今天,世界各地的研究人员正在寻找合适的替代传统的填料可以形成灵活的人行道与满意的工程性能在一个环境友好和具有成本效益的方式。本研究调查了工程、经济、和环境的可行性回收废玻璃粉末(GP)和glass-hydrated石灰(GL)复合替代填料,代替石粉(SD)。所有填料的特点,沥青混凝土在不同比例混合合并(4 - 8.5%)被设计使用马歇尔设计方法。分析了沥青混合料的工程性能使用静态蠕变分析,间接拉伸疲劳试验,Cantabro测试,修改Lottman测试,弹性模量测试,混合时间分析,沸水测试。此外,单公里两车道的设计灵活的人行道上利用上述混合从力学上看是按照经验方法建议在IRC 37指南。最后,通过比较经济和环境分析其材料成本和全球变暖潜力(GWP)。GL和GP混合表现出更好的抗车辙、疲劳、和低温开裂在最佳沥青含量低于SD混合。然而,GP混合也显示可怜的防潮性和附着力由于医生的高硅量。GL混合了7%满意的抗湿性填充内容由于自然和熟石灰的抗剥落性能。包含GL和GP填充物的路面也降低了材料成本和GWP多达35%,而消费高达74吨的全科医生。
近年来,回收、重用和回收废物的原材料已经成为越来越重要的一个反复出现的主题。交通基础设施发挥关键作用在这种背景下,作为任何新建筑或康复消耗了大量的自然材料(
玻璃是一种主要用于商品有很多应用,如餐具、照明、窗口货架,地板、电器、太阳能电池板和光纤电缆。废玻璃的处理已成为一个主要的环境问题,由于对垃圾填埋空间日益增长的需求和增加强调碳足迹减少建筑行业。玻璃是一种可降解材料由于其惰性自然。再利用的垃圾,玻璃需要100万年才能分解,占据了宝贵的垃圾填埋空间。废玻璃处理已成为一个主要的环境问题,由于垃圾填埋空间日益增长的需求和增加强调碳足迹减少建筑行业。玻璃是一种广泛使用的材料的全球年产量估计超过1.3亿吨(
西蒙et al。
氢氧化钙是一个著名的抗剥落剂用于减少水分损失(剥离)。熟石灰不仅加强asphalt-aggregate债券还与沥青的高极性分子反应生成强化学键减少剥离。混合添加熟石灰也僵住了,减少了剥离通过增加asphalt-aggregate债券的机械强度。因此,添加少量的熟石灰和玻璃粉末可以减少剥离的可能性会增加玻璃的许用百分比。氢氧化钙添加改善沥青混合的机械性能和抗老化性(
本研究的总体目标是最大化利用废玻璃粉末(GP)在沥青混凝土混合填料在不影响与工程、经济、和环境适应性的沥青混合料。先前的文献发现GP是导致沥青混合料剥离臭名昭著,因此医生是合并的形式不仅作为填料,也glass-hydrated石灰复合填料(GL)。GL作为填料制备的意图避免moisture-sensitive组合形成的可能性由于高硅含量的玻璃通过添加一个名义HL作为抗剥落剂。
为了实现这一目标,研究分为四个部分:(1)资格预审评估玻璃粉(GP),氢氧化钙(HL)和石屑(SD)填料;包含GP(2)设计的沥青混合料,GL,和SD填料在不同数量(4 5.5 7,8.5%体重沥青混合);(3)评价的力学性能和耐久性设计与相关的静态和动态测试;和(4)设计和成本分析柔性路面使用MEPDG-based IITPAVE软件利用混合设计的表面。废玻璃粉末收集从垃圾场的玻璃工厂,生成干浆。GL填料是由固定的比例熟石灰在各自的填料的混合比例达到2%(4 - 8.5%)和分配平衡的全科医生。的最大容许极限HL用于沥青混合被指定为2%,印度路面设计指南(
流程图显示整个研究的研究方法。
白云石骨料被利用,表中提到他们的特征
骨料和沥青的性质。
| 材料 | 财产 | 规范 | 结果 | 需求 |
|---|---|---|---|---|
| 聚合 | 粗集料的容重 | ASTM C127 | 2.795 | - - - - - - |
| 细集料的容重 | ASTM C128 | 2.720 | - - - - - - | |
| 粗骨料的吸水率(%) | ASTM C127 | 0.374 | 2%(最大) | |
| 总冲击值(%) | 是:2386(第四部分) | 11.1% | 24%(最大) | |
| 洛杉矶磨耗值(%) | 是:2386(第四部分) | 13.4% | 30%(最大) | |
| 片状和伸长指数相结合 | 是:2386(第一部分) | 21.3% | 35%(最大) | |
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| 沥青 | 绝对粘度60°C(镇静) | 是73:2013 | 2692年 | 2400 - 3600 |
| 渗透在25°C(0.1毫米) | 62年 | 50 - 70 | ||
| 软化点(ºC) | 51.5 | 47(最低) | ||
| 延性27°C(厘米) | > 100 | 75(分钟) | ||
| 比重 | 0.999 | 0.98 - -1.04 | ||
采用级配的沥青混凝土混合。
| 筛尺寸(毫米) | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许用范围(%) | One hundred. | 90 - 100 | 70 - 88 | 53 - 71 | 42-58 | 34-48 | 26-38 | 19-28 | 12-20 | 4到10 |
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| 采用分级(%) | One hundred. | 91年 | 74年 | 62年 | 50 | 43 | 35 | 25 | 14 | 4、5.5、7和8 |
VG 30沥青粘结剂(同义PG 76 - xx粘结剂),表中提到的属性
得到了不同特征属性的填料按相关规范。比重是评估根据ASTM D854-14 [
沥青混合料设计根据马歇尔混合料配合比设计过程中,粘结剂含量对应于4%的含气率被认为是OAC [
发情的抵抗决心使用单轴静态蠕变试验。测试是按照BS 598 - 111年实行静态压缩负荷标本并确定其轴向变形随时间(
有两个主要类型的裂缝在沥青混合,即低温热裂解和疲劳裂纹。低温开裂是由于过度生成产生的拉伸应力和由于低温脆化
疲劳裂纹开始底部层沥青混合料的抗拉应力的产生由于重复交通荷载在中间温度(
沥青混合沥青粘结剂之间必须有良好的粘附和聚集在干燥和潮湿的条件。附着力损失aggregate-binder接口的主要责任混合的高水分敏感性的机制。它可以分成两个部分,即积极的附着力和被动的附着力。活跃的粘附的能力完全外套骨料的粘结剂沥青混合的混合操作(
不同填料对活性的影响分析了附着力测量所需的时间聚集在混合均匀涂上粘合剂。之间的总时间运行时刻的添加粘结剂的聚合物混合涂布测量得到100%。在这项研究中,分析被动粘连松混合/湿度敏感性和压实试样进行了使用两个实证测试按照ASTM D 3625 - 12 (
松散抵抗沥青混合估计Cantabro损失测试按照西班牙规范NLT-352/86 [
弹性模量(
本节的目标是设计最经济的柔性路面部分利用各种沥青混凝土混合料面层支持类似的设计流量。分析是根据IRC 37: 2018规范认为路面多层系统,并使用“线性弹性层状理论”的分析(
路面结构设计在这个研究。
根据IRC 37: 2018年,面层的层厚度应该选择以这样一种方式获得的应力和应变在关键位置不应超过允许的压力。容许应力或应变称为最大应力或应变发生在关键位置的路面系统导致它的失败。在这种特殊情况下,底部的拉伸应变最下的沥青层的纤维(粘结剂)和压缩应变顶部的路基视为关键位置。
许用压力在这些位置可以确定使用路基发情和沥青疲劳方程(
允许垂直压缩应变计算路基的顶部以下方程:
底部允许拉应变的纤维粘结剂计算从以下方程:
的因素”
对于每个路面系统,表面层的厚度是由试验和错误(保持其他层厚度不变),以确保菌株发生在关键位置不应超过允许的压力。路面系统的菌株在不同的位置决定使用IITPAVE软件由IRC规定:37指南。面层的设计厚度被确定为最低层厚度(最经济)的菌株在关键位置不应超过允许的压力。
材料成本需要构造一个公里的双车道(7.00米)路面面层设计交通量计算在这一节中。工艺和机械相关的支出不采取的分析,但只考虑材料成本。表层厚度决定在前一节,并相应成分的数量进行了计算。详细步骤参与评估的材料数量和成本可以从最近发表研究的作者(
根据政府间气候变化专门委员会(IPCC), GWP组成一切物质造成的气候变化
GWP各种沥青混合评估通过对比温室气体(GHG)排放发生在制造业1公里的柔性路面部分利用所有十二个类型的沥青混合料面层。优化设计的计算厚度后表面为每个类型的混合课程,构建所需的材料数量1公里的双车道(7米)表面课程计算。排放的标准数量(公斤的有限公司2等效)由不同的材料(粗和细骨料,石粉(SD)、氢氧化钙(HL)和沥青粘结剂)来自一些先前发表的同行评议研究[
填料的特点是在桌子上
的细节描述填料的性质。
| 填充属性 | 玻璃粉末(GP) | 氢氧化钙 | 石粉(SD) | 推论 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 2.370 | 2.363 | 2.698 | GP和HL比重低于SD,从而占领更大的体积在沥青混合SD相比。因此混合包含GP和HL OAC低于常规沥青混合包含SD。 |
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| 亚甲蓝值(克/公斤) | 1.25 | 0.25 | 3.25 | 所有填料MBV较低(小于10)表示的存在降低有害的粘土含量每单位重量的材料。 |
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| 德国填料价值(g) | 75年 | 35 | 85年 | 霍奇金淋巴瘤和SD有最低和最高孔隙度/部分空洞每单位重量,分别。 |
