Разработка жестких покрытий карьерных дорог с применением активированной резиновой крошки

Увеличение глубины горных работ. Создание основы дорожного покрытия и обеспечение его надежного сцепления с шинами. Механоактивация резиновой крошки на планетарной мельнице. Коэффициент сцепления дороги конструкций в зависимости от состава покрытия.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.05.2017
Размер файла 308,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Разработка жестких покрытий карьерных дорог с применением активированной резиновой крошки

А.А. Христофорова, С.Э. Филиппов, И.Н. Гоголев

Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск

По мере повышения материалоемкости производства большими темпами происходит истощение минерально-сырьевой базы полезных ископаемых. Для горнодобывающих предприятий наиболее остро встают проблемы увеличения глубины горных работ, вовлечения в разработку полезных ископаемых, залегающих в более сложных горногеологических и экономико-географических условиях и перехода некоторых карьеров в разряд сверхглубоких. Опыт открытой отработки коренных месторождений алмазов показывает, что глубину практически всех отрабатываемых карьеров неоднократно пересматривали в сторону ее увеличения. В ходе исследований было установлено, что предельная глубина открытых горных работ для крупных кимберлитовых карьеров может достигать 850 м. Максимально полно использовать геометрическое пространство карьера и увеличить глубину отработки месторождения возможно, если создать в нижней части карьера, приближающегося к проектной глубине, зону интенсивной углубки с близкими к предельным по устойчивости углами откоса рабочих и нерабочих бортов [1,2].

Одной из основных проблем при этом является создание прочной и долговечной основы дорожного покрытия и обеспечение его надежного сцепления с шинами автосамосвалов. В большей степени качество асфальтобетона определяется свойствами применяемого вяжущего - битума. Применяемые в настоящее время дорожные битумы не отвечают всем требованиям по качеству, по этой причине в стране поводятся исследовательские работы по модификации вяжущего разного рода добавками.

Резиновая крошка является перспективным модификатором дорожных битумов, что определяется органическим сродством с компонентами битума, так же ее применение позволяет предотвратить «выпотевания» битума из покрытия при высоких температурах воздуха. Эксплуатационные факторы, являющиеся основой для решения применять резину в асфальтобетонных покрытиях следующие: снижение затрат на содержание и ремонт дорожного полотна, повышение эксплуатационных характеристик за счет снижения пылеобразования и повышения сцепления шин с покрытием, и, что немаловажно, возможность утилизации и переработки отработанных покрышек (экологический фактор) [3,4].

Основной задачей настоящих исследований является разработка технологических принципов механоактивационного способа производства дорожно-строительных материалов, а также выявление возможности их применения при устройстве верхних конструктивных слоев дорожных одежд технологических дорог горнодобывающих предприятий, в т.ч. покрытий крутонаклонных дорог нижних горизонтов карьеров.

Для повышения структурной активности резиновой крошки в дорожном битуме была проведена предварительная (перед введением в битум) механоактивация резиновой крошки на планетарной мельнице АГО-2 (рис. 1) при соотношении «масса крошки» : «масса шаров» 1:15 в течение 2 минут. Режим выбран на основании ранее проведенных работ [5,6].

Планетарная мельница АГО-2 представляет собой машину типа барабанных шаровых мельниц (рис. 1).

Рис. 1. Схема планетарной мельницы АГО-2: 1 -- корпус; 2 -- направляющая; 3 -- барабан; 4 -- водило; 5 -- крышка мельницы; 6 -- сливной патрубок; 7 -- шкив; 8 -- уплотнительное устройство (манжета); 9, 13 -- каналы; 10 -- трубопровод; 11 -- обойма; 12 --карман.

Основными составными элементами мельницы являются: 1- корпус, 2 -помольные барабаны, водила -3, трубопровода -4, для подачи воды в карманы гидроподшипников. Внутри барабанов имеются стальные шары, которые играют роль своеобразных «ножей». При вращении барабанов вокруг общей и планетарной осей мельницы, возникает не только ударное воздействие, но и фрикционное взаимодействие между шарами и измельчаемым материалом, что приводит к высвобождению огромного количества механической энергии. Образованная механическая энергия лишь частично расходуется на увеличение удельной поверхности диспергируемого материала и в большей степени приводит к повышению внутренней энергии вещества.

