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第七章--沥青.ppt

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成。其含量愈高,则软化点愈高,粘性愈大,愈硬脆。,14,性状,组分,外观特征,平均,分子量,碳氢比,/原子比,含量/%,物化特征,油分,淡黄透明液体,200700,0.5,0.7,45,60,几乎可溶于大部分有机溶剂,具有光学活性,常发现有荧光,相对密度约0.9100.925,树脂,黑褐色粘稠,半固体,8003000,0.7,0.8,15,30,温度敏感性高,溶点低于100,相对密度大于1.000,沥青质,黑色固体,微粒,1000,5000,0.8,1.O,530,加热不熔化,分解为硬焦炭,使沥青呈黑色,相对密度1.1001.500,石油沥青三组分分析法的各组分性状,以及一定含量的蜡。,15,四组分分析法,石油沥青的四组分分析法是将石油沥青分离为:,饱和分,、,芳香分,、,胶质,和,沥青质,。石油沥青按四组分分析法所得各组分的性状如下表:,组分,外观特征,平均相对密度,平均分子量,主要化学结构,饱和分,无色液体,0.89,625,烷烃、环烷烃,芳香分,黄色至红色液体,O.99,730,芳香烃、含S衍生物,胶质,棕色粘稠液体,1.09,970,多环结构,含S、O、N,衍生物,沥青质,深棕色至黑色固态,1.15,3400,缩合环结构,含S、O、N,衍生物,性状,16,2.石油沥青的胶体结构,a),b,),c,),沥青胶体结构示意图,a)溶胶型结构;,b,)溶-凝胶型结构;,c,)凝胶型结构,沥青质,可溶质:油分+树脂,17,(二)石油沥青的技术性质,粘滞性,耐热性,塑性,温度稳定性,耐久性,其它技术指标,18,1.粘滞性,l,粘滞性是指沥青在外力作用下抵抗变形的能力,反映了沥青的软硬程度和胶结能力.,l,沥青质含量越多,沥青的粘滞性越高,其粘结性越好.,l,在施工拌和中,粘滞性高,不易拌和均匀.因此,施工时常用加热或掺入溶剂的方法降低沥青的粘滞性。,19,针入度及其测定,l,针入度是粘稠石油沥青的粘度指标,表示沥青材料抵抗剪切变形的能力。,l,在一定温度条件下,在规定时间内,标准针垂直贯入沥青试件的深度(以ll0mm计)称为针入度。,针入度值表示沥青材料抵抗剪切变形的能力。针入度 值越大,沥青的粘度越小。针入度值P(25,100g,5s)越小,表示沥青的粘滞性越大。,l,石油沥青的牌号就是按针入度值的大小来划分的。,20,针入度测定,针入度试验通常规定:试验温度为25,o,C,标准针质量为l00g,贯入时间为5s,表示为P(25,o,C,l00g,5s)。,21,标准粘度及其测定,l,标准粘度是表示液体沥青粘度的指标。用流出型粘度计测定。,l,一定温度(20、25、30、50或60,o,C)的沥青试样,通过一定孔径(3、5或10mm)的孔口流出50mL所经历的时间(s),即为其标准粘度。,l,标准粘度表示为C,t,d,T,上标d代表流孔的直径,下标t代试验,温度,T代表流出时间。,l,试验温度越高,流孔直径越大,流出时间越长,则表示沥青的粘度越大。,22,2.耐热性,l,耐热性是指粘稠沥青在高温下不软化、不流淌的性能.可用软化点(t,软,)表示。