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| 细度模数 | 4.66 | 2.93 | 5.38 | SD和HL粗和最好的填充物,分别。 |
| D50(µm) | 19 | 9 | 21 | |
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| 颗粒形状和质地(SEM) | 角粒子与光滑的质地 | 次棱角状和granulous粒子与一个粗糙的纹理 | 角粒子与平滑粗糙的纹理 | 粒子与粗糙纹理可能会消极地影响和易性和沥青也会导致更高的吸收。 |
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| 主要矿物成分(XRD) | 石英(SiO2) | 氢氧钙石(Ca(哦)2),方解石(CaCO3) | 白云石(CaMg(有限公司3)2),石英(SiO2),ertixite (Na2如果4O9) | 没有任何有害的粘土矿物。SD和HL由白云石和氢氧钙石,分别,这是钙基不溶于水的矿物沥青具有良好的附着力。石英与水分敏感性差。 |
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| 亲水系数 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 所有的材料显示更高的亲和力对沥青相比,水。 |
(一)各种填料的粒度分布曲线。(b)各种填料的扫描电镜图像。
大多数的马歇尔和体积性质和印度规范(表中满足指定的需求
马歇尔和各种混合的体积属性(在括号中提到的标准差)。
| 类型的填料 | 填料含量聚合物的重量(%) | OAC混合的总重量(%) | 大部分比重 | 的影响(%) | 浓度(%) | 马歇尔稳定度(kN) | 流(毫米) | 尾( |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石屑 | 4所示。0 | 6.20 | 2.430 (0.005) | 17.02 (0.18) | 74.22 (0.94) | 12.22 (0.30) | 3.43 (0.18) | 7.85 |
| 5。5 | 5.95 | 2.444 (0.006) | 16.21 (0.18) | 74.43 (1.01) | 13.99 (0.47) | 3.62 (0.18) | 7.34 | |
| 7.0 | 5.38 | 2.453 (0.010) | 15.31 (0.31) | 74.79 (1.95) | 15.96 (0.29) | 3.50 (0.31) | 6.47 | |
| 8.5 | 5.34 | 2.466 (0.005) | 14.70 (0.19) | 72.01 (1.06) | 16.58 (0.33) | 3.22 (0.19) | 5.77 | |
|
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| 玻璃粉末 | 4所示。0 | 6.03 | 2.427 (0.005) | 16.51 (0.17) | 74.85 (0.93) | 12.98 (0.46) | 3.38 (0.17) | 7.38 |
| 5。5 | 5.81 | 2.431 (0.009) | 15.96 (0.29) | 73.92 (1.64) | 13.46 (0.52) | 3.18 (0.29) | 6.83 | |
| 7.0 | 5.48 | 2.441 (0.011) | 14.85 (0.38) | 72.97 (2.06) | 14.93 (0.88) | 3.37 (0.38) | 6.17 | |
| 8.5 | 5.26 | 2.448 (0.008) | 14.23 (0.28) | 72.27 (1.67) | 14.52 (0.62) | 2.95 (0.28) | 5.62 | |
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| Glass-hydrated石灰 | 4所示。0 | 5.65 | 2.448 (0.006) | 15.43 (0.19) | 74.18 (1.11) | 14.32 (0.27) | 3.21 (0.19) | 6.99 |
| 5。5 | 5.38 | 2.457 (0.010) | 14.62 (0.36) | 70.79 (2.05) | 15.04 (0.30) | 3.06 (0.36) | 6.07 | |
| 7.0 | 5.12 | 2.455 (0.006) | 14.22 (0.21) | 69.15 (1.17) | 16.78 (0.75) | 3.30 (0.21) | 5.50 | |
