
重庆交通大学学报(自然科学版) ›› 2023, Vol. 42 ›› Issue (8): 30-37.DOI: 10.3969/j.issn.1674-0696.2023.08.05
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徐艳玲,朱洪洲,青亮,殷春鑫
收稿日期:2022-04-20
修回日期:2022-11-04
发布日期:2023-09-15
作者简介:徐艳玲(1986—),女,湖南邵阳人,博士研究生,主要从事道路工程方面的研究。E-mail:399768615@qq.com
基金资助:XU Yanling, ZHU Hongzhou, QING Liang, YIN Chunxin
Received:2022-04-20
Revised:2022-11-04
Published:2023-09-15
摘要: 通过高温温度扫描试验、BBR低温蠕变试验对粉胶比为0.6、0.9、1.2的90#基质沥青胶浆、SBR改性沥青胶浆及PPA/SBR改性沥青胶浆紫外老化前后的高低温流变性能进行了研究,利用高温车辙试验及低温小梁弯曲试验对其紫外老化前后的沥青混合料高低温性能进行分析,同时引入沥青胶浆的车辙因子老化指数ASTA、蠕变劲度老化指数SAI、蠕变速率老化指数mAI,沥青混合料动稳定度老化指数DAI、弯曲劲度模量老化指数SBAI对沥青胶浆及沥青混合料的抗紫外老化性能进行定量分析,结果表明:紫外老化会提高沥青胶浆的高温抗变形能力,而显著降低沥青胶浆的低温抗裂性。而对于沥青混合料而言,紫外老化劣化了90#基质沥青混合料及SBR改性沥青混合料的高温抗车辙性能,提高了PPA/SBR改性沥青混合料的抗车辙性能,而低温抗裂性在紫外老化后均出现了明显下降,但PPA/SBR改性沥青混合料紫外老化前后都具有最佳的低温抗裂性能。说明PPA的掺入有效提高了SBR改性沥青胶浆及沥青混合料的高温抗变形能力、低温抗裂性能及抗紫外老化性能。研究成果表明:PPA/SBR沥青材料非常适用于高寒高海拔地区。
中图分类号:
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