,l,软化点是沥青达到特定粘性流动状态时的温度,试验证明沥青在软化点温度下的针入度值约为800。,l,软化点越高,沥青的耐热性越好。,l,沥青材料的软化点应与环境温度相适应,不能太低,也不能太高.,23,软化点的测定,测定方法:,环球法,3.5g,钢球,,5,0,C/min,加热,下垂,25.4mm。,加热速度过快,测定值偏高。,24,25,3.塑性,l,塑性是 指沥青材料在外力作用下,产生变形而不破坏,除去外力后,仍能保持变形后形状的性质。,l,沥青材料采用,延伸度(,简称,延度),表示塑性。,l,延度越大,表示沥青的塑性越好。,塑性好的沥青材料能随着构件的变形而变形,,,不致产生裂缝,,,这对水工建筑物的防水作用有着重要意义,.,26,延度的测定,将一定温度,(25,、,15,或,0,),的沥青标准试件,以一定的拉伸速度,(50,或,100 mm/min),延伸,试件拉断时延伸的长度即为延伸度,单位以,cm,计,。,通常采用的试验条件为温度,25,拉伸速度,50mm/min.,试验时拉伸速度快,沥青延度偏小。,27,4 温度稳定性,温度稳定性是指沥青的粘度受温度影响的程度。温度稳定性差的沥青,对温度变化的反应敏感,较小的温度变化就可能使沥青粘度出现较大的变化。,沥青材料从固态转变为液态的温度间隔越大,,,沥青的温度稳定性越好,。,由于沥青材料的变态稳定间隔通常随软化点提高而增大,,,温度稳定性也相应提高,,,所以软化点也是反映沥青材料温度稳定性的一个指标,。,软化点越高,,,温度稳定性越好,。,28,式中:,A为直线斜率,称为针入度-温度感应性系数。,表示沥青针入度随温度的变化率。,如图,,A 值越高,沥青对温度的敏感性越大,。,K为截距(常数)。,针入度-温度感应性关系图,针入度指数(PI),29,沥青针入度的对数与温度呈直线关系,直线斜率表示沥青粘度对温度的变化率,斜率越大,温度稳定性越差。可用斜率作为沥青温度稳定性的评价指标,称为针入度温度感应系数(A):,针入度指数:,30,针入度指数的应用:,针入度指数愈大,表示沥青的温度稳定性愈好,划分沥青的胶体结构,PI-2者,属溶胶型沥青,PI=-2+2之间者,属溶-凝胶型沥青,PI+2者,属凝胶型沥青,31,5.耐久性,l,沥青的耐久性称为抗老化性,或大气稳定性,耐候性。,l,老化:沥青在施工过程高温加热和使用过程中空气、阳光、和风雨冻害作用,内部发生物理化学作用,导致塑性降低、脆性增加、性能不断恶化,逐步失去使用功能的过程。,l,石油沥青的抗老化性以,163,o,C加热5h后的,蒸发损失和蒸发后针入度比来评定。,32,l,蒸发损失:蒸发损失重量占原重量的百分数。,l,蒸发后针入度比:蒸发后针入度占原针入度的百分比。,l,蒸发损失愈小和蒸发后针入度比愈大,则表示大气稳定性愈高,老化愈慢。,33,6.其它技术指标,l,脆点,l,溶解度,l,闪点和燃点,34,(三)石油沥青的技术标准,我国石油沥青产品主要分为(三类),l,道路沥青类;,l,建筑沥青类;,l,普通沥青。,是土建及水利工程中应用的主要沥青产品。,三类石油沥青都是按,针入度,指标来划分标号的,每个标号还应保证相应的,延度,和,软化点,。,针入度、软化点,和,延伸度,三个指标是确定试验沥青牌号的主要依据,常被称为沥青的,三大技术指标,.,35,1道路石油沥青,道路石油沥青有七个标号,,标号越高,粘性越小(即针入度越大)、塑性越好(即延度越大)、温度敏感性越大(即软化点越低)。