Способ определения оптимального гранулометрического состава заполнителя для асфальтобетона

 

Использование: дорожно-строитвяьныв материалы, производство асфальтобетонных смесей для устройства дорожных покрытий . Сущность изобретения: оптимальный гранулометрический состав заполнителя для асфальтобетона определяют с учетом межзерновой пустотное™ крупного заполнителя, плотности крупного и мелкого заполнителя в битуме и истинных плотностей крупного и мелкого заполнителя и минерального порошка.. .

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (I9) (! 1), (я)з G 01 N 33/38

ГОСУДАРСТВЕН-ЮЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ! твв тав мв нм.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4854355/33 (22) 24.07.90 (46) 30.05.93. Бюл. Рк 20 (71) Томский инженерно-строительный и нэучно-исследовательский институт строительных материалов прн Томском инженерно-строительном институте (72) О.П.Ким, В.Il.Ðîùèê, А.Г.Смирнов и

E.Â.À6ðàìoâè÷ (56) Авлэсовэ И.М. н др. Зэвисимость струк1уры и свойств эсфальтобетонэ от дознроаэюия компонентов, М.: Автотрансиздэт, 1960, с.32.

Авторское свидетельство СССР

N» 779883, кл. G 01 N 33/38. 1978, Изобретение относится к дорожностроительным материалам и может быть использовано в производстве эсфальтобетонэ лля устройства дорожных покрытий, э также для их ремонта, Цель изобретения — повышение точность определения.

Достигается цель тем. что в способе апределения оптимального грэнуломвтричвского состава заполнителя для асфальтобетонэ, включающем составление смеси заполнителей, измерение межзерновой пустотности крупного заполнителя и расчет количества каждой фракции по формуле, определяют плотность крупного и мелкого заполнителя в битуме, определяют истинные плотности крупного и мелкого заполнителя и минерального порошка, а количество мелкого заполнителя и (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ OllTMMAIlbг1ОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА (57) ис Ользовэннв: дорожностроительные материалы, производство эсфэльтобвтонных смесей для устройствэ дорожных покрытий.,Сущность изобретения:

ОВТНМалЬНЫЯ ГРэкулОМВтРичвскиЯ СОСтэе зэнолннтэлв 4II1 эсфэльтО6втонэ Опредвля" ногО зэполннтэлл, плотности крупного и мвлкэго зэполйнтэлл ° битуме II «стинных плотностей «рупного н мелкого зэполмитвля и мнмврэльногО nopolNN3. минерального порошка рассчитывают по формуле .. g . QQ

Щ- р., Ч.; М-П р,:

° еиВВ

МП- (1- lu — ): р,.

М

Ящ / Ь

;00 гдв Щ, М-, МП вЂ” оптимальное количество ©© крупного. мелкого заполнителя и минерального порошка, соотввтетвенно, кг.

Ql

/)ьР, ров- плотность крупного и мелкого ввлопннтепв ° бнтуме, соответственно )тв

/ 3

° втетэ

V - объем крупного зэполнителя,м, П вЂ” межзерновэя пустотность крупного зэполнителя. g, рщ, р ; -- истинные плотность «рупного и мелкого заполнителя и минерального порошка, кг/м .

Способ осуществляют следующим образом..

1818585

Используют крупный заполнитель — щебень из гравия фракции 5-20 с истинной плотностью 2600 кг/м . Фракция 5 — 20 содержит следующие соотношения: фракция

5-10 — 527, 10 — 15-25%, 15-20-ф>, 20 и более — 3 .

Используют мелкий заполнитель - фракции песка с истинной плотностью 2500

«rlмз, битум БНД 90/130, минеральный порошок с истинной плотностью 2680 кг/м, з

Определяют плотность крупного забол. нителя в вязкой среде (битуме) Qp ), Для этого берут пробу (навеску 3 кг) крупного (в зависимости от фракции) заполнителя, который образует каркас, в данном примере фракции 5-20. Помещают в сосуд (S=292,4 см ) сверху опускают пуансон (пригруз) и устанавливают его на виброплощадку, вибрируют заполнитель в течение 1 мин, определяют (p yon) плотность крупность заполнителя в сухом состоянии. Плотность круйного заполнителя в битуме определяют следующим образом; берут навеску (3 кг) фракции 5-20 и разогревают до температуры 150 — 170 С разогревают битум до температуры 130 — 150 С (количество битума взято

2 от веса крупного заполнителя), В течение 5 минут перемешивают крупный заполнитель с битумом до полной обмаэки, помещают смесь в предварительно нагретый (60 — 70 С) сосуд, сверху опускают пуансон и устанавливают на виброплощадку, выбируют в течение 1 мин и определяют плотность (рупл Р):

Коэффициент раэдвижки эа счет вязкости для марки битума БНД 90/130 вычисляют по формуле. с

Кр= "" = 1682/1630=1,032, где рыл ° ру, рупл Р— плотность крупного заполнителя в виброуплотнительном сухом состоянии и при наличии битума, соответственно кг/м, Плотность крупного заполнителя в вязкой среде (битуме) определяют по формуле.

m 3

V Kp 0,001783 1,032

-1630 кгlмэ. где

m — масса крупного заполнителя, кг, Кр — коэффициент раздвижки зерен крупного эаполнигеля за счет вязкости, V — объем крупного заполнителя в виброуплотненном состоянии, м .

При расчете межзерновой пустотности крупного заполнителя используют формулу

П = а- Š— 2600 1630 . ООj4 2600

"37,29

Количество крупного заполнителя определяют по формуле

Щ=рср Ч0=1630 1=1630 кг

Методика определения плотности мелкого заполнителя аналогична определению

° плотности крупного заполнителя. Отличается тем, что битума берут 4 от веса мелкого заполнителя, уплотняют при 200 кгс/см, в г форме $=80 см . Количество мелкого заполнителя определяют по формуле

М- П р„= 0,3729 1984 = 739 кг

Количество минерального порошка опведеляют по формуле

Мп= (1- = — — ) р. =

25 1Д0 7)У 0щ рп (1 — — 25 ) 2680=207 кг

Необходимое количество битума БНД

90/130 для приготовления асфальтобетонной смеси принято по наилучшим физикомеханическим свойствам асфальтобетона.

Формула изобретения

Способ определения оптимального гранулометрического состава заполнителя для асфальтобетона, включающий составление смеси заполнителей, измерение межэерновой пустотности крупного заполнителя и расчет количества каждой фракции по формуле, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, определяют плотность крупного и мелкого запол4 нителей в битуме, определяют истинные плотности крупного и мелкого заполнителей и минерального порошка, а количество крупного и мелкого заполнителя и минерального порошка рассчитывают по форму50

Щ= р,„v,; М=П р. :

МП= (1- — — ) р и.

M рщ рп где Щ, М, МП вЂ” оптимальное количество крупного, мелкого заполнителя и минерального порошка соответственно, Kf; рся, рм — плотность крупного и мелкого

6 заполнителя в битуме соответственно, кгlм;

Vp — объем крупногр заполнителя. м; з, 1818585

Составитель И.Слинько

Техред М. Моргентал Корректор И.Муска

Редактор Л.Волкова

Заказ 1936 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

П вЂ” межзерновая пустотность крупного заполнителя, ф„.

Ощ, рь. Ъп — истинные плотности крупного и мелкого заполнителя и мелкого порошка, кгlмз.

Способ определения оптимального гранулометрического состава заполнителя для асфальтобетона Способ определения оптимального гранулометрического состава заполнителя для асфальтобетона Способ определения оптимального гранулометрического состава заполнителя для асфальтобетона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх