BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH ASFALTÓW DROGOWYCH MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH ASFALTÓW DROGOWYCH MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI"

Transkrypt

1 F O U N D A T I O N S O F C I V I L A N D N V I R O N M N T A L N G I N R I N G No. 3 Wojciech GRABOWSKI, Mieczysław SŁOWIK Politechnika Poznańska Instytut InŜynierii Lądowej BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ROLOGICZNYCH ASFALTÓW DROGOWYCH MODYFIKOWANYCH POLIMRAMI Tematyka pracy jest związana z zagadnieniem polepszenia właściwości funkcjonalnych drogowych nawierzchni asfaltowych w wyniku modyfikacji lepiszcza asfaltowego polimerem. Celem pracy jest rozszerzenie aktualnego stanu wiedzy na temat reologii asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami oraz sformułowanie matematycznego opisu zjawisk zachodzących w lepiszczach asfaltowych poddanych obciąŝeniu. Przedmiotem badań były dwa krajowe asfalty drogowe rodzaju D7 i D. Asfalty te poddano modyfikacji w warunkach laboratoryjnych dodatkiem trzech elastomerów: SBS, SIS oraz SBR. lastomery dodawano do asfaltu w ilości 4%, 6% i 8%. Próbki lepiszczy poddano badaniom właściwości reologicznych: lepkości dynamicznej, nawrotu spręŝystego oraz pełzania. Do opisu matematycznego krzywych eksperymentalnych wykorzystano metodę aproksymacji oraz interpolacji nieliniowej punktów pomiarowych. Zastosowano następujące proste modele reologiczne ośrodków liniowo lepkospręŝystych: model Kelvina, model standardowy, model Lethersicha oraz model Burgersa. Wykazano, Ŝe modele te, uznawane za dobrze opisujące lepkospręŝyste właściwości lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych (szczególnie model Burgersa), mają istotne ograniczenia. Natomiast zastosowanie uogólnionego modelu Kelvina do opisu zjawiska pełzania i nawrotu odkształceń pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrej zgodności krzywych teoretycznych i krzywych eksperymentalnych (przy współczynniku korelacji R >,999). Słowa kluczowe: reologia, asfalt, elastomer, modelowanie matematyczne Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań ISSN

2 6 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik. WPROWADZNI Systematyczny przyrost natęŝenia ruchu samochodowego wynikający z coraz większego zapotrzebowania na przewozy towarowe i osobowe sprawia, Ŝe stale rosną obciąŝenia nawierzchni drogowych. Ponadto warunki klimatyczne występujące w Polsce naleŝą do najbardziej niekorzystnych dla pracy nawierzchni drogowych w porównaniu z innymi krajami europejskimi []. Czynniki te są przyczyną intensywnej degradacji nawierzchni drogowych. Odporność warstw asfaltowych na niszczące działanie czynników zewnętrznych jest w duŝym stopniu związana z właściwościami zastosowanego lepiszcza asfaltowego, spośród których do najistotniejszych moŝna zaliczyć: kohezję, lepkość, spręŝystość oraz przyczepność do kruszyw mineralnych. Tradycyjne metody poprawy właściwości mieszanek mineralno- -asfaltowych poprzez stosowanie asfaltów i kruszyw wysokiej jakości, prawidłowy (optymalny) dobór krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu oraz ścisłe przestrzeganie reŝimów technologicznych podczas wykonywania mieszanek, wbudowywania oraz zagęszczania poszczególnych warstw asfaltowych prowadzą najczęściej do uzyskania zadowalających cech uŝytkowych nawierzchni. Występują jednak przypadki szczególne, przy których rozwiązania konwencjonalne okazują się nieskuteczne. MoŜna wśród nich wymienić: nawierzchnie parkingów dla pojazdów cięŝkich, nawierzchnie przystanków autobusowych, nawierzchnie pasów ruchu powolnego, nawierzchnie dróg i ulic dla ruchu bardzo cięŝkiego, cienkie warstwy ścieralne, powierzchniowe utrwalenia nawierzchni dróg dla ruchu cięŝkiego i bardzo cięŝkiego, nawierzchnie pasów włączania i wyłączania oraz wlotów na skrzyŝowaniach, nawierzchnie na wiaduktach i mostach, nawierzchnie pasów startowych, dróg kołowania i płyt postoju samolotów na lotniskach. Bardzo dobre efekty w takich przypadkach moŝna uzyskać przez modyfikację lepiszcza lub mieszanki mineralno-asfaltowej polimerem. Dodatek polimeru do asfaltu powoduje istotne polepszenie jego właściwości reologicznych. Zwiększa się wartość lepkości w wysokich temperaturach eksploatacyjnych (wzrasta opór płynięcia), dzięki czemu zmniejsza się prędkość powstawania odkształceń trwałych w nawierzchni drogowej. Z drugiej strony polepszenie właściwości spręŝystych w wyniku modyfikacji elastomerem powoduje, Ŝe duŝa część powstałych odkształceń jest odwracalna (występuje zjawisko nawrotu odkształceń). Ponadto lepiszcza modyfikowane polimerami charakteryzują się większym temperaturowym zakresem lepkospręŝystości (mniejszą wraŝliwością na zmiany temperatury) niŝ asfalty konwencjonalne. Dzięki temu w niskich temperaturach eksploatacyjnych mają mniejszy moduł sztywności, co w połączeniu ze zwiększoną składową spręŝystą odkształcenia powoduje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia spękań w niskich temperaturach. Wyniki wielu prac badawczych wykazały silne

