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沥青与沥青混合料复习知识点1、按来源, 1天然沥青(湖沥青,岩沥青) 、2石油沥青、 3焦油。2、沥青路面必须满足的基本要求:具有一定的强度刚度、稳定性、耐久性、平 整性、抗滑性。3、老化: 沥青中的有机高分子材料, 在环境因素的作用下发生氧化等各种反应。4、原油是由不同分子量和沸点幅度的碳氢化合物组成的混合物。5、根据基属不同,分为石蜡基沥青、中间基沥青、环烷基沥青。6、实验对沥青质的影响:溶剂的性质、溶剂的用量、温度。7、沥青质的含量增加,软化点升高,胶质芳香族增加,软化点下降,饱和族对 软化点影响较小。8、沥青质含量增加,针入度减小,软化点增高,粘度增大。9、胶质化学稳定性差,能使沥青具有足够的粘附力,对沥青的粘弹性形成良好 的胶体溶液等方面都有重要作用。10、油分,混合烃及非化合物组成的混合物,起柔软和润滑作用。11、腊,原油、渣油及沥青在冷冻时,能结晶出的熔点在25 以上的混合组分 .测定腊含量(脱胶步骤,脱腊步骤)12、沥青分子的结构形态和状态与胶体性质、流变性质和路用性质有关。13、胶体结构的分类:溶胶型结构,溶 - 凝胶型结构,凝胶型结构( -2 PI2)14、优质路用沥青:化学组分比例适当,腊含量少,化学结构环数多,芳环多, 烷侧链少,溶 - 凝胶型结构的沥青。15、评价沥青与矿料的粘附性: 1 沥青与集料粘附性实验, 2 沥青混合料粘附性 实验16、改善沥青粘附性措施: 1 活化集料表面 2 在沥青中加入抗剥落剂17、耐久性:保持良好的流变性能、凝聚力和粘附性的能力18、沥青变脆变硬的原因:蒸发损失,暗处氧化,光照氧化19、延性:沥青在外力作用下发生拉伸变形而不破坏的能力20、延性的影响因素:内,化学组分,化学结构;外,试验温度,拉伸速度。21、沥青的低温性质:沥青低温脆性,温度收缩系数和低温延性22、改性沥青混合料:掺和橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细橡胶粉 或其他改性剂,从而使沥青或沥青混合料改善的沥青结合料23、改性剂:在沥青或沥青混合料中加入天然的或人工的有机无机材料, 可熔融, 分散在沥青中,改善和提高沥青路面性能的材料24、高聚物基本特征:巨大的分子量,复杂的链结构,晶态与非晶态共存,同一 种高聚物可加工成不同性质的材料,高的品质系数25、高聚物的性能用途分:塑料,橡胶,纤维26、聚乙烯:强度高,延伸率大,耐寒性好,优良的改性剂27、改性沥青聚合物:热塑性橡胶类(SBS,橡胶类(SBR,树脂类(EVA,PE28、1老化试验仪, 2动态剪切流变仪 -粘弹性, 3旋转式粘度计 -粘度, 4弯曲梁 流变仪 -低温劲度, 5 直接拉伸试验仪 -低温变形29、岩石:岩浆岩,沉积岩,变质岩30、石料的技术性质: 1 物理性质,密度,吸水性,耐水性,抗冻性,耐热性, 坚固性。 2 力学性质,抗压强度,冲击韧性,硬度,耐磨性。 3 工艺性质,加工 性,磨光性,抗钻性。 4 化学性质31、抗冻性: 材料在饱和水状态下, 能经受多次冻结和融化作用而不破坏也不严重降低强度的性质32、粗集料 2.36 细集料33、集料最大公称粒径:可能全部通过的或允许少量不通过的( 10%)最小标准 筛筛孔尺寸34、级配:连续级配,间断级配35、沥青混合料组成结构:表面理论,胶浆理论36、沥青混合料 是由矿质骨架和沥青胶结物所构成的、具有空间网络结构的一 种多相分散系。37、沥青混合料力学强度: 矿质颗粒之间的内摩阻力和嵌挤力, 沥青胶结料与矿 料之间的粘结力构成38、按强度构成原则: 1 嵌挤原则,以矿质颗粒之间的嵌挤力和内摩阻力为主, 沥青结合料的粘结作用为辅。 