Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Справочник дорожного мастера.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
26.42 Mб
Скачать

6.6.4. Расчет состава асфальтобетонной смеси

Расчет заключается в подборе рационального соотношения между составляющими асфальтобетонную смесь материалами.

Широкое распространение получил метод расчета по кривым плотных смесей. Наибольшая прочность асфальтобетона достигается при максимальной плотности минерального остова, оптимального количества битума и минерального порошка.

Между зерновым составом минерального материала и плотностью существует прямая зависимость. Оптимальными будут составы, содержащие зерна различного размера, диаметры которых уменьшаются в два раза.

384

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

d2 d3 д?4 flfM

(6.6.1)

где d1 - наибольший диаметр зерна, устанавливаемый в зависимости от типа смеси;

Размеры зерен, согласно предыдущему уровню

а2 2' l о2 2м"1

(6.6.2)

Число размеров определяют по формуле

1в2

(6.6.3)

Число фракций п на единицу меньше числа размеров т

л = 1в^1-18^

lg2

(6.6.4)

Соотношение соседних фракций по массе

385

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Л Л У-* Л-1

(6.6.5)

где К - коэффициент сбега.

Величина, показывающая, во сколько раз количество последующей фракции меньше предыдущей, называется коэффициентом сбега. Наиболее плотная смесь получается при коэффициенте сбега 0,8, но такую смесь трудно подобрать, поэтому, по предложению Н.Н. Иванова, коэффициент сбега К принят от 0,7 до 0,9.

Зная размеры фракций, их количество и принятый коэффициент сбега (например 0,7), составляют уравнения такого вида:

Фракции

Массовое количество

d1

у1

d2

у2 =у1к

d3

у3 =у2к=у1к2

dn

уn =уn-1к=у1кn-1

Сумма всех фракций (по массе) равна 100 %, то есть:

у1 + у1к + у1к2 + у1к3 +...+ у1кn-1 = 100

(6.6.6)

или

у1(1 + к + к2 + к3 +... + кn-1) = 100

(6.6.7)

В скобках указана сумма геометрической прогрессии и, следовательно, количество первой фракции в смеси

386

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(6.6.8)

Аналогично определяем процентное содержание первой фракции у1, для коэффициента сбега к = 0,9. Зная количество первой фракции у1, легко определить у2, у 3 и так далее.

На основании полученных данных строят предельные кривые,

количество минерального порошка, а при к < 0,7 - уменьшенное количество минерального порошка.

Кривая зернового состава рассчитываемой смеси должна располагаться между предельными кривыми (рис. 6.6.1).

387

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 6.6.1. Зерновые составы:

А - мелкозернистой асфальтобетонной смеси с непрерывной гранулометрией типов А, Б, В; Б - минеральной части песчаных смесей типов Г и Д

Высокие эксплуатационные показатели дают смеси с повышенным содержанием щебня и уменьшенным содержанием минерального порошка. Предпочтение следует отдавать смесям с коэффициентом сбега 0,70...0,80.

В случае невозможности расчета плотной минеральной смеси по предельным кривым (отсутствие крупнозернистых песков и невозможности их замены высевными) необходимая плотность может быть подобрана по принципу прерывистой гранулометрии. Смеси с прерывистой гранулометрией более сдвигоустойчивы за счет жесткого каркаса.

388

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Я, =

100,

объеси пуствдвмимаральном остове

Р*

t!00 + £j,

(6.6.9) где g - объемная масса асфальтобетонного образца; Бпр - содержание битума в пробной смеси, %; rм - средняя плотность минерального материала:

£*

100

KjL + yjL+У*

Рщ Рх Рм

(6.6.10)

где ущ, уп , умп - содержание щебня, песка, минерального порошка в % по массе;

rщ, rп , rмп - плотность щебня, песка, минерального порошка.

Расчетная формула для определения оптимального содержания битума будет иметь вид

* ' 100

(6.6.11)

где rб - плотность битума;

j - коэффициент заполнения пустот минеральной смеси битумом, зависящий от заданной остаточной пористости

389

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(6.6.12)

где По - пористость минерального остова асфальтобетона, %

П - заданная остаточная пористость асфальтобетона при 20°С, % объема.