| 8.5 | 5.05 | 2.452 (0.010) | 13.92 (0.37) | 69.33 (2.15) | 16.10 (0.40) | 2.88 (0.37) | 5.25 | |
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| 需求( |
4到10 | - - - - - - | - - - - - - | 14.00(分钟) | 65 - 75 | 9.00 | 2 - 4 | |
填料含量高达7%,马歇尔稳定度(MS)与填料混合倾向于改善内容因为增韧的沥青砂胶数量同步增长的OAC填料以及降低。然而,有微幅下跌女士在GP和GL混合含有8.5%填料可能归因于附着力损失胶粘剂由于低OAC和高硅填料含量。一般来说,可以看出GL混合有更高的女士其次是SD和GP混合由于加强沥青砂胶由于HL细度就越大。然而,填充8.5%,与SD混合稳定性最高,其次是GL和GP混合,可能是因为减少粘附在GP和GL混合引起的高硅含量的玻璃(
沥青混合料的永久变形(蠕变)减少填料含量的增加(表
各种性能的沥青混合料在不同填充内容在括号中提到(标准差)。
| 类型的填料 | 填料含量(%) | 性能的沥青混合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久变形(毫米) | 间接抗拉强度(kPa) | 疲劳寿命(循环) | 混合时间(年代) | 保留沥青覆盖率(%) | 抗拉强度比(%) | Cantabro损失(%) | 弹性模量(MPa) | ||
| 石屑 | 4所示。0 | 0.095 (0.01) | 2614 (132) | 2491 (164) | 84 (2.65) | 100 (0.00) | 94.23 (1.23) | 4.74 (0.84) | 1360 (117) |
| 5。5 | 0.085 (0.01) | 2774 (184) | 4201 (221) | 89 (4.04) | 100 (0.00) | 93.28 (1.02) | 3.86 (0.65) | 1991 (97) | |
| 7.0 | 0.072 (0.02) | 3124 (226) | 6036 (272) | 93 (4.14) | 97 (2.89) | 89.26 (1.96) | 3.42 (0.23) | 2630 (101) | |
| 8.5 | 0.06 (0.01) | 3312 (118) | 6964 (187) | 108 (6.11) | 93 (2.89) | 85.59 (3.01) | 5.32 (0.77) | 2930 (88) | |
|
|
|||||||||
| 玻璃粉末 | 4所示。0 | 0.075 (0.01) | 2964 (148) | 4324 (267) | 107 (5.57) | 75 (5.00) | 54.05 (4.85) | 3.94 (0.61) | 1610 (136) |
| 5。5 | 0.067 (0.01) | 3108 (166) | 5932 (174) | 133 (9.17) | 68 (2.89) | 39.47 (5.59) | 3.56 (0.47) | 2134 (157) | |
| 7.0 | 0.045 (0.01) | 3452 (202) | 6432 (265) | 153 (3.46) | 55 (5.00) | 17.65 (6.38) | 5.16 (0.88) | 2834 (103) | |
| 8.5 | 0.032 (0.01) | 3654 (154) | 5321 (301) | 192 (3.51) | 42 (2.89) | 9.18 (2.46) | 5.84 (0.28) | 3072 (102) | |
|
|
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| Glass-hydrated石灰 | 4所示。0 | 0.06 (0.02) | 3024 (157) | 4971 (144) | 90 (2.00) | 95 (0.00) | 88.58 (1.21) | 4.22 (1.01) | 2042 (106) |
| 5。5 | 0.04 (0.01) | 3392 (209) | 6326 (212) | 120 (4.51) | 85 (0.00) | 85.34 (1.32) | 4.00 (0.52) | 2542 (96) | |
| 7.0 | 0.025 (0.00) | 3712 (119) | 7422 (314) | 142 (6.51) | 82 (2.89) | 81.12 (2.54) | 5.75 (0.84) | 3111 (131) | |