3 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 7 zaleŝności między właściwościami reologicznymi lepiszczy asfaltowych a zachowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchni drogowej. Ocenia się, Ŝe wpływ lepiszcza na cechy eksploatacyjne nawierzchni wynosi 4 5% w temperaturach wysokich oraz około 9% w temperaturach niskich. Mimo wielu bardzo zaawansowanych prac naukowych dotyczących właściwości reologicznych asfaltów modyfikowanych polimerami istnieje potrzeba prowadzenia szerszych niŝ dotychczas prac badawczych nad wpływem modyfikacji asfaltów drogowych na ich właściwości reologiczne. Wynika ona ze złoŝoności problemu związanego z wpływem rodzaju asfaltu wyjściowego oraz rodzaju i zawartości polimeru na właściwości lepiszczy modyfikowanych. Potrzeba rozszerzenia badań dotyczy szczególnie lepiszczy asfaltowych stosowanych w Polsce.. CL I PROGRAM BADAŃ Celem badań zaprezentowanych w niniejszej pracy jest rozszerzenie aktualnego stanu wiedzy na temat właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych modyfikowanych polimerami, a w szczególności: poznanie wpływu rodzaju asfaltu wyjściowego oraz rodzaju i zawartości zastosowanego modyfikatora na zmiany właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych; analiza przydatności prostych modeli reologicznych ciał liniowo lepkospręŝystych do opisu zachowania lepiszczy modyfikowanych elastomerami; poszukiwanie modeli reologicznych opisujących w sposób ilościowy dokładniej niŝ dotychczas badane zjawiska pełzania i nawrotu odkształceń (z uwzględnieniem wpływu relaksacji napręŝeń) lepiszczy modyfikowanych. Na rysunku pokazano schemat przygotowania próbek lepiszczy modyfikowanych polimerami objętych programem badań laboratoryjnych, a na rys. przedstawiono schemat przeprowadzonych badań laboratoryjnych, które zostały umownie podzielone na dwie podgrupy: badania standardowe oraz badania właściwości reologicznych.

