RU2365553C1 - Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку - Google Patents

Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку Download PDF

Info

Publication number
RU2365553C1
RU2365553C1 RU2008108049/03A RU2008108049A RU2365553C1 RU 2365553 C1 RU2365553 C1 RU 2365553C1 RU 2008108049/03 A RU2008108049/03 A RU 2008108049/03A RU 2008108049 A RU2008108049 A RU 2008108049A RU 2365553 C1 RU2365553 C1 RU 2365553C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rubber crumb
sand
asphalt concrete
asphaltic concrete
crumb
Prior art date
Application number
RU2008108049/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Сергеевич Прокопец (RU)
Валерий Сергеевич Прокопец
Татьяна Леонидовна Иванова (RU)
Татьяна Леонидовна Иванова
Original Assignee
Валерий Сергеевич Прокопец
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Сергеевич Прокопец filed Critical Валерий Сергеевич Прокопец
Priority to RU2008108049/03A priority Critical patent/RU2365553C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365553C1 publication Critical patent/RU2365553C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству автомобильных дорог и может быть использовано для устройства верхних слоев дорожных одежд во всех климатических зонах. Асфальтобетон включает щебень, песок, минеральный порошок, вязкий нефтяной битум и тонкомолотую резиновую крошку. Тонкомолотую резиновую крошку он содержит в виде смеси механоактивированной резиновой крошки с размером фракций от 0,071 мм до 0,100 мм и песка, полученной совместной обработкой их в дезинтеграторе при массовом соотношении 1:2. Соотношение компонентов в составе асфальтобетона составляет, мас.%: щебень 42-43, песок 35-36, минеральный порошок 12,8-13,2, вязкий нефтяной битум 5,5-6,0, указанная резиновая крошка 1,0, указанный песок 2,0. Технический результат: улучшение эксплуатационных характеристик асфальтобетона. 1 табл.