| 8.5 | 0.015 (0.00) | 3796 (102) | 6886 (137) | 183 (4.73) | 68 (2.89) | 71.27 (3.99) | 5.95 (0.36) | 3512 (114) | |
其值在0°C的混合与填料含量增加无论填料类型(表
疲劳的生活GL和GP混合改进填料量高达7%。然而,在SD混合的情况下,疲劳寿命增加了8.5%(表填充内容
SD混合显示优越的主动和被动粘连GL和GP混合紧随其后,分别为(表
被动粘附在压实试样表所示
松散的阻力混合是他们Cantabro损失(表进行评估比较
弹性模量(Mr是在表描述)的混合
允许垂直抗压和水平拉伸菌株在关键位置被发现是0.273×10−4和0.134×10−3分别按照方程(
采用厚度和计算压力(使用IITPAVE)。
| 类型的填料 | 混合填料的比例(%) | 弹性模量在35°C (MPa) | 采用表面层厚度(毫米) | 计算垂直压缩应变在路基 | 横向拉伸应变计算底部的最下的沥青层 | 比较不同混合的表层厚度对SD 4混合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石屑 | 4 | 1360年 | 70年 | 0.2374×10−3 | 0.1335×10−3 | One hundred. |
| 5。5 | 1991年 | 62年 | 0.2330×10−3 | 0.1339×10−3 | 88.57 | |
| 7 | 2630年 | 57 | 0.2294×10−3 | 0.1339×10−3 | 81.43 | |
| 8.5 | 2930年 | 56 | 0.2271×10−3 | 0.1334×10−3 | 80.00 | |
|
|
||||||
| 玻璃粉末 | 4 | 1610年 | 66年 | 0.2358×10−3 | 0.1339×10−3 | 94.29 |
| 5。5 | 2134年 | 61年 | 0.2319×10−3 | 0.1337×10−3 | 87.14 | |
| 7 | 2834年 | 56 | 0.2281×10−3 | 0.1338×10−3 | 80.00 | |
| 8.5 | 3072年 | 54 | 0.2267×10−3 | 0.1336×10−3 | 77.14 | |
|
|
||||||
| Glass-hydrated石灰 | 4 | 2042年 | 62年 | 0.2323×10−3 | 0.1335×10−3 | 88.57 |
| 5。5 | 2542年 | 58 | 0.2294×10−3 | 0.1336×10−3 | 82.86 | |
| 7 | 3111年 | 55 | 0.2263×10−3 | 0.1334×10−3 | 78.57 | |
| 8.5 | 3512年 | 53 | 0.2247×10−3 | 0.1331×10−3 | 75.71 | |
原料消耗的数量来构造1公里文体馆表面是在桌子上
各种混合的成本分析。
| 类型的填料 | 填料含量(%) | 沥青量(吨/公里) | 数量的粗骨料(m3/公里) | 细骨料(m3/公里) | 数量的SD (m3/公里) | 全科医生的数量(m3/公里) | 熟石灰量(吨/公里) | 材料总成本(INR /公里) | 处理成本(材料成本的0.5%)(INR /公里) | 最终成本(INR /公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPWD利率 | 印度卢比39570 /吨 | 印度卢比1350 /米3 | 印度卢比1350 /米3 | 印度卢比1400 /米3 | 0 | 印度卢比2900 /吨 | ||||
| 石屑 | 4所示。0 | 78.70 | 151.18 | 236.68 | 16.49 | 0 | 0 | 36岁,60976年 | 0 | 36岁,60976年 |
| 5。5 | 67.10 | 135.09 | 206.01 | 20.25 | 0 | 0 | 31日,44147年 | 0 | 31日,44147年 | |
| 7.0 | 55.65 | 125.50 | 186.31 | 23.95 | 0 | 0 | 26日,56573年 | 0 | 26日,56573年 | |
| 8.5 | 54.53 | 124.01 | 179.08 | 28.74 | 0 | 0 | 26日,07250年 | 0 | 26日,07250年 | |
|
|
||||||||||
| 玻璃粉末 | 4所示。0 | 71.95 | 142.66 | 223.34 | 0 | 17.71 | 0 | 33岁,41227 | 16706年 | 33岁,57933 |
| 5。5 | 64.03 | 132.42 | 201.95 | 0 | 22.60 | 0 | 29日,85075年 | 14925年 | 00000 | |