,l,主要用于道路路面或车间地面等工程,一般拌,制成沥青混凝土或沥青砂浆等拌和料使用。,l,还可作密封材料和粘结剂以及沥青涂料等。此,时一般选用粘性较大和软化点较高的沥青,如,A一60甲。,36,2建筑石油沥青,l,建筑石油沥青与道路石油沥青相比,,针入度较小(粘性较大),软化点较高(耐热性较好),但延伸度较小(塑性较小),。,l,主要用于制造油纸、油毡、防水涂料和沥青嵌缝油膏等。它们绝大部分用于屋面及地下防水、沟槽防水及管道防腐蚀等工程。,37,38,39,40,41,42,43,3普通石油沥青,l,普通石油沥青含有害成分的蜡较多,一般含量大于5,有的高达20以上,故又称多蜡石油沥青。,l,由于含有较多的蜡,,针入度较大(即粘性较小),塑性较差,。故在建筑工程上不宜直接使用。,44,二、煤沥青,1.定义,煤沥青又称焦油沥青。在烟煤炼焦或制煤气时,从所挥发的物质中冷凝出煤焦油,再将煤焦油继续蒸馏出轻油、中油、重油和蒽油后所剩的残渣即为煤沥青。,2.应用,煤沥青具有很好的防腐能力、良好的粘结能力。用于配制防腐涂料、胶粘剂、防水涂料、油膏以及制作油毡等。,45,(一)煤沥青的组成,煤沥青主要组分如下:,1.油分,油分主要由较低分子量的液态芳香族碳氢化合物所组成。它赋予煤沥青流动性,但降低粘性。,2.树脂,油可提高煤沥青的粘性;使煤沥青具有塑性。,3.游离碳,游离碳有利于提高煤沥青的粘性和温度稳定性。但超过一定限度,将使煤沥青变得硬脆。,46,(二)煤沥青的性质特点,煤沥青与石油沥青相比,其性质具有以下特点:,(1),温度稳定性较差,:温度敏感性较大,夏天易软化流淌,冬 天易脆裂。,(2),塑性较差:,煤沥青由于含有较多的游离碳,塑性降低,易 因变形而开裂。,(3),大气稳定性差,:在热、阳光、氧气等长期综合作用下,其 组分容易变化,故易老化而硬脆。,47,(4),防腐性较好:,煤沥青中含有蒽、酚等具有毒性和臭味的物质,故其防腐能力较好。适用于木材等材料的防腐处理,。,(,5),粘结性较好,:煤沥青中含有较多的表面活性物质,与矿物材料表面有较强的粘结力。,l,根据煤沥青和石油沥青的某些特征,可按表,10,-7,所列方法识别两种沥青。,48,煤沥青与石油沥青的鉴别方法,煤沥青,1.1,音清脆,韧性差,烟呈黄色,有刺激味,汽油或煤油溶解后,溶液滴于滤纸上呈内黑外棕或黄色,石油沥青,1.0,音哑,弹韧性好,烟无色,无刺激味,斑点完全均匀散开,呈棕色。,方法,密度,锤击,燃烧,溶液颜色,49,第二节 改性石油沥青,50,一、石油沥青改性的目的,建筑上使用的沥青必需具有一定的物理性质:,l,在低温条件下应有弹性和塑性;,l,在高温条件下要有足够的强度和稳定性;,l,在加工和使用时具有抗“老化”能力;,l,与各种矿料和结构表面有较强的粘附力;,l,对构件变形的适应性和耐疲劳性。,通常,炼油厂生产的沥青不一定能全面满足这些要求,为此,常用改性材料对沥青进行改性。,51,二、沥青材料的掺配,T2,T,T1,T1,0 Q1 100,100 Q2 0,当石油沥青的针入度或软化点不能满足工程要求时,可用不同标号沥青进行掺配.,进行掺配时,应选用表面张力相近和化学性质相似的沥青,同产源的沥青。