4 8 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik ASFALTY WYJŚCIOW D7 D MODYFIKACJA DODATKIM LASTOMRU SBR SIS SBS DODATK 4% DODATK 6 LUB 8% ASFALTY ŚRDNIOMODYFIKOWAN ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWAN D7 +4% SBR D7 +4% SIS D7 +4% SBS D +4% SBR D +4% SBS D7 +8% SBR D7 +8% SIS D7 +6% SBS D7 +8% SBS Rys.. Schemat próbek lepiszczy asfaltowych objętych programem badań B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N B A D A N I A S T A N D A R D O W BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ROLOGICZNYCH Temperatura łamliwości wg Fraassa Temperatura mięknienia wg PiK Penetracja T = 5, 5, 5, 35 C Lepkość T = 6, 9,, 35 C Pełzanie T = 5 C Nawrót spręŝysty T = 5, 5, 5 C Kohezja T = od do 7 C Pen=Pen(T) = (ω, T) ε = ε(σ, t) ε = ε(t, t) C = C(T, v) K a r t a J a k ości Asfaltu (wykres BTDC) Wpływ relaksacji napręŝeń Współczynnik opóźnienia spręŝystego Przedział plastyczności Indeks penetracji Optymalne temperatury procesów technologicznych Współczynnik wraŝliwości termicznej lepkości Rys.. Zakres przeprowadzonych badań laboratoryjnych 3. MTODYKA BADAŃ Zgodnie ze schematem badań laboratoryjnych przedstawionym na rys., wykonano następujące badania właściwości reologicznych asfaltów wyjściowych i lepiszczy modyfikowanych:

5 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 9 oznaczanie lepkości dynamicznej, oznaczanie nawrotu spręŝystego, oznaczanie pełzania przy osiowym rozciąganiu pod obciąŝeniem statycznym. PoniŜej przedstawiono szczegółowy opis zastosowanej metodyki badawczej. 3.. Lepkość dynamiczna Aparatura pomiarowa. Do badań wykorzystano lepkościomierz obrotowy typu Rheotest. Pomiary wykonywano z uŝyciem stoŝkowo-płytowego urządzenia pomiarowego, w którym badane lepiszcze znajduje się w szczelinie pomiędzy nieruchomą ogrzewaną płytą a obracającym się stoŝkiem. Urządzenie to jest szczególnie przydatne do badania materiałów o charakterze nieliniowym [4]. Asfalty modyfikowane elastomerami charakteryzują się lepkością strukturalną, która jest lepkością nieliniową [8]. Występuje przy tym duŝe zróŝnicowanie lepkości dynamicznej w zaleŝności od prędkości odkształcenia próbki. Wszystkie pomiary lepkości dynamicznej wykonano z zastosowaniem stoŝka typu K o następujących parametrach: średnica: 36 mm, kąt szczeliny między stoŝkiem a płytą:,3, ilość badanej substancji:, ml. Temperatura pomiaru. Badania lepkości przeprowadzono w czterech temperaturach: 6 C, 9 C, C i 35 C kontrolowanych z dokładnością ±,5 C (6 C i 9 C) oraz ± C ( C i 35 C). Utrzymanie stałej temperatury zapewniał termostat połączony z płytą przyrządu pomiarowego. Zakres prędkości kątowej stoŝka. Badania wykonywano przy maksymalnej (moŝliwej ze względu na uzyskanie dokładnych odczytów) liczbie poziomów prędkości obrotowej stoŝka. Lepkościomierz Rheotest umoŝliwia wykonywanie pomiarów lepkości dynamicznej dla 4 róŝnych poziomów prędkości kątowej, w zakresie od 5/8 obr/min do 43 obr/min. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono zaleŝności lepkości od prędkości ścinania. Zasada pomiaru. Badanie lepkości dynamicznej polega na pomiarze momentu obrotowego związanego z oporem ruchu badanego materiału wypełniającego szczelinę między stoŝkiem a płytą. Pomiar napręŝeń ścinających odbywa się w sposób mechaniczny (za pomocą spręŝyny). NapręŜenia zamieniane są na odpowiednie wartości prądu elektrycznego, które mierzy się za pomocą amperomierza. Na skali amperomierza (od do działek) odczytuje się bezwymiarowe wartości współczynnika α, na podstawie którego oblicza się lepkość dynamiczną.

