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详情介绍
沥青混合料单轴动态模量试验仪详细介绍
一、产品简介
TD387-2型沥青混合料单轴动态模量试验仪是河北天棋星子检测设备有限公司按照中华人民共和国交通部标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0738-2011《沥青混合料单轴压缩动态模量试验》规定的要求设计制造的。本设备适用于测定沥青混合料在线黏弹性范围内的单轴压缩动态模量。测得的动态模量可用于评价沥青混合料材料性能,以及作为沥青混合料设计、沥青路面设计和评价分析的参数。本设备适用于测试直径为100mm±2mm、高为150mm±2. 5mm的沥青混合料圆柱体试件。集料的z大公称粒径不得大于37.5mm。在无侧限条件下,按-10℃、5℃、20℃、35℃及50℃温度条件,采用 0.1Hz、0.5Hz、1Hz、5Hz、10Hz、25Hz 的加载频率进行测试。
二、技术参数
1.TD387-2型沥青混合料单轴压缩动态模量试验仪
• 2柱式设计,z大荷载 100 kN
• 柱间距:565mm
• y效空间:1000mm
• 配备液压提升油缸,可对横梁进行高度调节
• 横梁自动液压夹紧
• 顶部加载,z大行程100 mm,内置位移传感器,精度:<0.5%(未经线性化)
• 荷载传感器量程:±100kN,精度:<0.05%(未经线性化)
【基本组成】:
液压作动器,等截面积类型,配备摩擦小、寿命长的轴承和密封;
伺服阀,高度响应直接驱动伺服阀;
内置位移传感器,置于伺服作动器内可以j确的位移测量和控制,并提高可靠度;
荷载传感器;
横梁,g级6061铝做成的,保证轻质并具有z佳的硬度;
立柱,g级钢制成,保证较高的刚度,硬铬合金镀层防止锈蚀和长的使用寿命;
横梁夹紧功能,使操作更方便和a全;
液压提升油缸,可对横梁高度进行调整。
2. TD738-YY电液伺服供油系统。
• 工作压力: 210bar;
• 功率: 7.5 kW;
• 电源: 380V, 50 Hz,
• 流速: 18升/分钟;
• 3mm回流油过滤;
• 噪声:小于70db(2m内)
• 4升液压蓄力器具有140Bar预加压能力;
• 3mm供压油过滤;
• 高/低压可选;
• 低压可调:10~210 Bar;
3. TDLHW-A型沥青混合料综合实验环境箱
• 温度范围:-15~+60℃(标准);
注:可根据客户需求扩展,z大可达到-40~+100℃
• 温度稳定度:± 0.2℃;
• 电源:220V,15a,50Hz。
内部尺寸:宽450mm×深590mm×高900mm
4.TD736-1型沥青混合料旋转压实仪:成型直径为150mm、高度为170mm的圆柱体试件。
5.TDHZ-15B型台式取样机:从旋转压实仪成型试件中钻取直径为100mm的芯样,要求将钻机及取芯试件固定,钻头与地面垂直。
6.TD204Q-2试样切割机:用来将所取芯样切割至动态模量试验试件所需高度,推荐采用双面锯,在能确保芯样两个锯面平行的前提下采用单面锯亦可。
7.聚四氟乙烯薄膜:厚度0.3mm±0. 05mm。
8.台秤或天平:感量不大于0.lg。
9.温度计:分度值0.5℃。
10.200mm卡尺。
3方法与步骤
3.1试件制备
3.1.1预备试件制备。该试验用来确定正式试验时试件所需沥青混合料的用量。
1)按目标配合比拌制沥青混合料,在规定的拌和温度下拌和均匀后,用旋转压实仪 成型Ф50mm x 170mm(高)的试件。
2)采用钻机从旋转压实仪成型的试件中钻取直径为100 ~ 104mm的芯样。在取芯时应充分固定钻机和取芯试件,钻头与地面垂直,同时保证取芯试件水平放置,调整合适的钻头旋转速度和下降速度,以确保钻取的芯样呈圆柱体,形状规则,周边面光滑且与两个端面垂直。
3)采用切割机切除所取芯样两端,保证试件高度为150mm±2. 5mm。将试件固定, 保证试件的轴向与锯片垂直,合理调整切割机锯片旋转速度和试件推进速度,以确保试件的两个切割端面平行,且表面平滑无沟纹。对端面平整度要求为沿任何直径方向沟纹高差控制在±0.05mm内。保证试件的两个端面与试件轴向垂直,当垂直偏差超过1°时应舍弃该试件。
4)芯样取出后,测量试件的直径。在试件的中部和距上下表面1/3试件高度的3个位置测定其直径,每个位置测两次,每测一次后,将试件旋转90°再测一次,然后计算6个直径测量值的平均值和标准差。如果标准差大于2.5mm,则舍弃该试件。对于直径符合要求的试件,平均值万将作为试件的直径用于后续计算,准确至0.1mm。
