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改性沥青sbs,改性沥青和sbs改性沥青区别

来源:头条 作者: chanong
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改性沥青生产中采用不同类型的SBS改性剂,采用扫频、多应力蠕变恢复试验(MSCR)和弯曲梁流变试验(BBR)等传统品质因数评价方法,高、中评价了沥青的低温性能。评估改性沥青。研究结果表明,SBS能有效提高沥青的储能模量和损耗模量,改善沥青的粘弹性能,星形改性剂能显着改善沥青的高温性能,所制备的改性沥青的平均回收率如下:较高,平均恢复率较高。恢复蠕变符合性较低,但与沥青的相容性较差。线性SBS可显着改善沥青的低温性能。改性沥青的蠕变刚度降低,与沥青的相容性提高。丁二烯/苯乙烯嵌段比越高,低温性能的改善越大。沥青BBR试验中的蠕变刚度与常规指标中的5延度表现出良好的相关性,显然它是评价沥青低温性能的重要指标。

关键词:SBS改性沥青| 频率扫描| 多应力蠕变恢复试验| 蠕变刚度| 高温低温性能随着我国经济的快速发展,道路交通建设逐渐加快,交通量和车辆轴重不断增加由于我国南北气候差异较大,沥青路面面临着日益严峻的挑战。近年来,车辙、裂缝、坑洼等路面问题频发,总体交通量不断减少。与许多道路沥青相比,SBS改性沥青能有效改善沥青的性能,路面的高温和低温性能提高沥青路面的高温抗车辙性能和低温抗裂性能,应用日益广泛。

SBS的结构是影响改性沥青性能的重要因素之一,SBS根据聚合物添加量、粒径、内部结构类型、分子量等不同而产生不同的改性效果。目前,在改性剂SBS的应用中,普遍认为星型SBS能够大幅度改善沥青的性能,但其与基质沥青的相容性较差,使得改性沥青的加工变得更加困难。虽然与基础沥青相容,但沥青性能几乎没有改善。

国内外评价改性沥青高温和低温性能的方法不同,但国内通常采用常规指标分析法评价改性沥青的高温和低温性能,软化点用于评价改性沥青的性能,表征沥青的高温性能。有学者采用动态力学分析方法来评价沥青的高低温性能。分析中通过线性粘弹性范围内的扫频试验构建弹性模量主曲线和相角主曲线,通过全频率范围内的复弹性模量大小评价沥青的高温性能。

美国SHRP计划中采用车辙系数来评价沥青的高温剪切性能,但车辙系数对于评价改性沥青的高温性能存在一定的弊端。提出了评价改性沥青耐高温性能的方法(MSCR)。关于高温性能,有学者认为MSCR测试可以测量聚合物的机械响应,因为它可以测量较高应变范围下的改性剂参数变化。可以准确地获得改性沥青。 MSCR测试采用平均恢复率和平均不可逆蠕变柔量来评价改性沥青的粘弹性能和永久变形抗力。平均不可逆蠕变柔量与沥青混合料的抗车辙性能有良好的相关性。 相关性。

目前评价改性沥青低温性能的传统指标主要有低温延度、弗拉斯脆点、力测延度等。 SHRP计划中采用低温弯梁流变试验作为沥青低温性能的评价指标,而蠕变刚度和蠕变速率可以充分体现其作为低温性能评价指标的积累沥青.沥青在低温下的缓减性能与沥青的实际路用性能密切相关。本文采用不同类型的SBS制备改性沥青,并将传统改性沥青的性能分析与美国SHRP沥青性能评价方法相结合,找出不同结构的SBS对改性沥青的影响。高温和低温性能并提供:改性沥青实际生产指南。

在试验件原材料考察中,选用中海70#道路沥青作为基础沥青,选用巴陵石化生产的SBS4303-2和YH796以及韩国生产的SBS501和505四种SBS。作为生产改性沥青的改性剂。基础沥青和四种SBS改性剂的性能指标见表1和表2。