6 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik 3.. Nawrót spręŝysty W niniejszej pracy badania nawrotu spręŝystego lepiszczy asfaltowych prowadzono z uŝyciem duktylometru, przy czym metoda pomiaru została zmodyfikowana i rozszerzona w stosunku do metody standardowej opisanej w [3]. PoniŜej przedstawiono procedurę zastosowaną w badaniach nawrotu spręŝystego lepiszczy asfaltowych. Aparatura pomiarowa. W badaniach wykorzystano duktylometr umoŝliwiający rozciąganie próbek ze stałą prędkością. Próbki przygotowywane były tak jak w przypadku badania ciągliwości według normy PN-C-43:985. Termostatowanie próbek przed badaniem oraz w trakcie pomiarów odbywało się w duktylometrze wypełnionym wodą. Stałą temperaturę wody w duktylometrze utrzymywano za pomocą kriostatu. Warunki pomiaru. Warunki, w których wykonywano badania były następujące: długość próbki (podlegająca rozciąganiu): 3 mm; temperatura pomiaru: 5±,5 C; wydłuŝenie próbek po rozciągnięciu: ± mm; odkształcenie względne próbek po rozciągnięciu: 6,667; przecięcie próbek: próbki po rozciągnięciu na długość cm przecinano w połowie długości po czasie: s (natychmiast po zakończeniu rozciągania), 36 s; Wprowadzenie badania nawrotu spręŝystego na próbkach przeciętych po czasie h od zakończenia rozciągania miało na celu poznanie wpływu relaksacji napręŝeń (przy stałym odkształceniu) na przebieg zmian nawrotu spręŝystego w funkcji czasu. Przebieg badania. Po rozciągnięciu i przecięciu w połowie długości próbki (badano zawsze serię trzech próbek jednocześnie) przekładano na specjalną płytę szklaną umieszczoną w duktylometrze, umoŝliwiającą bezpośrednie odczytywanie wartości nawrotu spręŝystego w procentach. W celu dokładnego poznania przebiegu zmian nawrotu spręŝystego w czasie pomiary wykonywano w przedziale czasowym od do 8 min od chwili przecięcia próbek. Wartości nawrotu spręŝystego mierzono po czasie:, 5,, 5,, 5, 3, 4, 5, 6, 75, 9, 5,, 35, 5, 65 oraz 8 min od przecięcia próbek. Przedstawianie wyników. Na podstawie wykonanych pomiarów uzyskano przebieg zmian nawrotu spręŝystego w funkcji czasu: R = R(t). Wartości liczbowe nawrotu spręŝystego mieszczą się w przedziale: R <%; %>. W przypadku matematycznego modelowania zjawiska nawrotu odkształceń potrzebna była znajomość zmian odkształcenia względnego w funkcji czasu: ε = ε(t), które obliczono według wzoru: ε(t) =,[ R(t)]ε (3.)

7 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami gdzie: ε odkształcenie próbki w momencie przecięcia; ε = 6,6667. Jako początek badania (t = ) przyjęto moment przecięcia próbek Pełzanie Aparatura pomiarowa. W celu przeprowadzenia badań pełzania lepiszczy asfaltowych skonstruowano specjalne stanowisko badawcze, które pokazano schematycznie na rys. 3. Do budowy stanowiska wykorzystano skrzynię duktylometru wraz z systemem umoŝliwiającym utrzymywanie stałej temperatury wody wypełniającej duktylometr. WydłuŜenie próbki mierzono za pomocą czujnika mikrometrycznego. Próbki do badania pełzania przygotowywano podobnie jak do badania ciągliwości według normy PN-C-43:985, przy czym forma, do której wlewano rozgrzane lepiszcze, miała inny kształt. Wymiary formy pokazano na rys. 4. Dzięki zwiększeniu długości próbki moŝna było zaniedbać zmiany powierzchni przekroju przy małych odkształceniach. Próbka ma kształt pręta o stałym przekroju, aby na jak najdłuŝszym odcinku otrzymać zbliŝony stan napręŝeń zgodnie z zasadą Saint-Venanta [3]. Warunki pomiaru. Warunki, w których wykonywano badania, były następujące: długość próbki: 5 mm; temperatura pomiaru: 5±, C; maksymalne wydłuŝenie próbek: mm; odkształcenie względne przy maksymalnym wydłuŝeniu:,6667; obciąŝenie próbek: G =,5 N, G =, N, G 3 =, N, G 4 = 5, N; poziomy napręŝeń rozciągających: σ =,5 kpa, σ = 5, kpa, σ 3 =, kpa, σ 4 = 5, kpa. W przypadku matematycznego modelowania zjawiska pełzania potrzebne były wartości odkształceń względnych próbki ε(t), które obliczono według wzoru: gdzie: l(t) wydłuŝenie próbki, mm l długość początkowa próbki; l = 5 mm. l( t) ε( t) = (3.) l