| 7.0 | 55.48 | 122.55 | 181.93 | 0 | 26.62 | 0 | 26日,06267年 | 13031年 | 26日,19298年 | |
| 8.5 | 51.38 | 118.82 | 171.59 | 0 | 31.34 | 0 | 24日,24978年 | 12125年 | 24日,37103年 | |
|
|
||||||||||
| Glass-hydrated石灰复合 | 4所示。0 | 63.62 | 135.80 | 212.59 | 0 | 8.43 | 19.98 | 45777 | 15229年 | 61006 |
| 5。5 | 56.72 | 127.91 | 195.07 | 0 | 13.89 | 18.82 | 27日,34973年 | 13675年 | 27日,48648年 | |
| 7.0 | 51.00 | 121.57 | 180.47 | 0 | 18.86 | 17.88 | 24日,77864年 | 12389年 | 24日,90254年 | |
| 8.5 | 48.38 | 117.10 | 169.10 | 0 | 23.62 | 17.23 | 23日,50835年 | 11754年 | 23日,62589年 | |
比较的最终成本不同的混合。
| 填料类型 | 总成本包含4%的混合对SD混合填料(SD 4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 填充的内容 | ||||
| 4% | 5.5% | 7% | 8.5% | |
| 石屑 | One hundred. | 85.88 | 72.56 | 71.22 |
| 玻璃粉末 | 91.27 | 81.95 | 71.55 | 66.57 |
| 玻璃石灰 | 86.31 | 75.08 | 68.02 | 64.53 |
GWP各种表面的课程进行了分析通过比较他们的温室气体,在表中所示
全球变暖的潜力不同的混合。
| 类型的填料 | 填料含量(%) | 沥青量(吨/公里) | 粗集料的数量(吨/公里) | 细集料的数量(吨/公里) | SD量(吨/公里) | 全科医生的数量(吨/公里) | 熟石灰量(吨/公里) | 排放总量(kgCO2当量) | 储蓄在传统聚合物对SD 4混合(吨) | 节省沥青对SD 4混合(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放(kgCO2当量/公斤) | 0.426 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0.785 | ||||
| 石屑 | 4所示。0 | 78.70 | 422.56 | 644.96 | 44.48 | 0 | 0 | 36419年 | 0 | 0 |
| 5。5 | 67.10 | 377.56 | 561.38 | 54.65 | 0 | 0 | 31170年 | 138.75 | 11.70 | |
| 7.0 | 55.65 | 350.78 | 507.70 | 64.62 | 0 | 0 | 26107年 | 229.18 | 23.05 | |
| 8.5 | 54.53 | 346.61 | 487.99 | 77.53 | 0 | 0 | 25602年 | 265.97 | 24.17 | |
|
|
||||||||||
| 玻璃粉末 | 4所示。0 | 71.95 | 398.74 | 608.61 | 0 | 41.97 | 0 | 33270年 | 104.65 | 6.75 |
| 5。5 | 64.03 | 370.12 | 550.31 | 0 | 53.57 | 0 | 29670年 | 191.57 | 14.67 | |
| 7.0 | 55.48 | 342.53 | 495.77 | 0 | 63.10 | 0 | 25813年 | 273.71 | 23.22 | |
| 8.5 | 51.38 | 332.11 | 467.57 | 0 | 74.29 | 0 | 23695年 | 312.32 | 27.32 | |
|
|
||||||||||
| 玻璃石灰复合 | 4所示。0 | 63.62 | 379.55 | 579.31 | 0 | 19.98 | 19.98 | 45277年 | 153.14 | 15.08 |
| 5。5 | 56.72 | 357.51 | 531.56 | 0 | 32.93 | 18.82 | 41245年 | 222.93 | 21.98 | |
| 7.0 | 51.00 | 339.78 | 491.79 | 0 | 44.71 | 17.88 | 37928年 | 280.43 | 27.70 | |
| 8.5 | 48.38 | 327.30 | 460.80 | 0 | 55.99 | 17.23 | 36183年 | 323.90 | 30.32 | |