,52,三、石油沥青与煤沥青的掺配(混合沥青),选择化学性质及密度均相近的石油沥青和煤沥青,按适当的比例掺混,能得到稳定的混合沥青。石油沥青的掺量一般小于20或大于70。混合沥青综合了石油沥青和煤沥青的优点,使温度稳定性、延性和粘结性均得到改善。,53,四、液态沥青和乳化沥青,液体沥青和乳化沥青在常温下具有流动性,不需加热即可使用。,(一)液体沥青,冷底子油,用3050%的石油沥青加5070%的轻柴油或煤油调配而成,为防水涂料,它粘度小,能渗透到混凝土或木材的孔隙中去,形成一层牢固的粘膜。,水利工程中常用它涂刷防水底层,提高底层与其他材料的粘结力。,54,(二)乳化沥青,1.沥青或冷底子油用作防水材料的不足,需要加热熔化及大量的汽油、煤油或其他有机溶剂稀释,而这些有机溶剂是较为贵重的材料,在沥青溶液中只起稀释作用,使用后全部挥发掉,很不经济。,55,2.乳化沥青及其作用,乳化沥青又称为沥青膏,是以5060%的低软化点沥青为基本材料,以4050%的水为稀释剂,在乳化剂(掺量约为13)的作用下,以强烈的机械搅拌将沥青以细颗粒状态均匀而稳定地分散在水溶液中,形成乳胶型的稳定分散体系,即为乳化沥青。乳化沥青用于涂刷基层表面,等水分蒸发后,沥青颗粒即形成一层薄膜,起到防水作用。,56,乳化原理,乳化剂和水膜能够阻止沥青颗粒的聚结,使沥青稳定分布于溶液中。,57,3.种类,阴离子型(如肥皂、洗衣粉、松香皂等),阳离子型,胶体乳液,4.乳化沥青特点,l,乳化沥青是一种棕黑色的水乳液,无毒、无嗅、不燃、干燥快、粘结力强等,58,5.乳化沥青的用途,l,在0以上任意温度下可流动,宜于涂刷和喷涂,在潮湿基层上使用,更为方便,加快了施工速度。,l,采用乳化沥青粘结防水卷材做防水层,造价低、用量省。,l,水利工程及道路工程中,乳化沥青可以与湿骨料混合,用于铺筑坝面、渠道、路面等。,59,用作道路表面修补处理,60,橡胶改性沥青,橡胶有:,氯丁橡胶、丁基橡胶、再生橡胶等。,改性机理:,橡胶分子加入到沥青中,改变了沥青中分散介质的组成,促进沥青分子相互排斥,并改变了分散相的结构,形成弹性结构网。,改性效果:,气密性、低温柔性、耐化学腐蚀性、耐光、耐臭氧、耐气候和耐燃烧性等得到大大改善和提高。,掺入方法:,溶剂法和乳液法,溶剂法,是先将橡胶溶于一定的溶剂(如甲苯)中形成溶液,然后掺入液态沥青中并混合均匀即可。,水乳法,是将橡胶和石油沥青分别制成乳液,然后混合均匀即可使用。,五、其它改性沥青,61,树脂改性沥青,树脂有:,古马隆树脂、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、酚醛树脂和天然松香等。,改性机理:,与橡胶相同。,改性效果:,可以改善沥青的耐寒性、耐热性、粘结性和不透气性。,掺入方法,:溶剂法或乳液法。,62,矿物填充料改性沥青,矿物填充料的品种:,滑石粉、石灰石粉、硅藻土、云母粉、石棉绒、粉煤灰、水泥等。,作用机理:,由于沥青对矿物填充料的润湿和吸附作用,沥青分子可能成单分子装排列在矿物颗粒(或纤维)表面,形成结合力牢固的沥青薄膜,因而又称为“结构沥青”。,改性作用:,在沥青中加入一定数量的矿物填充料,可以提高沥青的粘性和耐热性,减小沥青的温度敏感性,同时也减少了沥青的耗用量,主要适用于生产沥青胶。