Мельницы-активаторы такого типа, обеспечивают очень высокий уровень энергетического воздействия на материал (до 60g). В качестве воздействующих тел использованы стальные шары диаметром 8 мм. Использовались барабаны объемом ~150 см3, в которые на 1/3 объема загружались шары, на 1/3 исследуемый объект и оставшаяся 1/3 составляло свободное пространство. Такая загрузка соответствует ударно-истирающему режиму работы и обеспечивает максимальное воздействие мелющих тел на исследуемый объект [7].

В качестве минеральной части асфальтобетонной смеси были рассмотрены

· Щебень и отсев из плотных горных пород соответствующий ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Фракционный состав минеральной части асфальтобетонной смеси для изготовления образцов представлен в таблице 1.

Таблица 1- Фракционный состав минеральной части асфальтобетонной смеси

Размер зерен щебня, мм

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

0,071

Количество в процентах, %

18

17

16

10

17

25

7

Для приготовления смесей применялся битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 соответствующий ГОСТ 22245.

Резиновая крошка была получена измельчением отработанных шин на режущей мельнице фирмы «Fritch». Размер использованных сит составляют 0,25; 0,50 и 0,75мм.

В таблице 2 приведены результаты исследований основных физико-механических характеристик модифицированных асфальтобетонов.

Таблица 2- Зависимость физико-механических свойств асфальтобетона от дисперсности активированной (а) и неактивированной (на) резиновой крошки (РК)

Серии

pm , г/см3

pMm, г/см3

VM пор, %

V0пор, %

W, %

Rсж, МПа

Rp, МПа

АБ

2,195

2,0517

13,2767

7,206

1,625

3,70

3,84

РК 0,25 на

2,2153

2,055

12,4833

6,3573

3,4253

4,56

3,97

РК 0,25 а

2,2637

2,2253

10,573

4,313

2,376

4,96

3,96

РК 0,50 на

2,053

2,053

13,2157

7,1407

3,2853

3,96

3,95

РК 0,50 а

2,199

2,055

13,124

7,0427

1,475

4,51

4,03

РК 0,75 на.

1,9613

1,9613

16,582

11,282

4,059

2,43

3,49

РК 0,75 а

2,1253

2,0173

14,7223

8,7527

2,184

2,75

3,32

где, pm,- средняя плотность уплотненного материала, pmM - средняя плотность минеральной части, VM -пористость минеральной части, V0 - остаточная пористость, W - водонасыщение, Rсж - предел прочности при сжатии, Rp - предел прочности на растяжение при расколе.

Видно, что средняя плотность уплотненной смеси и минеральной части при добавлении РК 0,25 мм повышается, при использовании активированной резиновой крошки происходит еще большее увеличение показателей. Для других вариантов наполнения происходит некоторое снижение плотности.

Пористость минеральной части, остаточная пористость и водонасыщение косвенно отражает морозостойкость материала. В порах происходит кристаллизация сорбированной или (и) удерживаемой капиллярными силами воды, чем меньше пористость и водонасыщение, тем больше циклов попеременного замораживания и оттаивания выдержит материал. Улучшение перечисленных показателей наблюдается для образцов, модифицированных резиновой крошкой дисперсностью 0,25 и 0, 5 мм. В случае механоактивированной резиновой крошкой улучшение показателей составляет 40%.

Для дорожно-строительных материалов важное значение имеют такие характеристики, как прочность и деформативность. Исследования зависимости влияния дисперсности резиновой крошки на прочностные характеристики показали, что при использования резиновой крошки, полученной с применением сита 0,75 мм, не происходит улучшения свойств, в случае применения крошки дисперсностью 0,5 мм повышение предела прочности при сжатии достигает 18%, дисперсностью 0.25 мм - 25%. Таким образом, с уменьшением размера крошки свойства модифицированных ею асфальтобетонов улучшаются.

Проведенные исследования позволяют заключить, что для модификации дорожных битумов следует применять резиновую крошку дисперсностью 0,25 мм, активированную при помощи планетарной мельницы.

Наиболее важной характеристикой материала для крутонаклонных дорог, является сцепление шин с поверхностью дорожного покрытия. Коэффициент сцепления определяли с помощью измерителя ИКСП-М [8], предназначенного для измерения показателя при строительстве и ремонте автомобильных дорог, периодическом и текущем контроле состояния дорожных покрытий. Видно, что коэффициент сцепления с дорогой на сухом и влажном асфальтобетоне, модифицированном резиновой крошкой, соответственно выше на 40% и 18% по сравнению с базовым асфальтобетоном.