2 密实级配原则,沥青结合料的粘结作用为主,以 矿质颗粒之间的嵌挤力和内摩阻力辅39、根据嵌挤结构和密实结构所占比例 分为:悬浮密实结构,骨架空隙结构, 骨架密实结构40、沥青与矿料之间的作用: 矿料对沥青的吸附作用, 沥青与初生矿物表面的相 互作用41、影响沥青强度的因素:内, 1 沥青的粘度, 2 沥青与矿料化学性质, 3 矿料 比表面的影响, 4 沥青用量的影响, 5矿质集料的级配类型、粒度、表面性质的 影响。外, 1 温度 2变形速率42、高强度沥青混合料基本条件:密实的矿物骨架,所用的混合料、拌制和压实 条件都适合最佳沥青用量,能与沥青起化学吸附的活性材料。43、提高混合料粘聚力措施:改善矿料的级配组成,提高压实后的密实度,增加 矿粉含量。 采用稠度较高的沥青, 改善沥青与矿料的物理性质, 化学性质及相互 作用44、矿料表面改性处理的 3 个目的:改进矿料与沥青之间的相互作用条件, 改善 吸附层中的沥青性质,扩大矿料的使用品种和改善其性质45、集料:密级配,开级配,半开级配;特粗,粗,中,细,沙46、沥青混凝土 AC强度密实度高,有一定的塑性,水稳定性好,抗自然侵蚀能力强,寿命长,耐久性好,高速公路柔软面层47、沥青玛蹄脂碎石SMA间断级配,粗集料多,填料多,沥青含量多,细集料 少,高温抗车辙,低温抗裂,防滑性好48、 SMA式金石:1能否在高温状态下用振动压路机碾压不产生推挤,2碾压成 型的路面是否渗水49、沥青稳定碎石ATB:高速公路下面层,粒径粗大但空隙率较低,高温稳定性 好50、排水式沥青碎石基层 ATPB用于排水层,粒径大,空隙率大,较好的抗车辙51、排水式沥青磨耗层 OGFC旧路照面新路表面层,透水性好,抗滑性好,空 隙率大耐久性差52、目标配合比设计:确定工程设计级配范围,材料的选择与准备,矿料配合比 设计,马歇尔实验,确定最佳沥青用量,配合比实验检验53、生产配合比设计:确定各热料仓矿料和矿粉的含量,确定最佳油石比,残留 稳定度检验模拟试题一答案一、填空题(每空1分,共20分)1. 针入度表示沥青的粘稠度 ,针入度指数PI值表示沥青的感温性 。2 石料的磨光值越高,表示其抗磨光性愈好;石料的磨耗值愈高,表性越差。3. 灰烧制过程控制不当可能产生过火石灰和欠火石灰,其中过火石灰危害最 大。4. 沥青的针入度、延度、软化点依次表示沥青的粘稠性,塑性,热稳性。5. 为保证混凝土的耐久性,在混凝土配合比设计中要控制最大水灰比和最小 泥用量。6. 沥青的延度值较大表明沥青低温抗裂 性能较好;加热后针入度比值较小 说明沥青的抗老化性 较差。7. 在混凝土流动性不变的情况下,当混凝土用砂由中砂改为粗砂时,混凝土的 砂率应 增加,用水量应 减少。8. 沥青混合料配合比设计包括的三个阶段有:目标配合比、生产配合比和 生产配合比验证 。9. 确定水泥净浆的标准稠度是为了安定性和凝结时间两项试验的测试结 果对不同水泥之间具有可比性。、选择题(10分)1. 集料的毛体积密度是指单位材料实体体积和A 下的质量A.全部孔隙体积B.全部闭口孔隙体积C全部孔隙、空隙体积D .全部空隙体积2. 以下试验中,B 用于评价沥青混合料水稳定性。A.车辙试验B .冻融劈裂试验C弯曲试验D .蠕变试验3. 沥青的标号越咼,表示沥青 AA.粘稠性越低B .针入度越小C针入度指数越大D .更适宜在环境温度偏高的地区使用4. 水泥以下 C指标不合格时,在工程中仍然可以酌情考虑使用。A.氧化镁B .初凝时间C强度D.安定性5. 水泥混凝土配合比设计时需要适当增加砂率,其原因在于 CA.混凝土的流动性不好B .混凝土空隙率偏大C.粘聚性或保水性不好D.难于振捣成型A.凝结时间不合适 C强度达不到要求 7.我国现行规范中,A.针入C.