,63,四、沥青材料使用的注意事项,l,沥青在贮运中,应分别堆放,避开热源,防止砂、土等杂质和水分混入;,l,沥青材料加热温度不能过高,加热时间不能过长,避免反复加热;,l,沥青材料是易燃物质,高温操作施工应注意安全防火及火灾事故发生;,l,煤沥青略具毒性,施工中应遵守劳动保护规程,防止中毒事故。,64,65,第三节 沥青混凝土,(沥青混合料),66,67,68,A PAVEMENT WITH SOME PROBLEMS,一条存在一些问题的路面,69,70,1定义,以沥青为胶凝材料,并与级配合适的矿物质材料拌和配制成沥青混合料,经铺筑、成型后则成为沥青混凝土。,矿物质材料又称为矿料,包括:,l,粗骨料指粒径大于2.5mm的矿料;,l,细骨料指粒径2.50.075mm的矿料;,l,填料指粒径小于0.075mm的矿料。,71,2分类,(1)按所用矿料的最大粒径分,l,粗粒式矿料最大料径为35mm或30mm;,l,中粒式矿料最大料径为25mm或20mm;,l,细粒式矿料最大料径为15mm或10mm;,l,砂粒式矿料最大料径为5mm。,水工沥青混凝土矿料多选择D,max,1525mm,即细粒式和中粒式。,72,(2)按密实程度分,l,密级配沥青混凝土的孔隙率小于5,主要用作防渗层材料;,l,开级配沥青混凝土的孔隙率大于5,主要用作整平胶结层材料;,l,沥青碎石沥青碎石的孔隙率大于15,渗透性强,主要用作排水层材料,。,73,(3)按施工方法分,l,碾压式沥青混凝土须用碾压机械压实;,l,浇筑式沥青混凝土具有大的流动性,混合料在自重作用下可自行密实。,碾压式和浇筑式沥青混凝土在防渗墙工程中均被采用。,74,(4)按施工温度分,l,热铺沥青混凝土,是将材料加热后,在高温下进行拌和、摊铺和压实。,l,冷铺沥青混凝土,采用稀释沥青或乳化沥青配制,可在常温下施工。,75,(,5,)按,矿物集料级配分类,l,连续级配,沥青混凝土,l,间断级配,沥青混凝土,76,3,组成结构,悬浮-密实结构:细集料较多,粗骨料无法直接形成骨架;,骨架-空隙结构:细集料较少,粗骨料相接紧密但存有较多空隙;,密实-骨架结构:一定数量细集料填充于粗骨料间的空隙;,77,4,沥青与集料间的相互作用,当沥青主要以结构沥青存在时,沥青混凝土的黏聚力较大;反之,黏聚力较小。,78,5,应用,水利工程中,沥青混合料主要用作防渗和防护材料,在堤坝、渠道、贮水池等工程中广泛应用。,水工沥青防渗工程结构型式有(两类),l,沥青混凝土面板,自下而上由排水层沥青混凝土(沥青碎石)、整平胶结层沥青混凝土(开级配)、防渗层沥青混凝土(密级配)及封闭层沥青胶或沥青砂浆组成。,l,沥青混凝土心墙,碾压式沥青混凝凝土和浇筑式沥青混凝土两种心墙。,79,80,81,82,83,(一)水工沥青混凝土组成材料,1、石油沥青,应根据气候条件、建筑物工作条件、沥青混凝土种类和施工方法等来选择沥青材料。,l,气候炎热地区,受荷载较大的建筑物,细粒或砂粒混合料,应选用标号较低的沥青;反之选用标号较高的沥青。,l,较重要的工程宜采用AH-70或AH-90重交通道路石油沥青;,l,封闭层宜采用A-50沥青;,l,浇筑式沥青混凝土工程,温和地区宜用A60甲,寒冷地区宜用A-100甲,均需通过试验和技术经济论证。,84,2.矿料(粗、细骨料),沥青混凝土矿料应质地坚硬、密实、清洁、不含过量的有害杂质,级配良好,与沥青材料有较好的粘结性。,85,3.