搅拌研磨工艺显著提升了布敦岩沥青(Buton Rock Asphalt,BRA)与沥青共混体系的稳定性,但BRA的矿物粒径分布对改性沥青流变性能的影响机制尚不清晰。为此,该文通过制备不同粒径分布的BRA改性沥青样品,开展高低温流变试验,系统分析BRA粒...搅拌研磨工艺显著提升了布敦岩沥青(Buton Rock Asphalt,BRA)与沥青共混体系的稳定性,但BRA的矿物粒径分布对改性沥青流变性能的影响机制尚不清晰。为此,该文通过制备不同粒径分布的BRA改性沥青样品,开展高低温流变试验,系统分析BRA粒径分布对BRA改性沥青流变行为的影响,同时结合荧光显微试验,分析了不同粒径分布下的BRA改性沥青的相态结构。结果表明:D_(50)、D_(90)和D_(span)与改性沥青的高温抗变形能力呈负相关,而与低温蠕变刚度和蠕变速率呈正相关,这表明减小BRA粒径有助于提升改性沥青的高温稳定性和低温抗裂性;减小无机矿物的粒径能够改善无机矿物在沥青中的分散状态,使结构更致密,从而增强高温抗车辙性能与低温柔韧性。展开更多
文摘搅拌研磨工艺显著提升了布敦岩沥青(Buton Rock Asphalt,BRA)与沥青共混体系的稳定性,但BRA的矿物粒径分布对改性沥青流变性能的影响机制尚不清晰。为此,该文通过制备不同粒径分布的BRA改性沥青样品,开展高低温流变试验,系统分析BRA粒径分布对BRA改性沥青流变行为的影响,同时结合荧光显微试验,分析了不同粒径分布下的BRA改性沥青的相态结构。结果表明:D_(50)、D_(90)和D_(span)与改性沥青的高温抗变形能力呈负相关,而与低温蠕变刚度和蠕变速率呈正相关,这表明减小BRA粒径有助于提升改性沥青的高温稳定性和低温抗裂性;减小无机矿物的粒径能够改善无机矿物在沥青中的分散状态,使结构更致密,从而增强高温抗车辙性能与低温柔韧性。