[发明专利]一种基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法在审
申请号: | 202111276679.3 | 申请日: | 2021-10-29 |
公开(公告)号: | CN114018808A | 公开(公告)日: | 2022-02-08 |
发明(设计)人: | 罗蓉;苗强;黄婷婷;涂崇志;汪翔;牛茏昌 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | G01N19/04 | 分类号: | G01N19/04;G01N33/42;G06F17/11 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 姜婷 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 沥青 集料 关键 水气 浓度 条件 评价 方法 | ||
1.一种基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,其步骤包括:
测试获取沥青表面能参数;
测试获取不同相对湿度条件下的集料表面能;
计算不同相对湿度条件下沥青-集料的粘附结合能;
建立关于所述相对湿度与沥青-集料的粘附结合能的拟合关系式;
基于所述拟合关系式得到沥青-集料的粘附结合能为零时所对应的水气浓度,并记为沥青与集料关键水气浓度条件;
采用所述沥青与集料关键水气浓度条件对沥青与集料的粘附性进行评价。
2.根据权利要求1中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述测试获取沥青表面能参数的步骤中,采用静滴法对沥青表面能进行测试,且采用Young-Dupre方程对沥青表面能进行计算。
3.根据权利要求2中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述采用静滴法对沥青表面能进行测试的具体步骤包括:
加热沥青并均匀涂覆于玻片表面,冷却后制得沥青涂膜玻片;
将所述沥青涂膜玻片置于光学接触角仪的试验腔中,释放液体试剂至沥青薄膜表面,并形成稳定液滴;
观测液体试剂在所述沥青薄膜表面形成的接触角;
所述接触角为,液体试剂、沥青薄膜与空气三相接触点处,液体试剂边缘切线与固体沥青薄膜之间的夹角,记为θ,并用于沥青表面能的计算。
4.根据权利要求3中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述采用Young-Dupre方程对沥青表面能进行计算的具体公式为:
式中:γA是沥青的表面能参数总量,γL是液体试剂的表面能参数总量,是沥青表面能参数的非极性分量,是液体试剂表面能参数的非极性分量,是沥青表面能参数的极性酸分量,是沥青表面能参数的极性碱分量,是液体试剂表面能参数的极性酸分量,是液体试剂表面能参数的极性碱分量。
5.根据权利要求4中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述测试获取不同相对湿度条件下的集料表面能的步骤中,采用蒸汽吸附法对集料表面能进行测试,计算得到不同相对湿度条件下的集料表面能,所述集料表面能的计算式为:
式中,γSV为不同相对湿度条件下的集料表面能,γS为不同相对湿度条件下固体的集料表面能,πe(RH)为不同相对湿度条件下集料对试剂蒸气的饱和扩散压力,RH为相对湿度,M为水的摩尔质量,为用于计算的集料比表面积,p为各阶蒸气压,p0为饱和蒸气压。
6.根据权利要求5中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述相对湿度与水气浓度按所测定的转换关系进行相互转换。
7.根据权利要求5中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述计算不同相对湿度条件下沥青-集料的粘附结合能的步骤中,所述沥青-集料的粘附结合能的计算式为:
式中,γSA为干燥条件下沥青与集料的界面能;γAV为沥青与水气的界面能,水气浓度变化不影响沥青表面能,即γAV=γA;γSV是集料与水气的界面能,也是不同相对湿度条件下的集料表面能。
8.根据权利要求1中所述的基于沥青与集料关键水气浓度条件的评价方法,其特征在于,所述建立关于所述相对湿度与沥青-集料的粘附结合能的拟合关系式的步骤包括:
基于不同相对湿度条件下沥青-集料的粘附结合能,绘制关于所述相对湿度与沥青-集料的粘附结合能的关系图,并采用多项式拟合获得所述相对湿度与沥青-集料的粘附结合能的拟合关系式。
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