掺料,掺料是为了改善沥青混凝土的某些技术性质而掺人的材料。,l,为了提高矿料与沥青的粘附性,增强抗剥离的能力,可掺入消石灰,水泥;,l,为了提高沥青混凝土的耐热性和低温抗裂能力,可掺入橡胶或合成高分子材料;,l,为了提高沥青混凝土的温度稳定性,可掺入石 棉。,86,(二)水工沥青混凝土的技术性质,水工沥青混凝土的主要技术要求有抗渗性、稳定性、柔性、耐久性及施工和易性等。,1抗掺性,沥青混凝土抗渗性用渗透系数来评定。,防渗用密级配沥青混凝土的渗透系数一般为,10,-6,10,-9,mms,排水层开级配沥青混凝土的渗透系数可达1.00.1mms。,87,沥青混凝土抗渗性可用沥青混凝土孔隙率来评定。当孔隙率小于4时,渗透系数可小于10,-6,mms。,沥青混凝土抗渗性还随所受压力的增加而增大。,88,2稳定性,l,稳定性指沥青混凝土在高温条件下及外荷长期作用下不发生严重变形或流淌的性质,又称为高温稳定性。,l,沥青混凝土的稳定性可用,高温抗压强度,、,热稳定性系数,或,斜坡流淌值,及,马歇尔试验,来评定。,l,常用马歇尔试验的,稳定度,和,流值,作为评定沥青混凝土稳定性指标,。,89,马歇尔试验,将101.6mm 63.5mm的圆柱试件侧放在加荷压头内,使试件在试验机上以505mmmin的变形速率加荷,试件破坏时达到的最大荷载即为,稳定度,(以N计),试件达到最大荷载时所发生的变形即为,流值,(以1/10mm计)。,90,马歇尔稳定度和流值试验,91,马歇尔稳定度和流值试验,92,l,水工沥青混凝土用马歇尔试验对其配合比进行初步选择,并用马歇尔试验作为施工质量控制的主要方法。,l,沥青混凝土的稳定性与原材料的性质及其配合比有关。为提高稳定性应选用软化点较高、温度稳定性较好的沥青,并选用级配良好的碱性岩石碎石作骨料。,l,温度升高时,沥青材料体积膨胀,膨胀的沥青会造成矿料颗粒间距增大,稳定性降低。当孔隙率大于2时,可保证沥青混凝土具有较好的稳定性。,93,3柔性,(抗裂性),柔性是指沥青混凝土(或砂浆)在自重或外力作用下,能适应变形而不产生裂缝的性能。,l,柔性好的沥青混凝土,能适应变形而不易裂缝,即使产生裂缝,在高水头压力作用下裂缝也能自行封闭。,l,沥青混凝土的柔性主要取决于沥青的性质和用量青、矿质混合料的级配以及填充料与沥青用量的比值。,l,为了提高沥青混合料的柔性,应选用针人度较大、低温延伸度较大的沥青,但沥青的软化点必须能保证耐热性的要求。,94,4耐久性,沥青混凝土耐久性指水饱和状态下沥青混凝土抗压强度、马歇尔稳定度不严重降低,用水稳定性系数和残留稳定度作为评定指标。,水工沥青混凝土防渗层要求水稳定系数不小于0.85.。,耐久性合格的沥青混凝土,残留稳定度应不小于0.85。,95,5施工和易性,施工和易性指沥青混凝土在拌和、运输,摊铺及压实过程中具有与施工条件相适应,既保证质量又便于施工的性能。,96,(三)水工沥青混凝土配合比设计,设计任务,合理选材,初步选择配合比参数,通过试验,选出满足设计要求且经济合理的配合比。,两个参数,矿料级配和沥青用量,技术要求,孔隙率、稳定度和流值等,97,设计方法及基本步骤,1矿料级配的确定,(1),矿料设计级配的选定,矿料设计级配可按表,10-14,的范围选择。,(2)矿料合成级配的确定,用图解法、解析法、试算法等方法,确定各种矿料(粗、细骨料及矿物粉)的合成比例,使合成级配曲线与设计级配曲线尽量相近。