìn)行粘度測(cè)量。 
  3 結(jié)論 
  水泥替代礦粉比例增加到50%前,膠漿的粘度曲線是上升的,但水泥替代礦粉比例超過50%的時(shí)候,粘度略有降低,之后粘度曲線開始繼續(xù)上升。 
  隨著時(shí)間的延長(zhǎng),水泥含量小的膠漿中水泥水化已經(jīng)基本完成,各試樣粘度在拌和6h時(shí)粘度的變化趨勢(shì)較拌和1h時(shí)變化平穩(wěn),特別是水泥比例為10%~40%的膠漿。水泥比例為50%~60%的膠漿試樣存在部分未水化的水泥,粘度仍然受溫度影響。

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