дорога сцепление покрытие резиновый

Таблица 3 - Коэффициент сцепления дороги дорожных конструкций в зависимости от состава дорожного покрытия

Показатель

Асфальтобетон без резиновой крошки

Асфальтобетон с модифицированной резиновой крошки

Коэффициент сцепления дороги на:

сухом покрытии

0,30

0,42

влажном покрытии

0,28

0,33

На основании проведенных исследований показана перспективность применения резиновой крошки из отходов шин для создания дорожных покрытий с улучшенными эксплуатационными свойствами, что позволяет рекомендовать их составы для строительства наиболее ответственных технологических дорог на горнодобывающих предприятиях, в т.ч. крутонаклонных.

Литература

1. Заровняев Б.Н., Гоголев И.Н., Акише Н.А. Новые способы и методы формирования рабочей зоны глубоких карьеров [Текст] // Проблемы и пути эффективной отработки алмазоносных месторождений: Сборник тезисов докладов Международной конференции; Институт «Якутнипроалмаз». Мирный, 2011. С.31-32.

2. Мельников Н.Н., Козырев А.А., Лукичев С.В. / Новая концепция разработки месторождений глубокими карьерами [Текст] // Горный журнал. - 2009.-№11.-С.7-11.

3. Смирнов Н.В. Некоторые характеристики резиновой крошки, используемой в составе композиционных вяжущих для дорожных асфальтобетонов[Текст] //Химическая техника. - 2003. - №3.

4. Лаврухин В.П., Калгин Ю.И. Свойства асфальтобетонов на модифицированных битумах[Текст] //Наука и техника в дор. отрасли. -2002. -№ l. - С. 14-17.

5. Христофорова А.А., Соколова М.Д. Механоактивационный способ обработки измельченных вулканизатов [Текст] //Химия в интересах устойчивого развития 17 (2009), №4 С 435-438.

6. Христофорова А.А., Соколова М.Д., Попов С.Н. Влияние режима механоактивации резиновой крошки на важнейшие эксплуатационные свойства уплотнительных резин [Текст] //Материалы. Технологии. Инструменты. Т. 13 (2008), №1 С.73-76

7. Зеленков С.Ф. Изучение зависимости процесса измельчения от степени заполнения барабана мельницы шламом [Текст] // Энергосберегающие технологии в дорожной и строительной технике : Межвуз. сб. статей. - Белгород, 2002. - С. 76-78. РЖХ 02.22-19И.182.

8. Измеритель коэффициента сцепления портативный ИКСп-м [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.rdt.ru/node/106/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Повышение долговечности дорожных покрытий как результат использования в уплотняемом горячем и литом асфальтобетоне измельченной резины. Расчет конструкции дорожного полотна с применением резиновой крошки в покрытии. Состав новой асфальтобетонной смеси.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 07.07.2016

  • Знакомство с особенностями организации проведения работ по содержанию дорожного покрытия и земляного полотна дороги в Белоруссии. Рассмотрение методов ликвидации трещин с применением пластификаторов. Анализ мероприятий по зимнему содержанию дорог.

    дипломная работа [793,2 K], добавлен 22.04.2016

  • Установление специализированных потоков по устройству асфальтобетонного покрытия. Объем работ и расход материалов. Организация работ по установлению ведущей машины и длины захватки по устройству асфальтобетонного покрытия. Требования к асфальтобетонам.

    курсовая работа [184,9 K], добавлен 25.02.2011

  • Задачи ремонта автомобильных дорог. Методы проведения санации для предупреждения развития дефектов и восстановления эксплуатационного состояния дорожного покрытия. Характеристика литого и щебеночно-мастичного асфальтобетона, асфальторезиновых покрытий.

    контрольная работа [29,4 K], добавлен 23.02.2012

  • Анализ условий эксплуатации автодороги. Технология и организация ремонта дорожной одежды. Технологические карты на производство работ по ямочному ремонту покрытия, содержанию земляного полотна. Расчеты производительности машин и ручного труда рабочих.

    курсовая работа [312,0 K], добавлен 28.09.2012

  • Типы структурных конструкций, представляющих собой решетчатые системы покрытий на ячейку, соответствующую размерам сетки колонн. Связующее звено решетчатых систем. Последовательность сборки блоков покрытия. Проверка надежности узлов строповки и траверс.

