Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

7
INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II INFLUENTA COMPACTARII PENTRU MIXTURA DE TIP BA16 GRUPA II Prin tema de proiect primita, s-a cerut efectuarea unor incercari si interpretarea acestora pentru mixtura tip BA16 la 45,70 si 90 batai Mars all, la temperatura de 150  o !, temperatura constanta, in cadrul incercarilor" - #ensitate aparenta$ - #ensitate maxima$ - %o lum de &oluri$ - Modul de ri&iditate$ #e asemenea, s-a cerut interpretarea re'ultatelor pe acelasi tip de mixtura, respecti( BA16 la )5,55 si *0 batai Marsall pentru a stabili o comparatie intre re'ultatele obtinute+ tapa .eteta aleasa pentru mixtura BA16, a fost calculata in functie de procentele de material care intra in alcatuirea acesteia" Materiale !urba &ranulometrica .eteta/ Masa/& )2Masa proba/& criblura *316 * ))6 100* criblura 43* 1 5 756 nisip 034 4 504 151 filer 9 10* )4  bitum 5+)9/rap+ la masa de a&re&ate 64+6* 194+04 Total 105.39 1264.6 3!94.04 -au proiectat cate corpuri de proba pentru )5 si 45 respecti( cate ) corpuri de proba pentru 55, 70, *0 si 90 de lo(ituri Marsall+

Transcript of Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 1/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

INFLUENTA COMPACTARII PENTRU MIXTURA DE TIP BA16

GRUPA II

Prin tema de proiect primita, s-a cerut efectuarea unor incercari si interpretarea acestora pentru

mixtura tip BA16 la 45,70 si 90 batai Marsall, la temperatura de 150 o!, temperatura constanta, in

cadrul incercarilor"

- #ensitate aparenta$

- #ensitate maxima$

- %olum de &oluri$- Modul de ri&iditate$

#e asemenea, s-a cerut interpretarea re'ultatelor pe acelasi tip de mixtura, respecti( BA16 la)5,55 si *0 batai Marsall pentru a stabili o comparatie intre re'ultatele obtinute+

tapa

.eteta aleasa pentru mixtura BA16, a fost calculata in functie de procentele de material care intra

in alcatuirea acesteia"

Materiale!urba &ranulometrica

.eteta/ Masa/& )2Masa proba/&

criblura *316 * ))6 100*

criblura 43* 1 5 756

nisip 034 4 504 151

filer 9 10* )4

 bitum

5+)9/rap+ la

masa dea&re&ate 64+6* 194+04

Total 105.39 1264.6 3!94.04

-au proiectat cate corpuri de proba pentru )5 si 45 respecti( cate ) corpuri de proba pentru 55, 70, *0si 90 de lo(ituri Marsall+

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 2/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

  1.D"#$%tat"a a&a'"#ta(M"to)a **D

Mod de lucru"

ae determina masa epru(etei uscate /m1+

 b e extra&e din tabele densitatea apei la temperatura de incercare/ pW 

 pW   este densitatea apei la temperatura de incercare, in me&a&rame pe metri cubi /M&3m)+

c e scufunda epru(eta in baia de apa la temperatura de incercare cunoscuta intre )0 minute si mxim

1*0 minute+

d e determina masa epru(etei saturate atunci cand este scufundata /m - e scoate epru(eta din

apa, se usuca suprafata de picaturile care au aderat, prin ster&ere cu o piele de cprioar umed+

e e determina masa epru(etei saturate, cu suprafata stearsa in aer imediat dupa uscare /m)+

  f e calculea'a densitatea aparenta metoda # cu o toleranta de 0+001 M&3m dupa cum urmea'a"

 unde " 8bssd este densitatea aparenta /# in M&3m

  m1 masa epru(etei uscate in &rame &

  m masa epru(etei in apa in &rame &

  m) masa epru(etei uscate saturata in aer in &rame &

  8: densitatea apei la temperatura testului in M&3m

 ;r+

 proba

 ;r 

lo(ituri

Marsall

#iametru

d/mm

naltimea

/mm

m1 /& m /& m) /& t/o! 8:

/M&3m)

8ssd

/M&3m)

A 70 10+) 6)+09 100+4 700+4 10)+9 19+6 0+99*4 +)*1

B 70 10+)4 67+4 1199+7 6**+6 111+5 19+6 0+99*4 +91

! 70 10+)1 64+0 109+1 701+7 11+5 19+6 0+99*4 +)6)

# 90 10+)5 6+76 10)+5 700+4 106+7 19+6 0+99*4 +)7)

90 10+) 6+65 101+6 701+7 104+) 19+6 0+99*4 +)*7

< 90 10+71 6)+7* 119*+* 69*+0 10+7 19+6 0+99*4 +)7

= 45 101+6) 65+7* 101+ 695+4 109+9 19+6 0+99*4 +))1

> 45 10+1 64+61 10)+1 696+ 111+4 19+6 0+99*4 +))

1 *0 10+14 6)+7 101+0 701+) 107+0 19+ 0+99*5 +)71

*0 10+1 6+19 100+6 704+0 10)+) 19+ 0+99*5 +405

) *0 101+0 65+0* 140+0 76+0 145+5 19+ 0+99*5 +)*74 )5 10+07 67+07 10)+7 6*6+4 11*+0 19+ 0+99*5 +64

5 )5 101+6 6)+71 119*+1 696+7 101+* 19+ 0+99*5 +)7

6 55 101+*7 6)+69 1197+7 699+0 107+* 19+ 0+99*5 +)54

7 55 100+11 6)+5) 1197+ 69*+0 101+5 19+ 0+99*5 +)7*

* 55 101+94 61+* 11**+7 696+) 1190+) 19+ 0+99*5 +406

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 3/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

2.26

2.33

2.35

2.36

2.37

2.39

#ensitatea aparenta este direct proportionala cu numarul de lo(ituri Marsall aplicat probelor+

2.Mo)+l )" '%,%)%tat"( I#-"'-a'"a )" %#-oo%"'" la %#t%#)"'" %#)%'"-ta

Modulul de ri&iditate repre'inta (aloarea absoluta a modulului complex 2+Acesta se determina

in laborator in conformitate cu . ; 1697-6+

Mo) )" l+-'+/• Pre&atirea epru(etei consta in determinarea densitatii aparente, si marcarea pe una din fete a doua

diametre perpendiculare+pru(eta trebuie amplasata in incinta cu temperatura controlata si

monitori'ata pana cand a atins temperatura de incercare, de 0 0!+ Perioada de conditionare este

de 4 ore+ ?emperatura epru(etei trebuie determinata prin termocuple atasate suprafetei curbate si

in centrul epru(etei martor care se (a pastra pe toata durata incercarii+

• Pe proba de incercare se montea'a cadrul metalic de sustinere a traductorilor, dupa care, tot

ansamblul se montea'a pe cadrul suport+

• n aplicatia pentru determinarea modulului de ri&iditate se introduc datele initiale ale

incercarii/temperatura de incercare este de 0o! cf . ; 1)10*-0, diametrul si inaltimea

 probei, durata incercarii 14ms, deformatia ori'ontala tinta-5microdef, si nr de impulsuri deconditionare -10

• e introduce densitatea aparenta a probei, tipul mixturii asfaltice, metoda de confectionare a

 probei si metode de determinare a densitatii aparente+

• e asea'a proba in suportul de aliniere si se montea'a traductorii pe cadrul metalic, dupa care

 proba este ase'ata sub pistonul de incarcare si se coboara pistonul+

• e afisea'a po'itia traductorilor dupa care acestia se aduc la @umatatea domeniului prin

intermediul celor re&ulatori+

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 4/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

• e apasa butonul de start pentru aplicarea impulsurilor de conditionare a probei+

• e aplica epru(etei 5 impulsuri de incarcare cu durata de 14ms si pentru fiecare aplicare a

impulsului de incarcare se masoara si se inre&istrea'a (ariatia incarcarii aplicate si deformatiei

diametrale ori'ontale cu timpul si se determina factorul de suprafata al incarcarii, dupa care proba

se scoate din aparat, se roteste cu 90o si se incearca similar si pe cel de-al doilea diametru+

<olosind masuratorile de la cele 5 impulsuri ale incarcarii, modulul de ri&iditate masurat se

determina pentru fiecare impuls cu urmatoarea relatie"

E-modulul de ri&iditate masurat exprimat in MPa

F-(aloarea maxima a incarcarii (erticale aplicate exprimata in ;

 -coeficientul lui Poisson 0+)5 pentru toate temperaturile

-amplitudinea deformatiei ori'ontale obtinuta in timpul ciclului de incarcare exprimata in mm

-&rosimea medie a epru(etei exprimata in mm

E-modulul de ri&iditate masurat exprimat in MPa adaptat la factorul de suprafata a incarcarii cu 0+6

 -factorul de suprafata al incarcarii masurat

E-modulul de ri&iditate masurat, exprima in MPa la un factor de incarcare C, exprimat in o!

#aca (aloarea medie a modulului de ri&iditate pentru aceasta incercare trebuie sa fie intre D10

sau -0 din (aloarea medie inre&istrata pentru prima incercare, media pentru cele incercari trebuie sa

se calcule'e si inre&istre'e ca modul de ri&iditate al epru(etei+

E

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 5/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

=raficul modului de ri&iditate in functie de numarul de lo(ituri Marsall

9166

9855

10667

10788

10085

9845

*" o$"'a -a o)+l+l )" "la$t%-%tat" %#-"&" $a $-a)a )" la +# #+a' )" 0 )" lo%t+'%)ato'a#)+($" $78'8'%% ,'a#+l"lo' $+ -o&a-ta'". :#8l %"a &" &a'-+'$+l -o&a-t8'%% '8#"ț

a&'oa&" -o#$ta#t8 a#) a'%a %% #"$"#%7%-at%".ț

Co#7o' AND 605 o)+l+l )" '%,%)%tat" la t"&"'at+'a )" 20o

C $% 124 $ t'"+%" $a 7%" )"-"l &+t%# 4200 M&a &"#t'+ )'++'%l" )%# -la$a t"#%-a I II % )" -"l &+ %# 4000 &"#t'+ )'++'%l"ș ț

)%# -la$a %#7"'%oa'8 III % I; &"#t'+ $t'at+l )" ++'8 )%# %<t+'8 a$7alt%-8 +t%l%at8.ș

 A-"$t" -o#)% %% $+#t =#)"&l%#%t" &"#t'+ toat" &'o"l".ț

!onform . ; 1)10*-1 modulii de ri&iditate se re&asesc intre (alorile de min9000 si

max11000 MPa+

3.D"#$%tat"a a<%a

Mo) )" l+-'+/

• e detemina masa recipientului &ol in aer /m1 si scufundat in apa /m

• e introduce proba de incercat in recipientul uscat si se aduce la temperatura ambianta,

apoi se determina masa recipientului, impreuna cu proba de incercat in aer /m)

• e umple recipientul cu apa de'aerata si se e(acuea'a aer oclus prin a&itare si 3sau

(ibrare

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 6/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

• e introduce recipientul in baia de apa, la o temperatura constanta cunoscuta in domeniul

de la 0-)0o!, cel putin )0 de minute, pentru a aduce temperatura probei de incercat si a

apei din recipient la aceeasi (aloare cu a apei din baia de apa

•  ;i(elul apei din baia de apa trebuie sa a@un&a la aproximati( 0 mm sub mar&inea

superioara a recipientului

• e determina masa recipientului, impreuna cu proba de incercat, scufundata in apa /m4

#ensitatea maxima pm a mixturii asfaltice,determinata prin metoda idrostatica, trebuie calculata

cu exactitatea de 0+001 M&3m), astfel"

Fnde" & este densitatea maxima a mixturii asfaltice, determinata prin metoda idrostatica, cu

exactitatea de 0+001 M&3m)$

1- masa recipientului in aer, &$2- masa recipientului scufundat in apa, &$

3- masa recipientului, inclusi( proba de incercat in aer, &$

4- masa recipientului, inclusi( proba de incercat scufundata in apa, &$

&>( densitatea apei la temperatura de incercare$

ndicati(

 proba

 ;r 

lo(ituri

Marsal

l

#iametru

d/mm

naltimea

/mm

8ssd

/M&3m

)

m1 /& m /& m) /& m4 /& 8:

/M&3m

)

 pm

/M&3

)

! 70 10+)1 64+0 +)6) 457+4 66 9+7 5)7+4 0+99*5 +)9

90 10+) 6+65 +)*7 457+4 66 1016 591+4 0+99*5 +)9> 45 10+1 64+61 +)) 457+4 66 990 5*0 0+99*5 +4)

1 *0 10+14 6)+7 +)71 457+4 66+1 9)7+ 544+) 0+99*1 +)7

4 )5 10+07 67+07 +64 457+) 66 1)+4 71+* 0+99*1 +4

6 55 101+*7 6)+69 +)54 457+) 66 1190+* 69)+* 0+99*1 +)9

7/25/2019 Influenta Compactarii Pentru Mixtura de Tip BA16

http://slidepdf.com/reader/full/influenta-compactarii-pentru-mixtura-de-tip-ba16 7/7

INVESTIGATII RUTIERE COMPLEXE – GRUPA II

4.D"t"'%#a'"a ol++l+% )" ,ol+'%

Mod de lucru"

%olumul de &oluri din epru(etele bituminoase se calculea'a folosind masa (olumica reala a

mixturii si masa (olumica aparenta a epru(etei cu o exactitate de 0+1/(3( astfel"

%olumul de &oluri scade cu cate numarul de lo(ituri Marsall este mai mare+

ndicati(

 proba

 ;r 

lo(ituri

Marsal

l

#iametru

d/mm

naltimea

/mm

8ssd

/M&3m

)

 pm

/M&3m

)

%m/

! 70 10+)1 64+0 +)6) +)96 1+4

90 10+) 6+65 +)*7 +)9 0+

> 45 10+1 64+61 +)) +4)) 4+

1 *0 10+14 6)+7 +)71 +)75 0+

4 )5 10+07 67+07 +64 +4) 6+6

6 55 101+*7 6)+69 +)54 +)95 1+7