试验方案(1)SBS改性沥青的制备:首先将基础沥青放入烘箱中加热改善流动性,加入2%SBS改性剂,在185剪切1小时,稳定一定比例。调节温度至180,显影一定时间,制备SBS改性沥青样品。 (2)SBS改性沥青性能分析按照JTGE20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》对改性沥青的常规性能指标和低温性能指标进行分析,高温性能采用扫频试验和ASTM D7405-10a进行分析。多应力蠕变恢复试验。多应力蠕变恢复试验是在美国联邦公路管理局沥青循环蠕变试验的基础上,扩大了应力范围,选择0.1kPa和3.2kPa两个应力水平,在旋转薄膜烘箱试验中进行负载试验。首先,在0.1 kPa的剪切应力下进行1 s加载和9 s卸载的循环10次,然后在3.2 kPa的剪切应力下重复上述过程。整个实验共20个循环,耗时200秒。采用恢复率R和平均不可恢复蠕变柔量Jnr来评价改性沥青的高温流变性能。测试结果如图1所示。

我国夏季路面沥青最高温度约为60,因此扫频试验和多应力蠕变恢复试验选取的试验温度设定为60,扫频试验应变设定为10 %,频率范围设定为0.1100 rad/s,将少量沥青样品置于两块直径为25 mm的平行板之间,调整平行板间距为1000 m,挤出沥青样品用热刮刀刮掉沥青。恒温10分钟后进行测试。

结果与讨论SBS改性沥青常规品质因数分析的测试结果如表3所示。从表3可以看出,用SBS4303-2生产的改性沥青软化点最高,高温性能最好,而用其他三种SBS生产的改性沥青软化点变化不大。 SBS4303-2生产的改性沥青软化点最高,60时沥青运动粘度最大,已被证明具有优异的高温性能,但SBS4303-2生产的改性沥青质量较差具有最高的隔离度。表明储存稳定性最差的5延度指数显示YH796改性沥青> LG505改性沥青> LG501改性沥青> 4303-2改性沥青5延度指数可以作为常规指标,可见可见四种改性沥青的低温抗裂性能排序为YH796改性沥青>LG505改性沥青>LG501改性沥青>4303。 -2 改性沥青四种改性沥青的脆化点指标相差不大。对高温等级均达到64的4种改性沥青进行动态剪切流变测试,分析其流变性能。

扫频测试60C 时的扫频结果如图2 所示。从图2可以看出,基础沥青和四种SBS改性沥青的储能模量在低频和高频区域存在显着差异。 SBS4303-2改性沥青具有最高的储能模量,储能模量就是交变应力,材料在作用下能够储存和释放的能量代表了沥青的弹性性能,四种改性沥青的储能模量储能模量明显更大在低频和高频下均高于基础沥青的储能模量,这是因为SBS配方提高了沥青的弹性,而在低频区域,SBS4303-2改性沥青的储能模量出现在高原地区。这是多相聚合物的粘弹性松弛行为。这是由于体系内部形成了松弛的应力骨架,说明SBS4303-2在沥青中相互作用,因交联而形成网状结构,提高了基质沥青的储存弹性,速率分散。这是因为,由于试验温度高、频率低,基质沥青在此区域进入粘流状态,降低了其弹性性能。损耗模量反映了沥青变形过程中因内摩擦而以热的形式耗散的能量,代表了沥青的粘度,四种SBS改性沥青的损耗模量均高于基础沥青。很贵。这表明SBS的加入还增加了沥青的粘度,显着改善了沥青的粘弹性能。

改性沥青多应力蠕变恢复试验图3为中海70#道路沥青和四种SBS改性沥青在0.1KPa应力下MSCR试验1个循环内的蠕变恢复率。

从图3可以看出,在相同的加载条件下,基质沥青产生的应变明显大于SBS改性沥青。 SBS505改性沥青> SBS796改性沥青稳定沥青> SBS501改性沥青> SBS4303-2改性沥青在蠕变恢复阶段,基质沥青在蠕变恢复开始时仅恢复一小部分变形,之后变形恢复基本保持不变。四种改性沥青在蠕变恢复阶段的变形恢复明显优于蠕变恢复阶段。变形恢复顺序为SBS4303-2改性沥青>SBS796改性沥青>SBS501改性沥青>SBS505改性沥青。根据多应力循环蠕变试验数据,中海70#道路沥青和四种SBS改性沥青在0.1KPa应力和3.2KPa应力下的平均恢复率和平均不可恢复性如图4和图4所示。计算符合性。表4 所示。