比较采用不同的混合。
| 填料类型 | 采用含4%的混合对SD混合填料(SD 4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 填充的内容 | ||||
| 4% | 5.5% | 7% | 8.5% | |
| 石屑 | One hundred. | 85.59 | 71.69 | 70.30 |
| 玻璃粉末 | 91.35 | 81.47 | 70.88 | 65.06 |
| 玻璃石灰 | 124.32 | 113.25 | 104.14 | 99.35 |
学结果也由之前的主要文献所表
本研究的结果与先前的研究比较。
| 属性的组合 | 医生把沥青的性能比较与传统的混合沥青混合有相同的填充内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先前的文献 | 当前的研究 | |||||
| Saltan et al。 |
Arabani et al。 |
西蒙et al。 |
乔杜里et al。 |
全科医生 | GL | |
| 传统的填料 | 石屑 | 石屑 | 石屑 | 石屑 | 石屑 | |
| OAC | 10% (↑) | 6% (↓) | 0% | 2% (↑) | 1 - 3% (↓) | 5 - 9% (↓) |
| 马歇尔稳定度 | 24% (↓) | 21% (↑) | - - - - - - | 6% (↓) | 12% (↓)- 6% (↑) | 3% (↓)- 17% (↑) |
| 发情的阻力 | - - - - - - | 51% (↑) | - - - - - - | - - - - - - | 0 - 100% (↓) | 0 - 100% (↓) |
| 裂纹阻力 | - - - - - - | 124% (↑) | 12% (↓)- 15% (↑) | 5% (↑) | 24% (↓)-73% (↑) | 1% (↓)-100% (↑) |
| 抗湿性 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 80% (↓) | 42 - 89% (↓) | 6 - 16% (↓) |
| 松散的阻力 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 17% (↑)-10% (↓) | 11% (↑)- 21% (↓) |
| 弹性模量 | - - - - - - | 118% (↑) | 0 - 15% (↑) | 8% (↑) | 5 - 18% (↑) | 20 - 50% (↑) |
| 成本 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2% (↑) | 9% (↓)- 2% (↑) | 6 - 9% (↓) |
| 温室气体排放 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2% (↓) | 7 - 10% (↓) | 24 - 40% (↑) |
获得的结论如下:
GP、SD和HL显示特征良好的填料由于其细度,粘土含量低,和疏水性。沥青混凝土混合了准备与GP和GL填料(GL 8.5%填充法制备混合内容除外)显示优越的马歇尔和体积比传统SD混合属性。
OAC填料含量的降低与增长由于填料的沥青粘结剂extender行动。GL填料改性混合显示最低OAC在所有情况下,最高的马歇尔稳定性在大多数情况下。
抵抗开裂、车辙和填料含量增加。GL混合表现出更好的抵抗由于GL和低的罚款性质VMA的混合。GL和GP混合也显示令人满意的抵抗松散在低填充内容。
GP显示表现不佳对水分和附着力。GP和未能满足最低要求的TSR在任何填充内容。GL混合显示令人满意的TSR值7%填充内容(GP + 2%石灰5%)。因此,医生可以利用5%和2% HL形成混合满意的抗湿性。
GL和GP和高弹性模量和载荷分布行为比SD混合显示。包含这些混合支持类似的路面结构设计交通路面的厚度要低得多。
人行道上GL和医生组成的混合导致降低成本的人行道35和33%相比传统SD 4混合。每公里的面层的施工与这些混合也可以节约324和312吨天然骨料,分别。全科医生将被发现是最环保的,因为他们比SD低GWP 35% 4混合显示
GL 7混合被发现在所有混合最优。它表现出更好的实验室性能,沥青路面用也发现21%更经济。使用这个组合也可以节约280吨,28吨常规骨料和粘结剂,分别。
总之,它可以表示,医生利用形式的浪费和复合填料可能是一种有效的解决方案玻璃废物的环保处理。GP和GL填充物的利用率是证明形式表现出优越的工程使沥青混合料的性能更经济和环保的方式。
在研究过程中使用的所有数据和模型生成或包括在本文中。
作者宣称没有利益冲突。