5)测量芯样的空隙率,根据芯样空隙率与目标空隙率的偏差来调整并z终确定所需沥青混合料的用量,确保正式试件的空隙率与目标空隙率的偏差能控制在±0.5%范围内。
3.1.2正式试件制备。根据预备试件制备得到的混合料标准用量按上述步骤制备 并量测试件,保证y效试件不少于4个。
3.2试件储存
试件制备后两天内如不进行试验,需用聚乙烯薄膜将试件包裹好,在温度为5 ~27℃环境下保存,时间不宜超过两周。存放时试件不可堆叠。
3.3试验步骤
3.3.1将位移传感器安置于试件侧面中部,使其与试件端面垂直,沿圆周等间距安放个(即每2个相距120°)。调节位移传感器,使其测量范围可以测量试件中部的压缩变形。
3.3.2将试件放置在试验加载架的加载板中心位置,为减少试件表面与上下加载板间的摩阻力,减小端部效应,可在试件与上下加载板间各放一块聚四氟乙烯薄膜,应注意使试件中心与加载架的中心对齐。
3.3.3将试件放入规定试验温度±0.5℃的环境箱中,恒温4 ~ 5h直至试件内部达到试验温度。当试验温度为5℃以下时,试件恒温时间应不少于8h。同时也可以通过在环境箱中放置另一个同类试件,在该试件的中部埋设一个温度传感器,根据传感器测定的试件内部温度判断试件是否达到试验温度。
3.3.4当试件内外的温度达到测试温度以后,就可以开始进行加载试验。将试件与上加载板轻微接触,调节位移传感器并清零,施加试验荷载,以5%的接触荷载对试件进行预压,持续10s,使试件与上下加载板板接触良好。
3.3.5对试件施加偏移正弦波或半正矢波轴向压应力试验荷载,在设定温度下从 25 ~0.1Hz由高频至低频按表T 0738-1给出的重复加载次数进行试验。在试验之前,先对试件进行加载预处理,预处理的方法是对试件施加偏移正弦波或半正矢波轴向压应力试验荷载,频率为25HZ,200个循环。在任意两个试验频率下,推荐试验间隔时间为 2min,间隔时间可适当延长,但不应超过30min。试验采集z后5个波形的荷载及变形曲线,记录并计算试验施加荷载、试件轴向可恢复变形、动态模量及相位角。
表T 0738-1各荷载频率下重复加载次数
3.3.6对该试件进行下一个温度试验,温度选择应从-10 ~5(TC由低温到高温进行。当试件在各设定温度下各频率的试验累计塑性变形超过1 500με时,该试件应予以废弃。
4计算
量测各试验条件下z后5次加载循环中荷载的平均幅值Pi和可恢复轴向变形平均幅值A;及同一加载循环下变形峰值与荷载峰值的平均滞后时间ti,,然后根据下列各式计算测试沥青混合料的动态模量及相位角。
式中:σ0——轴向应力幅值(MPa);
Pi——z后5次加载循环中轴向试验荷载平均幅值(N);
A——试件径向横截面面积(可取试件上下端面面积均值)(mm2)
式中ε0轴向应变幅值(mm/mm);
Δi——z后5次加载循环中可恢复轴向变形平均幅值(mm);
l0——试件上位移传感器的量测间距(mm)。
式中:——沥青混合料动态模量(MPa);
——轴向应力幅值(MPa);
——轴向应变幅值(mm/mm)。
式中:
——相位角(°);
——z后5次加载循环中变形峰值与荷载峰值的平均滞后时间(s);
tp——z后5次加载循环的平均加载周期(s)。
5报告
5.1沥青混合料参数:沥青含量、矿料级配、密度、空隙率及试件尺寸。
5.2试验参数:各试验温度和试验频率及在此条件下z后5次加载循环中应力平均幅值心、可恢复轴向应变平均幅值^及变形峰值与荷载峰值的平均滞后时间
5.3当一组试件的测定值中某个测定值与平均值之差大于标准差的k倍时,该测定值应予舍弃。y效试件数目n为3、4、5、6时,k值分别为1.15、1.46、1.67、1.82。
5.4测试资料整理。根据上述确定的y效测试数据,按t分布法计算整理动态模量代表值丨E*丨。
(T 0738-5)
式中:
——动态模量代表值(MPa);
——组试件实测动态模量平均值(MPa)
S——一组试件实测值的标准差(MPa);
n——一组试件的y效试件个数;
t——随保证率变化的系数,对高速公路及y级公路的保证率为95%,其他等级公路的保证率为90%,t/值见表T 0738-2 3 表T 0738-2y效试件数与t值的关系。
5.5报告各试验温度和试验频率下沥青混合料动态模量及相位角。
条文说明
本方法主要参照m国ASTM D 3497、AASHTO TP62—03及结合我国的试验情况编写。对该方法可以采用MTS 810系列伺服液压材料试验机、基本性能试验仪(SPT)和UTM系列伺服液压或气压材料试验机等进行测试。