8 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik 4. RZULTATY BADAŃ W niniejszym punkcie przedstawiono w formie graficznej wybrane wyniki badań cech reologicznych lepiszczy asfaltowych: lepkości dynamicznej, nawrotu spręŝystego i pełzania.. Skrzynia duktylometru. Kriostat 3. Rurka metalowa z cieczą oziębiającą 4. Poziom wody w duktylometrze 5. Termometr o dokładności ±, C 6. Próbka badanego lepiszcza asfaltowego 7. Wózek na rolkach teflonowych 8. Rolki teflonowe 9. ObciąŜenie (,5;,;, lub 5, N). Czujnik mikrometryczny Rys. 3. Schemat stanowiska do badania pełzania próbek lepiszczy asfaltowych przy osiowym rozciąganiu pod obciąŝeniem statycznym Rys. 4. Forma do przygotowania próbki lepiszcza asfaltowego do badania pełzania

9 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami Lepkość dynamiczna Wyniki badania lepkości dynamicznej w funkcji prędkości odkształcenia dla czterech wartości temperatury: 6, 9, i 35 C zestawiono na rys Nawrót spręŝysty Rezultaty badania nawrotu spręŝystego w temperaturze 5 C przedstawiono na rys. 8 dla próbek przeciętych po czasie s oraz na rys. 9 dla próbek przeciętych po czasie h po zakończeniu rozciągania (uwzględnienie wpływu relaksacji napręŝeń) Pełzanie Rezultaty badania pełzania lepiszczy asfaltowych zostały wykorzystane do matematycznego modelowania tego zjawiska, które opisano w p. 6. Na rysunkach 3 przedstawiono w postaci wykresów kolumnowych wartości średniej prędkości odkształcenia na dwóch najbardziej charakterystycznych odcinkach pomiarowych: pierwszym, dla l =,5 mm (w przypadku lepiszczy D, D+4%SBS i D+4%SBR, l = mm) rys. i, ostatnim, dla l = 9 mm rys. i ANALIZA RZULTATÓW BADAŃ 5.. Lepkość dynamiczna Rezultaty badań lepkości dynamicznej w temperaturach 6, 9, i 35 C wraz z krzywymi uzyskanymi w wyniku aproksymacji modelem potęgowym przedstawiono na rys Analiza powyŝszych rezultatów pozwala na przedstawienie następujących spostrzeŝeń: Lepkość asfaltów wyjściowych zaleŝy w bardzo małym stopniu (w temperaturze 6 C) lub nie zaleŝy wcale (w pozostałych wyŝszych temperaturach pomiaru) od prędkości odkształcenia próbki; moŝna uznać, Ŝe asfalty te w wysokich temperaturach charakteryzują się właściwościami zbliŝonymi do cieczy Newtona [8]. Dodatek elastomerów spowodował we wszystkich analizowanych przypadkach istotny przyrost wartości lepkości dynamicznej. Zaobserwowano, Ŝe lepkość asfaltów modyfikowanych jest zaleŝna od prędkości odkształcenia: dla małych prędkości wartości lepkości są wysokie, przy zwiększaniu prędkości lepkość maleje, dąŝąc do pewnej stałej wartości; zaleŝność lepkości od prędkości odkształcenia związana jest ze strukturą polimeru, którym modyfikowano asfalt, oraz ze strukturą