Description

Изобретение относится к строительству автомобильных дорог и может быть использовано для устройства верхних слоев дорожных одежд во всех климатических зонах.
Известна «Асфальтобетонная смесь» по описанию изобретения к патенту РФ №2303576, МПК С04 26/26 (2006.01), опубликовано 27.03.2007 г. в Бюл. №9 (1).
Данная асфальтобетонная смесь включает, мас.%: песок 10,0-22,0, минеральный порошок 8,0-11,0, отсев дробления щебня - фракция 0-5 мм 64,5-72,0, вязкий нефтяной битум 4,7-5,5, резиновый модификатор 0,8-1,5. Резиновый модификатор включает резиновую крошку (РК), поверхностно-активное вещество (ПАВ) - КАДЭМ-ВТ, полимерную добавку СЭВИЛЕНД (ПД), шлам химводоочистки ТЭЦ (ШХТ) и нефтяной гудрон (НГ), в котором соотношение РК:ПАВ:ПД:ШХТ:НГ составляет, мас.% от 26:2:12:12:48 до 39:1:8:8:44.
Технический результат по замыслу заявителей заключается в повышении прочностных показателей асфальтобетона при высоких значениях коэффициента водостойкости, а также утилизации отходов шинной резины.
Однако в данной композиции асфальтобетона доля резиновой крошки от общей массы асфальтобетона составляет лишь 0,26-0,5%. Кроме этого здесь используется резиновая крошка не механоактивированная, а размер ее фракций конкретно не обозначен. Кроме того, полимерные добавки в этой композиции асфальтобетона не позволяют значительно повысить физико-механические свойства дорожного асфальтобетона.
Известен также асфальтобетон, содержащий шинную резиновую крошку крупностью до 1,2 мм и содержанием в общей массе асфальтобетона 1-1,5%. См. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук автора Ахмед Гамал Махмоуд Морси под названием «Исследование свойств асфальтобетона с добавкой измельченной шинной резины», Москва, Московский государственный автомобильно-дорожный институт, 2005 г., 22 с. (2).
В данной разработке предусмотрен «сухой» способ введения резиновой крошки. В работе отмечается, что по своей природе резиновая крошка обладает высокой устойчивостью к воде и солевым растворам. Ее введение способствует повышению устойчивости асфальтобетонной смеси к старению под воздействием факторов окружающей среды, ультрафиолетового излучения, значительному снижению водопоглощения, увеличению водостойкости.
Частицы резины способствуют повышению в асфальтобетоне доли закрытой пористости, а это значит, что добавление резиновой крошки может улучшать коррозионную устойчивость асфальтобетона. Данный асфальтобетон включает в состав 44% щебня, 41% песка, 14% минерального порошка, 1% резиновой крошки крупностью 1,2 мм и 5,5-6% битума.
Вместе с тем необходимо отметить, что даже при самом мелком измельчении резиновой крошки, например, до размера 1 мм и менее, крошка не растворяется в битуме, а находится в нем в виде частично набухшей дисперсии (3). Она не образует однородной эластичной структурной сетки в объеме вяжущего, так как вулканизированный каучук распределен не в виде макромолекул между мицеллами битума, а в виде крупных агрегатов или «центров эластичности», мало влияющих на упругость и эластичность вяжущего.
Однако более полного проявления свойств резины можно достичь путем деструкции ее структуры, то есть разрывом вулканизирующих связей и получением исходного каучука в виде развернутых, несвязанных друг с другом отдельных молекул. Затем, после распределения каучука на молекулярном уровне в среде вяжущего, повторно сшить его вулканизацией.
Эта задача решается путем механоактивации шинной резины в дезинтеграторах-измельчителях, описанной в книге (4).
Механоактивированная резиновая крошка имеет следующие показатели и свойства:
- при относительно низких энергозатратах образуются тонкодисперсные порошки, в которых фракции со средним диаметром 0,1-0,2 мм составляют 60-70%;
- форма частиц резиновой крошки обеспечивает хорошую текучесть таких порошков;
- в результате дезинтеграции происходит так называемая активация частиц, включающая ряд эффектов: образование статического заряда, влияющего на упаковку молекул при вторичной переработке; образование активных свободных радикалов; образование ювенальной поверхности макрочастиц, улучшающей их когезию.
Целью при создании предлагаемого изобретения является разработка состава асфальтобетона, содержащего механоактивированную резиновую крошку, обладающего повышенными показателями по сравнению с известными асфальтобетонами, в том числе и по ГОСТ 9128-97.
Указанная цель и технический результат реализуются следующим образом. Предлагаемый асфальтобетон, как и известный, включает в свой состав щебень, песок, минеральный порошок, вязкий нефтяной битум, а вместо резиновой крошки крупностью 1,2 мм включает смесь механоактивированной резиновой крошки и песка, обработанную совместно в дезинтеграторе, при этом масса резиновой крошки в смеси составляет, по меньшей мере, 1% и относится к массе песка, по меньшей мере, как 1:2.
При этом размер фракций механоактивированной резиновой крошки составляет от 0,071 мм до 0,100 мм.
В качестве аналога предлагаемому асфальтобетону можно принять асфальтобетон по источнику научно-технической информации (2).
В качестве примера реализации предлагаемого асфальтобетона был приготовлен асфальтобетон типа Б, отвечающий требованиям ГОСТ 9128-97.
Состав компонентов был подобран в следующем соотношении, мас.%:
щебень 42,0-43,0
песок 35,0-36,0
минеральный порошок 12,8-13,2
вязкий нефтяной битум 5,5-6,0
механоактивированная резиновая крошка 1,0
механоактивированный песок 2,0
В качестве резиновой крошки, использованной в составе предлагаемой композиции асфальтобетона, применяли отходы производства автопокрышек Омского шинного завода.
Резиновая крошка крупностью 1-2 мм смешивалась с песком в соотношении 1:2 по массе и проходила механоактивацию в дезинтеграторе. Не позднее трех часов после измельчения эта смесь использовалась для приготовления асфальтобетона. Размер фракций резиновой крошки составлял от 0,071 мм до 0,100 мм.
Изготовление и последующее испытание образцов асфальтобетона выполнялись согласно требованиям ГОСТ 12801.
Количество битума варьировалось от 5,5 до 6,0% от массы минеральных материалов в составе асфальтобетона.
Предлагаемый асфальтобетон, приготовленный с добавлением механоактивированной смеси резиновой крошки с песком (1% резиновой крошки и 2% песка) и 6% битума от массы минеральной части, обладает следующими показателями.
Образец Водонасыщение об.% Предел прочности при сжатии, МПа Коэффициент водостойкости
R50 R20 R0
Предлагаемый асфальтобетон 1,21 1,41 3,12 9,20 0,90
Асфальтобетон по ГОСТ 9128-97 1,5-4,0 1,0 2,2 не более 12,0 0,85
где R50, R20, R0 - предел прочности при сжатии при температуре соответственно 50°С, 20°С, 0°С.
По отношению к аналогу (2) предел прочности предлагаемого асфальтобетона при R50 на 40% выше, а образцы асфальтобетона по аналогу (2) при R0 приобретают определенный предел прочности лишь при содержании битума 6,5% и выше, то есть необходимо увеличивать количество битума в асфальтобетоне.
Применение предлагаемого состава асфальтобетона позволяет утилизировать 30-35 тонн шинной резиновой крошки на одном километре дорожного покрытия, не требует существенной перенастройки технологического оборудования для изготовления асфальтобетона, позволяет получать асфальтобетон повышенного качества.
Источники информации
1. «Асфальтобетонная смесь» по описанию изобретения к патенту РФ №2303576, класс МПК С04B 26/26 (2006.01), опубликовано 27.03.2007 г.в Бюл. №9.
2. «Исследование свойств асфальтобетона с добавкой измельченной шинной резины», автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук автора Ахмед Гамал Махмоуд Морси, Московский автомобильно-дорожный институт, Москва, 2005, 22 с.
3. «Вулканизированный асфальтобетон повышенной долговечности для дорожных покрытий», серия: Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, экспресс-информация, выпуск 16, М., 1980. - 53 с.
4. «Производство и применение дорожно-строительных материалов на основе сырья, модифицированного механической активацией»: монография / В.С.Прокопец, В.С.Лесовик. - Белгород: изд. БГТУ им.В.Г.Шухова, 2005. - 264 с.