关于加栽波形及频率,m国ASTM D 3497中规定加栽波形为正弦波或半正矢波,加载频率分别为1Hz、4Hz、16Hz。AASHTOTP 62—03中同样规定加栽波形为正弦波或半正矢波,但加载频率分别为 0. 1Hz、0.5Hz、1Hz、5Hz、10Hz、25Hza本方法允许两种可以选择的加栽波形即偏移正弦波(波形与正弦波相同,仅数值全在压力轴一侧)或半正矢波,加栽频率分别为0. 1H
、0.5Hz、1Hz、5Hz、10Hz、25Hza本方法允许两种可以选择的加栽波形即偏移正弦波(波形与正弦波相同,仅数值全在压力轴一侧)或半正矢波,加栽频率分别为0. 1Hz、0. 5Hz、1Hz、5Hz、10Hz、25Hz。
对单轴压缩动态模量测试的试验温度,ASTM D 3497中规定试验温度为5℃、25℃、40℃ ;AASHTO TP62-03中规定试验温度为-10℃、4.4℃、21.1℃、37.8℃、54.4℃本方法采用的试验温度为-10℃、5℃、20℃、35℃、50℃:,主要是考虑到我国通用的试验温度单位,而AASHTO TP62-03中规定的试验温度不便于试验控制,故将试验温度进行了调整。
本试验需要4次以上的平行试验。对于完整性不好或尺寸不合格的试件应作废,在方法中给出了试件尺寸合格的判定标准。因此,b须成型足够的试件来确保y效试验试件的数目。
关于试件的制备,ASTM D 3497中规定试验试件的尺寸为高度直径比2:1,且试件的z小直径为101.6mm(4in);本方法对试件尺寸的要求与AASHTOTP 62—03基本一致,直径为100mm±2mm,高为150mm±2.5mm。试件制备过程分三步:压实成型、取芯、切割。旋转压实成型的原始试件密度和经取芯切割后的试验试件密度一般有较大的差距,试验时对试验试件的空隙率进行控制,故试验试件制备分预备试件制备和正式试件制备两个阶段,压实成型采用170mm高度控制,通过混合料的加减来得到所需空隙率试件。AASHTO TP 62—03要求z终的试验试件空隙率与目标空隙率的偏差不能超过±0. 5%。本方法考虑到空隙率对沥青混合料动态模量具有较大影响,为了保证z终试验试件的空隙率与马氏设计确定的目标空味率相当,规定z终的试验试件空隙率与目标空隙率的偏差不能超过±0.3%,试验试件的VMA与目标值偏差不能超过±0.5%。
对试验荷载,ASTM D 3497规定在试验温度和试验荷载下对试件施加0 ~241kPa的正弦荷栽,加栽时间z少30s,但不超过45s。本方法对加载时间的控制是通过Z定各加栽频率下荷载的重复次数来确定的。为了便于试验,本方法给出了各试验溫度下试验荷载的大致水平(表T 0738-3)以及各试验频率下作用荷栽的重复次数,同时对试验温度要求从低温到高温进行测试,在每个试验温度下又规定由高频到低频进行,这些与AASHTO TP 62—仍方法基本一致。
表T 0738-3各试验温度下试验荷载水平
在进行本方法测试过程中,考虑到试件在高温低频的试验条件下使应变达到50 ~150με所需的荷载比较小,同样在低温高频的试验条件下使应变达到50 ~150叫所需的荷栽又比较大,从而导致在这两种j端条件下试验所得的模量值失真,本方法建议试验时应避免高温低频和低温高频下分别采用小应变值和大应变值来进行试验。
ASTMD3497没有给出试件在试验中的废弃条件,仅提到如果在试验过程中试件的变形超过 2 500με应将z大试验荷载减至121kPa。本方法规定试件在各设定温度下各频率的试验累计塑性变形超过1500με后应予废弃,这与AASHTO TP 62—03 —致。
ASTM D 3497计算沥青混合料动态模量时,荷栽是取所有加栽循环的均值,而应变是取z后3个 加栽循环的均值5本方法计算沥青混合料动态模量和相位角时,对应力幅值、应变幅值和滞后时间均是取z后5次加栽循环中荷栽的平均幅值、可恢复轴向变形平均幅值及同一加栽循环下变形峰值与荷载峰值的平均滞后时间来计算,这与AASHTO TP 62—03 —致:
对t殊沥青混合料,如聚合物改性沥青混合料、高黏度改性沥青混合料或者t殊级配沥青混合料, 各试验温度下的试验荷栽应作相应调整,确保试件的轴向响应应变能控制在50 ~ 150με之间,
试验报告中要求提供混合料类型、沥青含量、矿料级配、试件密度、空隙率、沥青品种集料来源、试 件尺寸及制作日期和试验日期等相关信息。对试验结果应进行剔差处理,保证平行试验的y效性。