从图4和表4可以看出,在应力0.1和3.2KPa下,四种改性沥青的平均恢复率均明显高于基础沥青;其疲劳性能可有效改善沥青的粘弹性能,增加沥青的抗剪性能;在0.1KPa剪应力作用下,四种改性沥青的平均恢复率顺序为:SBS4303-2改性沥青> SBS505 改性沥青> SBS501 改性沥青> SBS796 改性沥青四种改性沥青在3.2KPa 剪应力作用下的平均恢复率顺序为SBS4303 -2 改性沥青> SBS796 改性沥青> SBS505 改性沥青> SBS501 改性沥青; 在0.1KPa和3.2KPa两种应力下,基质沥青的平均不可逆蠕变柔量最大,而SBS4303-2改性沥青的平均不可逆蠕变柔量最低。 SBS4303-2、改性沥青的高温性能明显优于其他三类SBS改性沥青。

改性沥青低温弯曲梁流变试验根据我国大部分地区道路沥青低温等级要求,对中海70#道路沥青和4种SBS改性沥青进行了低温弯曲梁蠕变刚度试验。以下条件:Ta。分别在12和-18下进行测试。结果如表5所示。从表5可以看出,Nakumi 70#道路沥青的蠕变刚度系数在-12时最高,在此温度下其低温性能最差。沥青的强度比较高,基质沥青的减少表明SBS改性剂的加入改善了沥青的低温性能,提高了低温抗裂性,用SBS改性剂制备的改性沥青的三种线性刚度系数:SBS796、 SBS796、SBS505和SBS501比用SBS4303-2配制的改性沥青要小,并且在该温度下这三种改性沥青均较好,可见其具有低温性能。 SBS796改性沥青> SBS505改性沥青> SBS501改性沥青> SBS4303-2改性沥青这是因为SBS是苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物,苯乙烯为硬段,刚性高,丁二烯为软段,具有良好的粘弹性和高比例的丁二烯链段,往往表现出橡胶般的韧性和弹性,可以改善改性沥青的低温性能。在-18时,中海70#道路沥青、SBS505改性沥青、SBS501改性沥青的刚度系数无显着差异,说明2%改性剂不能改善该温度下沥青的低温性能。

结论(1)分析中海70#道路沥青和四种改性沥青的传统性能指标,SBS改性剂能够改善沥青的高低温性能,而星形改性剂对改善高温性能最为有效的。但与改性沥青的相容性最差,四种改性剂对沥青脆点的影响相似。 (2)采用扫频试验对中海70#道路沥青和4种改性沥青的高温流变性能进行分析,发现SBS改性剂显着提高了沥青的储能模量和损耗模量,发现:可以改善沥青的性能。考虑到沥青的粘弹性特性,SBS4303-2改性剂是最有效的。 (3)采用多应力蠕变恢复试验评价中海70#道路沥青及4种改性沥青的高温性能,其中SBS4303-2改性沥青的平均恢复率最大,平均恢复率最高。最高,发现比例最小。 SBS501、SBS505和SBS796三种改性沥青的平均恢复率和平均未恢复蠕变柔量没有显着差异,表明它们的空间和分子结构不同。虽然SBS改性剂的重量对改性沥青有影响,但作为高温变形抗力主要因素的SBS嵌段比对改性沥青的高温性能影响不大。 (4)通过低温弯梁流变试验对改性沥青的低温性能进行了评价,结果表明,在-12时,沥青的蠕变刚度有所下降,表明SBS改性剂可以改善其低温性能。 -18沥青性能在此条件下,SBS改性剂效果不明显。星型SBS改性剂对沥青低温性能的改善作用较低,而线型SBS改性剂可以有效改善沥青的低温性能,且丁二烯/苯乙烯嵌段比越高,低温性能越好-温度特性。它会帮助你提高。 -沥青的温度特性。参考文献:[1]任曼年,柴志杰沥青制造与施工技术问答[M].北京:中国石油和化学通讯社,2005。 [2] 张晓宁.沥青及沥青混合料粘弹性力学原理及应用[M].北京:人民报,2006。 [3] 郭永梅,倪福健基于DSR的改性沥青及混合料动态粘弹特性[J].东南大学学报:自然科学版,2014(2)。 [4] 谭佩佩,沉爱青,肖伟伟基于流变特性的温拌沥青温度和频率敏感性分析[J].公路交通技术,2016(3) [5] 沉金安.沥青及沥青混合料路用性能[M]北京:人民报,2001。 [6] 栾子胜,雷俊奇,曲璞,等。 SBS改性沥青低温性能评价方法[J]武汉科技大学学报,2010(2)。 [7]蒋晓莉.基于DMA方法的沥青粘弹性特性研究[D].哈尔滨工业大学博士论文,2007. [8] ASTMD7405-10a 沥青结合料多应力蠕变恢复率(MSCR)标准测试方法U-si nga动态剪切流变仪[S]。

Matest-Pavetest的BBR是一款热电低温沥青弯曲梁流变仪,用于测试沥青结合料从室温到-40(0.03)的弯曲蠕变试验。加载由能够施加+25N负载的微伺服控制执行器施加,负载频率可以是静态到动态25Hz,并且无需配置空气压缩机来供应压缩空气。沥青弯曲梁流变仪采用伺服控制,不需要频繁校准或反复调整空气轴承压力。只需输入所需的力值,伺服控制执行器就会以令人难以置信的精度施加并保持设定的力。使用安装在机器前面的温度控制器可以非常精确地控制温度。用户可以使用控制器或软件设置浴槽温度。沥青曲线梁流变仪系统的核心是Matest-Pavetest的控制和数据采集系统(CDAS2)和(TestLab)软件。一般应用? 沥青结合料的弯曲蠕变测试? 荷载下裂缝密封的低温性能? 沥青结合料的低温弯曲蠕变测试,符合ASTM D6648、AASHTO T313 和SHRP 沥青测试规范产品特点? 沥青弯曲梁的流动伺服控制设计不需要频繁校准可变设备或重复调整空气轴承压力负载频率范围从静态到动态25Hz 无需支持空气压缩机来提供压缩空气用于直接热电冷却的外部固态帕尔贴系统(无氟) ?独立空气-水热交换器设计?集成独立浴槽,使用乙醇作为浴槽介质进行冷却?通过软件控制设置和监测水浴温度?全自动负载闭环全点/手动调节零点和其他旋钮了解更多道路信息交通、土木工程、岩土工程知识及设备请联系@TIPTOP卓之力天。

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改性沥青生产中采用不同类型的SBS改性剂,采用扫频、多应力蠕变恢复试验(MSCR)和弯曲梁流变试验(BBR)等传统品质因数评价方法,高、中评价了沥青的低温性能。评估改性沥青。研究结果表明,SBS能有效提高沥青的储能模量和损耗模量,改善沥青的粘弹性能,星形改性剂能显着改善沥青的高温性能,所制备的改性沥青的平均回收率如下:较高,平均恢复率较高。恢复蠕变符合性较低,但与沥青的相容性较差。线性SBS可显着改善沥青的低温性能。改性沥青的蠕变刚度降低,与沥青的相容性提高。丁二烯/苯乙烯嵌段比越高,低温性能的改善越大。沥青BBR试验中的蠕变刚度与常规指标中的5延度表现出良好的相关性,显然它是评价沥青低温性能的重要指标。

关键词:SBS改性沥青| 频率扫描| 多应力蠕变恢复试验| 蠕变刚度| 高温低温性能随着我国经济的快速发展,道路交通建设逐渐加快,交通量和车辆轴重不断增加由于我国南北气候差异较大,沥青路面面临着日益严峻的挑战。近年来,车辙、裂缝、坑洼等路面问题频发,总体交通量不断减少。与许多道路沥青相比,SBS改性沥青能有效改善沥青的性能,路面的高温和低温性能提高沥青路面的高温抗车辙性能和低温抗裂性能,应用日益广泛。

SBS的结构是影响改性沥青性能的重要因素之一,SBS根据聚合物添加量、粒径、内部结构类型、分子量等不同而产生不同的改性效果。目前,在改性剂SBS的应用中,普遍认为星型SBS能够大幅度改善沥青的性能,但其与基质沥青的相容性较差,使得改性沥青的加工变得更加困难。虽然与基础沥青相容,但沥青性能几乎没有改善。

国内外评价改性沥青高温和低温性能的方法不同,但国内通常采用常规指标分析法评价改性沥青的高温和低温性能,软化点用于评价改性沥青的性能,表征沥青的高温性能。有学者采用动态力学分析方法来评价沥青的高低温性能。分析中通过线性粘弹性范围内的扫频试验构建弹性模量主曲线和相角主曲线,通过全频率范围内的复弹性模量大小评价沥青的高温性能。

美国SHRP计划中采用车辙系数来评价沥青的高温剪切性能,但车辙系数对于评价改性沥青的高温性能存在一定的弊端。提出了评价改性沥青耐高温性能的方法(MSCR)。关于高温性能,有学者认为MSCR测试可以测量聚合物的机械响应,因为它可以测量较高应变范围下的改性剂参数变化。可以准确地获得改性沥青。 MSCR测试采用平均恢复率和平均不可逆蠕变柔量来评价改性沥青的粘弹性能和永久变形抗力。平均不可逆蠕变柔量与沥青混合料的抗车辙性能有良好的相关性。 相关性。

目前评价改性沥青低温性能的传统指标主要有低温延度、弗拉斯脆点、力测延度等。 SHRP计划中采用低温弯梁流变试验作为沥青低温性能的评价指标,而蠕变刚度和蠕变速率可以充分体现其作为低温性能评价指标的积累沥青.沥青在低温下的缓减性能与沥青的实际路用性能密切相关。本文采用不同类型的SBS制备改性沥青,并将传统改性沥青的性能分析与美国SHRP沥青性能评价方法相结合,找出不同结构的SBS对改性沥青的影响。高温和低温性能并提供:改性沥青实际生产指南。

在试验件原材料考察中,选用中海70#道路沥青作为基础沥青,选用巴陵石化生产的SBS4303-2和YH796以及韩国生产的SBS501和505四种SBS。作为生产改性沥青的改性剂。基础沥青和四种SBS改性剂的性能指标见表1和表2。

试验方案(1)SBS改性沥青的制备:首先将基础沥青放入烘箱中加热改善流动性,加入2%SBS改性剂,在185剪切1小时,稳定一定比例。调节温度至180,显影一定时间,制备SBS改性沥青样品。 (2)SBS改性沥青性能分析按照JTGE20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》对改性沥青的常规性能指标和低温性能指标进行分析,高温性能采用扫频试验和ASTM D7405-10a进行分析。多应力蠕变恢复试验。多应力蠕变恢复试验是在美国联邦公路管理局沥青循环蠕变试验的基础上,扩大了应力范围,选择0.1kPa和3.2kPa两个应力水平,在旋转薄膜烘箱试验中进行负载试验。首先,在0.1 kPa的剪切应力下进行1 s加载和9 s卸载的循环10次,然后在3.2 kPa的剪切应力下重复上述过程。整个实验共20个循环,耗时200秒。采用恢复率R和平均不可恢复蠕变柔量Jnr来评价改性沥青的高温流变性能。测试结果如图1所示。

我国夏季路面沥青最高温度约为60,因此扫频试验和多应力蠕变恢复试验选取的试验温度设定为60,扫频试验应变设定为10 %,频率范围设定为0.1100 rad/s,将少量沥青样品置于两块直径为25 mm的平行板之间,调整平行板间距为1000 m,挤出沥青样品用热刮刀刮掉沥青。恒温10分钟后进行测试。

结果与讨论SBS改性沥青常规品质因数分析的测试结果如表3所示。从表3可以看出,用SBS4303-2生产的改性沥青软化点最高,高温性能最好,而用其他三种SBS生产的改性沥青软化点变化不大。 SBS4303-2生产的改性沥青软化点最高,60时沥青运动粘度最大,已被证明具有优异的高温性能,但SBS4303-2生产的改性沥青质量较差具有最高的隔离度。表明储存稳定性最差的5延度指数显示YH796改性沥青> LG505改性沥青> LG501改性沥青> 4303-2改性沥青5延度指数可以作为常规指标,可见可见四种改性沥青的低温抗裂性能排序为YH796改性沥青>LG505改性沥青>LG501改性沥青>4303。 -2 改性沥青四种改性沥青的脆化点指标相差不大。对高温等级均达到64的4种改性沥青进行动态剪切流变测试,分析其流变性能。