,例:,设防渗层沥青混凝土采用矿料为:1510mm碎石、105mm碎石、河砂及矿物粉四种,试求四种矿料的合成比例。,98,2配合比初选试验,(1)沥青用量的初步选择,沥青混凝土的配合比,通常以矿料总量为100,沥青用量按其占矿料总量的百分率计。,沥青用量选择可参考表,10-,11,或10-14,所列沥青用量范围,。如两者不一致时,以表10-11为准,。,例,前例的防渗层沥青混凝土中,沥青用量范围为7.5一9.0,现选择沥青用量为:7.5、8.0、8.5、9.0。,99,(,2),马歇尔试验,将沥青用量为7.5、8.0、8.5、9.0四种配合比的沥青混凝土进行马歇尔试验,并测定沥青混凝土的表观密度及孔隙率。,l,设计要求的技术指标孔隙率为24,稳定度大于4kN,流值为4060;,100,马歇尔试验结果,101,初选配合比确定,综合技术指标,得出同时能满足孔隙率、稳定度,流值等技术要求的沥青用量范围为78一82)。确定一个(或几个)沥青用量作为初选配合比。现以中值8.0作为选定结果。,102,3配合比验证试验,对初步选定的配合比,再根据设计规定的技术要求进行检验。,如各项技术指标均能满足设计要求,则该配合比即可确定为试验室配合比;,否则须另选合成级配或另选沥青用量进行试验。,4配合比现场铺筑试验,实验室所使用原材料和成型条件与现场情况不尽相同,实验室配合比要经现场检验、调整,,103,例题,请比较下列A、B两种建筑石油沥青的针入度、延度及软化点测定值。若于南方夏季炎热地区屋面选用何种沥青较合适,请讨论。,编号,针入度/0.01mm(25,100g,5s),延度/cm(25,5cm/min),软化点环球法/,A,30,5,72,B,22,2.5,101,104,讨论,宜用B石油沥青,一般屋面用沥青应比当地屋面可能达到的最高温度高出2025,亦即比当地最高温度高出50左右。南方炎热地区气温相当高,A沥青软化点较低,难以满足要求,夏季易流淌。可选B。B沥青延伸度较小,在严寒地区不,宜使用,否则易出现脆裂现象。,105,判断题,1、随着沥青质含量增加,石油沥青胶体结构由凝胶型转为溶胶凝胶型再转为溶胶型。,2、沥青的针入度越小,表示沥青越软,粘度越小。,3、沥青延度值越小,表示其塑性越好。,4、大气稳定性是指石油沥青在热、阳光、氧气和潮湿等因素长期综合作用下抵抗老化的性能。,5、石油沥青主要技术性质比煤沥青差,建筑工地上较少使用,但抗腐蚀性能较好,常用于做防腐级地下防水层。,106,选择题,1、,当沥青质含量相对较小、油分和树脂含量相对较高时,形成溶胶结构,此沥青()。,A.粘性大,流动性大,温度稳定性差,B.粘性小,流动性大,温度稳定性好,C.粘性小,流动性大,温度稳定性差,2、,同一品种石油沥青材料,牌号越高,则()。,A.针入度、延度均越大,软化点越高,B.针入度、延度均越大,软化点越低,C.针入度越小,延度越大,软化点越低,107,3、,对普通石油沥青,建筑工程一般不单独使用,而用于掺配,其原因是()。,A.其含蜡较高,性能较差,B.针入度较大,粘性较大,C.针入度较小,4、,乳化石油沥青是由沥青与()组成。,A.水,B.有机溶剂,C.水和乳化剂,108,
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