Claims (1)

  1. Асфальтобетон, включающий щебень, песок, минеральный порошок, вязкий нефтяной битум и тонкомолотую резиновую крошку, отличающийся тем, что тонкомолотую резиновую крошку он содержит в виде смеси механоактивированной резиновой крошки с размером фракций от 0,071 до 0,100 мм и песка, полученной совместной обработкой их в дезинтеграторе при массовом соотношении 1:2, при следующем соотношении компонентов в составе асфальтобетона, мас.%:
    щебень 42-43 песок 35-36 минеральный порошок 12,8-13,2 вязкий нефтяной битум 5,5-6,0 указанная резиновая крошка 1,0 указанный песок 2,0
RU2008108049/03A 2008-02-29 2008-02-29 Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку RU2365553C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008108049/03A RU2365553C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008108049/03A RU2365553C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2365553C1 true RU2365553C1 (ru) 2009-08-27

Family

ID=41149791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008108049/03A RU2365553C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365553C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466161C1 (ru) * 2011-10-07 2012-11-10 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН) Наномодифицированная асфальтобетонная смесь
RU2515840C1 (ru) * 2012-12-25 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Асфальтобетонная смесь
RU2572129C1 (ru) * 2014-08-12 2015-12-27 Виталий Викторович Бондарь Способ получения модифицирующей добавки для горячих асфальтобетонных смесей
RU2579128C2 (ru) * 2014-03-25 2016-03-27 Павел Иванович Грехов Асфальтобетонная смесь
RU2625867C1 (ru) * 2016-09-02 2017-07-19 Станислав Олегович Шершнев Резинобитумная композиция

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований асфальтобетонных дорог и аэродромов (к СНиП 3.03.03-85 и СНиП 3.06.06.88). - М.: СОЮЗДОРНИИ, 1991, пп.2.17, 2.18, 3.7-3.12, 6.10-6.15. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466161C1 (ru) * 2011-10-07 2012-11-10 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН) Наномодифицированная асфальтобетонная смесь
RU2515840C1 (ru) * 2012-12-25 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Асфальтобетонная смесь
RU2579128C2 (ru) * 2014-03-25 2016-03-27 Павел Иванович Грехов Асфальтобетонная смесь
RU2572129C1 (ru) * 2014-08-12 2015-12-27 Виталий Викторович Бондарь Способ получения модифицирующей добавки для горячих асфальтобетонных смесей
RU2625867C1 (ru) * 2016-09-02 2017-07-19 Станислав Олегович Шершнев Резинобитумная композиция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Navarro et al. Influence of crumb rubber on the indirect tensile strength and stiffness modulus of hot bituminous mixes
Jayakody Arachchige et al. Assessment of recycled concrete aggregates as a pavement material
RU2365553C1 (ru) Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку
Shen et al. Recycling of laboratory-prepared reclaimed asphalt pavement mixtures containing crumb rubber–modified binders in hot-mix asphalt
Jin et al. Evaluation of lab performance of stamp sand and acrylonitrile styrene acrylate waste composites without asphalt as road surface materials
Haryati et al. Stability and rutting resistance of porous asphalt mixture incorporating coconut shells and fibres
Aghapour et al. Effect of reclaimed asphalt pavement on performance of rubberised asphalt mixtures
Abdullah et al. The usage of recycled glass in hot mix asphalt: a review
Shiva Kumar et al. Evaluation of workability and mechanical properties of nonfoaming warm mix asphalt mixtures
WO2023014236A1 (en) Hot asphalt mixture recipe containing used surgical masks
Reddy et al. Effects of high density polyethylene and crumb rubber powder on properties of asphalt mix
Kedarisetty et al. Reacted and activated rubber (RAR)-modified dense-graded asphalt mixtures: design and performance evaluation
Granzotto et al. Mechanical properties of structural concrete with partial replacement of fine aggregate by tire rubber
Shiva Kumar et al. Evaluation of workability and mechanical properties of stone matrix asphalt mixtures made with and without stabilizing additives
RU2435743C1 (ru) Резинированная вибролитая асфальтобетонная смесь
RU2521988C1 (ru) Асфальтобетонная смесь на наномодифицированном вяжущем
Eldhose et al. Studies on scrap tyre added concrete for rigid pavements
Jeong et al. Investigation of rutting potential of open graded friction course (OGFC) mixes using asphalt pavement analyzer
Eltwati et al. The Effect of Crumb Rubber on Properties of Asphalt Mix by Dry Process
Yang et al. Mix design for full-depth reclaimed asphalt pavement with cement as stabilizer
Zakerzadeh et al. The use of waste tyre rubber in Stone Mastic Asphalt mixtures: A critical review
Zvonarić et al. Preliminary research on waste rubber application in cement bound base layer
AlKheder Pavement Performance Enhancement Using Waste Rubber: Green Pavement Design for Kuwait
Bayagoob et al. A brief overview of utilizing crumb rubber as asphalt binder modifier
RU2524081C1 (ru) Ресурсосберегающая щебеночно-мастичная смесь для строительства и ремонта дорожных покрытий

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100301