扫频测试60C 时的扫频结果如图2 所示。从图2可以看出,基础沥青和四种SBS改性沥青的储能模量在低频和高频区域存在显着差异。 SBS4303-2改性沥青具有最高的储能模量,储能模量就是交变应力,材料在作用下能够储存和释放的能量代表了沥青的弹性性能,四种改性沥青的储能模量储能模量明显更大在低频和高频下均高于基础沥青的储能模量,这是因为SBS配方提高了沥青的弹性,而在低频区域,SBS4303-2改性沥青的储能模量出现在高原地区。这是多相聚合物的粘弹性松弛行为。这是由于体系内部形成了松弛的应力骨架,说明SBS4303-2在沥青中相互作用,因交联而形成网状结构,提高了基质沥青的储存弹性,速率分散。这是因为,由于试验温度高、频率低,基质沥青在此区域进入粘流状态,降低了其弹性性能。损耗模量反映了沥青变形过程中因内摩擦而以热的形式耗散的能量,代表了沥青的粘度,四种SBS改性沥青的损耗模量均高于基础沥青。很贵。这表明SBS的加入还增加了沥青的粘度,显着改善了沥青的粘弹性能。

改性沥青多应力蠕变恢复试验图3为中海70#道路沥青和四种SBS改性沥青在0.1KPa应力下MSCR试验1个循环内的蠕变恢复率。

从图3可以看出,在相同的加载条件下,基质沥青产生的应变明显大于SBS改性沥青。 SBS505改性沥青> SBS796改性沥青稳定沥青> SBS501改性沥青> SBS4303-2改性沥青在蠕变恢复阶段,基质沥青在蠕变恢复开始时仅恢复一小部分变形,之后变形恢复基本保持不变。四种改性沥青在蠕变恢复阶段的变形恢复明显优于蠕变恢复阶段。变形恢复顺序为SBS4303-2改性沥青>SBS796改性沥青>SBS501改性沥青>SBS505改性沥青。根据多应力循环蠕变试验数据,中海70#道路沥青和四种SBS改性沥青在0.1KPa应力和3.2KPa应力下的平均恢复率和平均不可恢复性如图4和图4所示。计算符合性。表4 所示。

从图4和表4可以看出,在应力0.1和3.2KPa下,四种改性沥青的平均恢复率均明显高于基础沥青;其疲劳性能可有效改善沥青的粘弹性能,增加沥青的抗剪性能;在0.1KPa剪应力作用下,四种改性沥青的平均恢复率顺序为:SBS4303-2改性沥青> SBS505 改性沥青> SBS501 改性沥青> SBS796 改性沥青四种改性沥青在3.2KPa 剪应力作用下的平均恢复率顺序为SBS4303 -2 改性沥青> SBS796 改性沥青> SBS505 改性沥青> SBS501 改性沥青; 在0.1KPa和3.2KPa两种应力下,基质沥青的平均不可逆蠕变柔量最大,而SBS4303-2改性沥青的平均不可逆蠕变柔量最低。 SBS4303-2、改性沥青的高温性能明显优于其他三类SBS改性沥青。

改性沥青低温弯曲梁流变试验根据我国大部分地区道路沥青低温等级要求,对中海70#道路沥青和4种SBS改性沥青进行了低温弯曲梁蠕变刚度试验。以下条件:Ta。分别在12和-18下进行测试。结果如表5所示。从表5可以看出,Nakumi 70#道路沥青的蠕变刚度系数在-12时最高,在此温度下其低温性能最差。沥青的强度比较高,基质沥青的减少表明SBS改性剂的加入改善了沥青的低温性能,提高了低温抗裂性,用SBS改性剂制备的改性沥青的三种线性刚度系数:SBS796、 SBS796、SBS505和SBS501比用SBS4303-2配制的改性沥青要小,并且在该温度下这三种改性沥青均较好,可见其具有低温性能。 SBS796改性沥青> SBS505改性沥青> SBS501改性沥青> SBS4303-2改性沥青这是因为SBS是苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物,苯乙烯为硬段,刚性高,丁二烯为软段,具有良好的粘弹性和高比例的丁二烯链段,往往表现出橡胶般的韧性和弹性,可以改善改性沥青的低温性能。在-18时,中海70#道路沥青、SBS505改性沥青、SBS501改性沥青的刚度系数无显着差异,说明2%改性剂不能改善该温度下沥青的低温性能。