    презентация [1016,2 K], добавлен 17.12.2014

  • Проект двойного дощатого настила под холодную рулонную кровлю по сегментным металлодеревянным фермам. Расчет консольно-балочных прогонов, несущих конструкций покрытия и подбор сечения колонн. Обеспечение жесткости здания при эксплуатации и монтаже.

    курсовая работа [443,1 K], добавлен 28.11.2014

  • Характеристика грунтов района строительства трассы. Подсчет объемов земляных работ. Расчет поправок и попикетных объемов земляных масс. Технология производства земляных работ. Выбор машин. Технологическая последовательность укладки дорожного покрытия.

    контрольная работа [52,4 K], добавлен 23.03.2017

  • Подготовка основания под стяжку. Покрытия для пола. Промышленные полы. Бетонные полы. Требования предъявляемые к промышленному полу. Напольные покрытия. Линолеум. Пробковые покрытия. Ковровые покрытия.

    реферат [197,8 K], добавлен 19.06.2007

  • Ограждающие конструкции покрытия для неотапливаемого здания. Определение нагрузки на м2 горизонтальной проекции здания. Расчет спаренного прогона, на который опирается двойной дощатый настил. Определение несущей конструкции покрытия в виде клееной балки.

    курсовая работа [5,3 M], добавлен 12.03.2013

  • Влияние дождевых осадков на изменение водно-теплового режима земляного полотна и дорожных одежд. Ухудшает условий движения транспортных средств из-за снижения сцепных качеств дорожного покрытия. Выбор и назначение схемы водоотвода автомобильной дороги.

    реферат [548,0 K], добавлен 16.06.2014

  • Разработка технологий монтажа плит покрытия одноэтажного каркасного здания. Выбор метода производства работ, машин и механизмов. Требования к качеству работ. Строительный генеральный план. Правила техники безопасности при производстве монтажных работ.

    курсовая работа [54,3 K], добавлен 07.04.2014

  • Строповка плит покрытия, складирование. Организация и технология укладки плит покрытий. Требуемая высота подъема крюка монтажного крана. Расчет потребности автотранспорта. Подготовка места установки плиты. Калькуляция и нормирование затрат труда.

    контрольная работа [418,9 K], добавлен 18.06.2015

  • Проектирование и расчет показателей несущих конструкций одноэтажного однопролетного отапливаемого здания производственного назначения. Плита покрытия с деревянным каркасом и фанерными обшивками, балки покрытия: без армирования и с ним, поперечная рама.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 18.04.2014

  • Всероссийская сеть автомобильных дорог. Обеспечение возможности движения потоков автомобилей с высокими скоростями. Изыскания, проектирование и строительство горных дорог в южных районах. Проектирование и строительство любых тоннельных конструкций.

    презентация [2,6 M], добавлен 25.11.2013

  • Определение температуры окончания процесса эффективного воздействия нагрузки на уплотняемый слой покрытия. Рассмотрение факторов, влияющих на толщину укладываемого слоя на деформационно-прочностные характеристики щебеночно-мастичного асфальтобетона.

    статья [972,6 K], добавлен 03.07.2013

  • Обеспечение пожарной безопасности зданий. Расчет фактического предела огнестойкости металлической фермы покрытия, деревянной балки, железобетонных плит перекрытий с круглыми пустотами и железобетонной колонны. Меры по увеличению огнестойкости конструкций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.11.2013

  • Объем дорожного строительства. Строительство строительного покрытия. Материалы для дорожных работ. Плановый фонд времени. Бетоносмесительная установка непрерывного действия, насоса - дозатора воды. Технологическая схема производственного процесса.

    курсовая работа [633,5 K], добавлен 22.04.2015

  • Покрытия производственных зданий. План и основные детали плоских и скатных кровель. Основные виды плит покрытия. Надстройки, расположенные на покрытии вдоль пролета. Установка светоаэрационных фонарей. Основные виды полов производственных зданий.

    презентация [9,8 M], добавлен 20.12.2013

  • Сбор нагрузок на плиту покрытия, колонну, стеновую панель и определение усилий них. Расчет поперечного ребра плиты покрытия на действие изгибающего момента и поперечной силы. Определение характеристик бетона и арматуры. Армирование конструкций резервуара.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.