软化点6. 过量的游离CaO或游离MgO直接引起水泥BB.安定性不好D.工作性不良A 是用于沥青分级的技术指标。B .延度D .粘度8.沥青混合料动稳定度的大小表示沥青混合料CA.耐久性好坏B .空隙率的高低C高温抗车辙能力的大小D.水稳定性的优劣9 沥青混合料随沥青用量的增加而出现峰值的物理力学指标是上。A.马歇尔稳定度B.流值C.空隙率D饱和度10 .钢材的冷弯性能表示钢材的C 。A.塑性B疲劳性能C.内部结构的缺陷状况D .低温性能三、判断题(10分)1. 不同级配的砂可能会有相同的细度模数。(V)2. 在水泥混凝土中粗细集料的分界尺寸为 2.36mm在沥青混合料中,粗细集料的分界尺寸为4.75mm( X )3. 同一种材料的毛体积密度要大于其表观密度。(X )4. 采用冻融劈裂试验方法评价沥青混合料的低温性能。(X )5. 水泥混凝土工作性好坏不仅影响到混凝土的施工过程,而且影响混凝土硬化后的力学性能。(V )6. 石油沥青经老化试验后,其针入度、软化点与延度测试结果均会变大。(X )7. 一般而言,沥青混合料的动稳定度越大,其高温抗车辙性能越差。.(X )8. 针入度指数(PI)越大,沥青的感温性越好。(X )9. 采用冻融劈裂试验方法评价沥青混合料的低温性能。(X )10. 钢材的屈强比越小,钢结构的可靠性越高、但钢材的利用率低。(V )四、简答题(40分)1.从材料组成上看,概括论述如何减少沥青路面车辙的形成?(8分)答:沥青混合料由矿料和沥青两种材料组成。对于矿料,应采用质地坚硬的集料,并要求集料采用能够形成骨架密实的结构。 对于沥青,应采用标号较低的粘稠沥青,如果采用改性沥青则更好。对于混合料, 最终的沥青用量也要稍低一些。这些都有利于防止车辙的形成2. 试分析水泥混凝土配合比设计参数之一水灰比(W/C对混凝土性能有什么样的影响?( 8分答:(1) W/C影响混凝土的强度,W/C越大,混凝土的强度形成的越低,所以在 没有原因的条件下不能随意变动混凝土的 W/C(2) W/C还能影响混凝土的耐久性,当 W/C超过一定值时,会造成混凝土耐 久性不良,所以在混凝土配合比设计时要控制混凝土的最大W/C3 .试述水灰比与砂率对新拌水泥混凝土工作性的影响? (8分)答:在水泥、集料用量一定的情况下,水灰比表征水泥浆稠度的变化,水灰比小, 则水泥浆稠度大,混凝土流动性小,但水灰比过小则不能保证混凝土的密实性; 水灰比大,混凝土流动性大,但可能会引起混凝土粘聚性和保水性不良。砂在水泥混凝土中起到润滑作用, 过小的砂率将使水泥浆数量不足,减弱水泥浆 的润滑作用,混凝土流动性不好,其粘聚性与保水性也较差;砂率过大时,集料 总表面积增大,水泥浆数量相对不足,从而导致水泥混凝土的流动性变差。 应将 砂率保持在一定的合理范围内。4. 什么是沥青的三大指标?这些指标分别表示沥青的什么性质?(8分)答:沥青的三大指标是针入度、软化点、延度。针入度表示沥青的粘稠性,该指标越大,沥青的粘稠性越低,沥青的标号越 高;软化点表示沥青的热稳定性,软化点越高,沥青的热稳定性越好;同时软化点还表示沥青的等粘温度,含义是软化点越高的沥青达到相同粘稠性时所需的温 度就越高;延度表示沥青塑性变形能力,当试验温度较低时得到的延度反映沥青的低温 性能,低温延度值越大,沥青的低温性能越好。5. 指出引起水泥安定性不良的原因、造成的后果及评定方法。(8分)答:造成水泥安定性不良的原因是水泥中存在的游离氧化钙、游离氧化镁和三氧化硫等成分。当水泥出现安定性问题时,由水泥组成的构造物会产生开裂、 翘曲 变形,严重时破坏整个构造物结构。评定方法采用沸煮法,该方法采用试
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