结论(1)分析中海70#道路沥青和四种改性沥青的传统性能指标,SBS改性剂能够改善沥青的高低温性能,而星形改性剂对改善高温性能最为有效的。但与改性沥青的相容性最差,四种改性剂对沥青脆点的影响相似。 (2)采用扫频试验对中海70#道路沥青和4种改性沥青的高温流变性能进行分析,发现SBS改性剂显着提高了沥青的储能模量和损耗模量,发现:可以改善沥青的性能。考虑到沥青的粘弹性特性,SBS4303-2改性剂是最有效的。 (3)采用多应力蠕变恢复试验评价中海70#道路沥青及4种改性沥青的高温性能,其中SBS4303-2改性沥青的平均恢复率最大,平均恢复率最高。最高,发现比例最小。 SBS501、SBS505和SBS796三种改性沥青的平均恢复率和平均未恢复蠕变柔量没有显着差异,表明它们的空间和分子结构不同。虽然SBS改性剂的重量对改性沥青有影响,但作为高温变形抗力主要因素的SBS嵌段比对改性沥青的高温性能影响不大。 (4)通过低温弯梁流变试验对改性沥青的低温性能进行了评价,结果表明,在-12时,沥青的蠕变刚度有所下降,表明SBS改性剂可以改善其低温性能。 -18沥青性能在此条件下,SBS改性剂效果不明显。星型SBS改性剂对沥青低温性能的改善作用较低,而线型SBS改性剂可以有效改善沥青的低温性能,且丁二烯/苯乙烯嵌段比越高,低温性能越好-温度特性。它会帮助你提高。 -沥青的温度特性。参考文献:[1]任曼年,柴志杰沥青制造与施工技术问答[M].北京:中国石油和化学通讯社,2005。 [2] 张晓宁.沥青及沥青混合料粘弹性力学原理及应用[M].北京:人民报,2006。 [3] 郭永梅,倪福健基于DSR的改性沥青及混合料动态粘弹特性[J].东南大学学报:自然科学版,2014(2)。 [4] 谭佩佩,沉爱青,肖伟伟基于流变特性的温拌沥青温度和频率敏感性分析[J].公路交通技术,2016(3) [5] 沉金安.沥青及沥青混合料路用性能[M]北京:人民报,2001。 [6] 栾子胜,雷俊奇,曲璞,等。 SBS改性沥青低温性能评价方法[J]武汉科技大学学报,2010(2)。 [7]蒋晓莉.基于DMA方法的沥青粘弹性特性研究[D].哈尔滨工业大学博士论文,2007. [8] ASTMD7405-10a 沥青结合料多应力蠕变恢复率(MSCR)标准测试方法U-si nga动态剪切流变仪[S]。

Matest-Pavetest的BBR是一款热电低温沥青弯曲梁流变仪,用于测试沥青结合料从室温到-40(0.03)的弯曲蠕变试验。加载由能够施加+25N负载的微伺服控制执行器施加,负载频率可以是静态到动态25Hz,并且无需配置空气压缩机来供应压缩空气。沥青弯曲梁流变仪采用伺服控制,不需要频繁校准或反复调整空气轴承压力。只需输入所需的力值,伺服控制执行器就会以令人难以置信的精度施加并保持设定的力。使用安装在机器前面的温度控制器可以非常精确地控制温度。用户可以使用控制器或软件设置浴槽温度。沥青曲线梁流变仪系统的核心是Matest-Pavetest的控制和数据采集系统(CDAS2)和(TestLab)软件。一般应用? 沥青结合料的弯曲蠕变测试? 荷载下裂缝密封的低温性能? 沥青结合料的低温弯曲蠕变测试,符合ASTM D6648、AASHTO T313 和SHRP 沥青测试规范产品特点? 沥青弯曲梁的流动伺服控制设计不需要频繁校准可变设备或重复调整空气轴承压力负载频率范围从静态到动态25Hz 无需支持空气压缩机来提供压缩空气用于直接热电冷却的外部固态帕尔贴系统(无氟) ?独立空气-水热交换器设计?集成独立浴槽,使用乙醇作为浴槽介质进行冷却?通过软件控制设置和监测水浴温度?全自动负载闭环全点/手动调节零点和其他旋钮了解更多道路信息交通、土木工程、岩土工程知识及设备请联系@TIPTOP卓之力天。


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