PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na zmiany ich podstawowych cech w odniesieniu do krajowych wymagań technicznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of different production techniques on the properties of mineral-bitumen mixtures in scope of the domestic technical requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na zmiany właściwości betonu asfaltowego. Ocenie poddano podstawowe właściwości mieszanek mineralno asfaltowych wykonanych w technologii „na półciepło”(Half Warm Mix Asphalt - HWMA) z asfaltem spienionym modyfikowanym woskiem syntetycznym oraz w technologii „na gorąco”(Hot Mix Asphalt – HMA) z tradycyjnym lepiszczem asfaltowym. Opracowana mieszanka betonu asfaltowego przeznaczona na warstwę wiążącą zawierała w swoim składzie lokalne kruszywo wapienne oraz asfalt w ilości od 4,2% do 5,1% z krokiem co 0,3%. Mieszanki mineralno asfaltowe w technologii HWMA wykonano z asfaltem spienionym modyfikowanym woskiem syntetycznym F-T w ilości od 1,0% do 2,5%, co pozwoliło na obniżenie temperatury wytwarzania i zagęszczania o 60°C w porównaniu do tradycyjnej technologii HMA. W zawiązku z powyższym technologia „na półciepło” przynosi szereg korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych.
EN
The paper presents an analysis of the impact that different production techniques have on the properties of asphalt concrete mixtures. This influence was evaluated through investigation of the basic parameters of Half-Warm Mix Asphalt (HWMA) mixtures with foamed bitumen modified with a synthetic wax compared to Hot Mix Asphalt (HMA) mixtures with non-modified binder. The designed mineral-bitumen mixtures for binder course contained local limestone aggregates and varied in bitumen binder contents in the range from 4.2% to 5.1% with 0.3% step. The Half-Warm Mix Asphalt mixtures incorporated the synthetic wax in amounts varying from 1.0% to 2.5%, which allowed for reduction of the production and compaction temperatures by 60°C compared with the classic HMA. This significant reduction in processing temperatures of HWMA mixtures yields significant benefits in terms of emissions, energy conservation and labor conditions.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
4586--4594
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury, 25-314 Kielce; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. Tel: +48 41 34-24-561
autor
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury, 25-314 Kielce; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. Tel: +48 41 34-24-844
Bibliografia
  • 1. Csanyi, L. H., “Foamed Asphalt in Bituminous Paving Mixtures”, Bulletin No. 160, Vol. 10, Highway Research Board, Washington D.C., USA 1957.
  • 2. Iwański M., Mrugała J., “Moisture and frost resistance of asphalt concrete with foamed bitumen modified with synthetic wax”, 3rd International Conference on Transportation Infrastructure, Piza 2014.
  • 3. Iwański M., Chomicz-Kowalska, A., “Moisture and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology”, Archives of Civil Engineering, 58(2), 2012.
  • 4. Iwański M., Chomicz-Kowalska, A., “Laboratory Study on mechanical Parameters of Foamed Bitumen Mixtures in the Cold Recycling Technology”, Procedia Engineering 57, 2013.
  • 5. Iwański M., Chomicz-Kowalska A., Mrugała, J., “Application of the synthetic wax to improve the foamed bitumen parameters used in half-warm bituminous mixtures”, 9th International Conference “Environmental Engineering” Lithuania 2014.
  • 6. Jenkins K. J., Molenaar A.A. A., de Groot J. L. A., Van de Ven M. F. C., “Foamed Bitumen Treatment of Warmed Aggregates”, 2nd Euroasphalt and Eurobitume Congress Barcelona, Session 2, 2000.
  • 7. Jenkins, K. J., “Mix design considerations for cold and half-warm bituminous mixes with emphasis on foamed bitumen.” PhD dissertation University of Stellenbosch, South Africa 2000.
  • 8. Kalabińska M., Piłat J., „Reologia asfaltów i mas mineralno- asfaltowych.”, WKŁ, Warszawa 1982.
  • 9. Kalabińska M., Piłat J. Radziszewski P, „Technologia materiałów i nawierzchni drogowych.”, OWPW, Warszawa 2003.
  • 10. Muthen K. M.: Foamed asphalt mixes. Mix design procedure. Contract Report CR 98/077, SABITA Ltd & CSIR Transportek (Council for Scientific and Industrial Research Transportek), Pretoria, South Africa, 1999.
  • 11. Olard F.: LEA® (Low Energy Asphalts): A new generation of half-warm mix asphalts. The experience of EIFFAGE Travaux Publics. EIFFAGE Travaux Publics Research & Development Department, LEA-CO Technical Committee, 2007.
  • 12. Piłat J., Radziszewski P., „Nawierzchnie asfaltowe”, WKŁ, Warszawa 2010.
  • 13. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.
  • 14. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury mięknienia Metoda Pierścień i Kula.
  • 15. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy.
  • 16. Rubio M.C., Martínez G., Baena L., Moreno F., “Warm mix asphalt: an overview“, Journal of Cleaner Production 24, 2012.
  • 17. Silva, H.M.R.D., Oliveira, J.R.M., Peralta, J., Zoorob, S.E., ”Optimization of warm mix asphalts using different blends of binders and synthetic paraffin wax contents”, Construction and Building Materials 24 (9), 2010.
  • 18. WT-2 Wymagania Techniczne, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, GDDKiA 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-52a845fb-d5fd-422e-bc78-c27ce9546b9b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.