Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Т.В. Хмеленко Строительные материалы и изделия. Методические указания к лабораторной работе Проектирование состава асфальтового бетона

.pdf
Скачиваний:
46
Добавлен:
19.08.2013
Размер:
135.91 Кб
Скачать

 

 

10

56 -

100 %

 

Х -

0,8 %

Х = 0,45 %

фракции 5 56 -

100 %

 

Х -

75 %

Х = 42,0 %

и т.д. для каждой фракции щебня. Полученные данные записываем в графу 5 табл. 3.

Количество песка 33 %, его принимаем за 100 %, а содержание

фракции 2,5 составляет Х.

 

33

-

100 %

 

Х

-

8,5 %

Х = 2,805 %

фракции 1,25 33

-

100 %

 

Х

-

22,1 %

Х = 7,293 %

и т.д. для каждой фракции песка. Полученные данные записываем в графу 6 табл. 3.

Определяем количество каждой фракции минерального порошка

из условия, что всего в смеси его 11 %.

 

фракции 0,63

11

-

100 %

 

 

Х

-

4 %

Х = 0,44 %

ит.д. для каждой фракции. Полученные значения каждой фракции минерального порошка записываем в графу 7 табл. 3.

Далее результаты вычислений в графах 5,6,7 суммируем по строке и результаты записываем в графу 8. По частным остаткам графы 8 определяем полные остатки запроектированной минеральной смеси и заносим в графу 9.

Вграфе 10 записываем пределы полных остатков для смеси, рекомендуемой ГОСТом (из табл. 2 вторая строка).

Вграфе 11 указываем количество фракций запроектированной минеральной смеси, прошедшей через данное сито (100 % минус графа 9).

По данным запроектированной смеси и требованиям ГОСТа строим график.

По оси ординат откладываем количество частиц мельче данного размера в % (из табл. 2 строка 1), по оси абсцисс – размеры отверстий сит. На графике наносим пределы требований ГОСТа из табл. 2

икривую запроектированной смеси из табл. 3 графа 2.

Кривая гранулометрического состава запроектированной смеси вошла в область плотных смесей, следовательно, рассчитанный состав минеральной смеси соответствует требованиям ГОСТа.

11

Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», приведённым для нижних слоёв оснований и покрытий в табл. 2 приложения, для верхних слоёв покрытий в табл. 1 приложения.

Б. Испытание асфальтобетона

В соответствии с требованиями ГОСТ 9128 – 97 запроектированный состав асфальтобетона испытывают по следующим показателям:

1)предел прочности при сжатии при 500, 200, 00;

2)коэффициент водостойкости;

3)водонасыщение;

4)пористость минерального состава, %;

5)остаточная пористость.

4.ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА

Вотчёте по лабораторной работе приводят подробный расчёт асфальтобетона в соответствии с выданным вариантом задания.

5.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Как классифицируются асфальтовые бетоны в зависимости вязкости битума и условий применения?

2.Как классифицируются асфальтовые бетоны в зависимости от применяемых минеральных материалов?

3.Как подразделяются асфальтовые бетоны в зависимости от крупности зёрен минеральных материалов?

4.Как классифицируются асфальтовые бетоны в зависимости от остаточной пористости?

5.Как классифицируются асфальтовые бетоны в зависимости от количественного содержания щебня или гравия и в зависимости от вида песка?

6.Какая фракция щебня называется главной?

7.Что такое коэффициент сбега?

ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое)

Таблица 1

В процентах по массе

Вид и тип смесей

 

 

 

Размер зёрен, мм, мельче

 

 

 

 

и асфальтобето-

20

15

10

5

2,5

1,25

 

0,63

0,315

0,14

0,071

нов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячие:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокоплотные

90-100

70-100

56-100

35-50

24-50

18-50

 

13-50

12-50

11-28

10-16

 

 

(90-100)

(90-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотные типов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывные

зерновые составы

 

 

 

А

90-100

75-100

62-100

40-50

28-38

20-28

 

14-20

10-16

6-12

4-10

 

 

(90-100)

(90-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

90-100

80-100

70-100

50-60

38-48

28-37

 

20-28

14-22

10-16

6-12

В

90-100

85-100

75-100

60-70

48-60

37-50

 

28-40

20-30

13-20

8-14

Г

-

-

-

80-100

65-82

45-65

 

30-50

20-36

15-25

8-16

Д

-

-

-

80-100

60-93

45-85

30-75

20-55

25-33

10-16

 

 

 

 

Прерывистые

зерновые составы

 

 

 

А

90-100

75-85

62-70

40-50

28-50

20-50

 

14-50

10-28

6-16

4-10

Б

90-100

80-90

70-77

50-60

38-60

28-60

 

20-60

14-34

10-20

6-12

Холодные типов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бх

90-100

85-100

70-100

50-60

33-46

21-38

 

15-30

10-22

9-16

8-12

Вх

90-100

85-100

75-100

60-70

48-60

38-50

 

30-40

23-32

17-24

12-17

Гх и Дх

-

-

-

80-100

62-82

40-68

 

25-55

18-43

14-30

12-20

Продолжение табл. 1

Примечания:

1.В скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части асфальтобетонных смесей при ограничении проектной документацией крупности применяемого щебня.

2.При приёмосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом.

Таблица 2

В процентах по массе

Вид и тип смесей и асфальтобе-

Размер зёрен, мм, мельче

тонов

5,0

0,63

0,071

Плотные типы:

 

 

 

А

От 40 до 50

От 12 до 50

От 4 до 10

Б

От 50 до 60

От 20 до 60

От 6 до 12

Пористые

От 40 до 60

От 10 до 60

От 0 до 8

Высокопористые щебёночные

От 40 до 60

От 10 до 60

От 4 до 8

Высокопористые песчаные

От 90 до 100

От 25 до 85

От 4 до 10

Составитель Татьяна Владимировна Хмеленко

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Методические указания к лабораторной работе «Проектирование состава асфальтового бетона» для студентов направления 550100 «Строительство»

Редактор Е.Л. Наркевич

ЛР № 020313 от 23.12.96

Подписано в печать 05.12.01. Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 75 экз. Заказ ГУ Кузбасский государственный технический университет.

650026, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография ГУ Кузбасский государственный технический университет. 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4 А.

Соседние файлы в предмете Строительство. Строительные конструкции