10 4 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik kompozytu asfaltowo-polimerowego; lepiszcza te charakteryzują się tzw. lepkością strukturalną [], która zanika przy wyŝszych prędkościach odkształcenia, gdy struktura kompozytu zostaje naruszona; całkowitą wartość lepkości absolutnej moŝna przedstawić jako sumę lepkości strukturalnej str (związanej głównie ze strukturą polimeru, zaleŝną od prędkości odkształcenia) oraz lepkości newtonowskiej [] N (związanej głównie z lepkością asfaltu wyjściowego i lepkością polimeru po zniszczeniu jego struktury, niezaleŝną od prędkości odkształcenia), czyli: = str + N (5.) Lepkość dynamiczna, Pa s Lepkość dynamiczna, Pa s D7 D7+4%SBS D7+4%SIS D7+4%SBR 4 6 Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 6 C D7 D7+4%SBS D7+4%SIS D7+4%SBR Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura C Lepkość dynamiczna, Pa s Lepkość dynamiczna, Pa s ,5,5,5 D7 D7+4%SBS D7+4%SIS D7+4%SBR Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 9 C D7 D7+4%SBS D7+4%SIS D7+4%SBR Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 35 C Rys. 5. Lepkość dynamiczna asfaltu D7 oraz lepiszczy średnio modyfikowanych z asfaltem D7

11 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 5 Wpływ struktury polimeru na zmiany lepkości w funkcji prędkości odkształcenia jest największy w przypadku lepiszczy wysoko modyfikowanych, a najmniejszy w przypadku lepiszczy średnio-modyfikowanych z asfaltem D7; zjawisko to jest najlepiej widoczne w temperaturze 9 C; przyczyną moŝe być fakt, Ŝe w temperaturze 6 C lepkość asfaltu jest wysoka w stosunku do lepkości polimeru; poniewaŝ temperatura zeszklenia polistyrenu wynosi około C, moŝna zauwaŝyć, Ŝe w temperaturach i 35 C wpływ struktury polimeru staje się coraz mniejszy; w przypadku lepiszczy średnio modyfikowanych z asfaltem D7 lepkość w 35 C jest prawie niezaleŝna od prędkości odkształcenia (rys. 7). Lepkość dynamiczna, Pa s D7+6%SBS D7+8%SBS D7+8%SIS D7+8%SBR,5,5 Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 6 C Lepkość dynamiczna, Pa s D7+6%SBS D7+8%SBS D7+8%SIS D7+8%SBR Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 9 C Lepkość dynamiczna, Pa s D7+6%SBS D7+8%SBS D7+8%SIS D7+8%SBR Lepkość dynamiczna, Pa s D7+6%SBS D7+8%SBS D7+8%SIS D7+8%SBR 5 5 Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura C Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 35 C Rys. 6. Lepkość dynamiczna lepiszczy wysoko modyfikowanych z asfaltem D7

12 6 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik Lepkość dynamiczna, Pa s D D+4%SBS D+4%SBR Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 6 C Lepkość dynamiczna, Pa s 5 5,4 D D+4%SBS D+4%SBR 5 5 Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 9 C Lepkość dynamiczna, Pa s 4 3 D D+4%SBS D+4%SBR Lepkość dynamiczna, Pa s,,8,6,4, D D+4%SBS D+4%SBR Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura C Prędkość kątowa stoŝka, obr/min Temperatura 35 C Rys. 7. Lepkość dynamiczna asfaltu D oraz lepiszczy średnio modyfikowanych z asfaltem D Modyfikacja asfaltów elastomerami spowodowała przyrost wartości lepkości absolutnej w temperaturze 6 C we wszystkich analizowanych przypadkach; jest to fakt bardzo istotny, gdyŝ temperaturę 6 C przyjmuje się jako ekstremalną wartość, która moŝe wystąpić w warstwach nawierzchni w polskich warunkach klimatycznych [], przy czym istnieje korelacja pomiędzy lepkością w 6 C lepiszczy asfaltowych a odpornością nawierzchni asfaltowych na powstawanie odkształceń trwałych []; najmniejsze zmiany ilościowe zaobserwowano dla lepiszczy średnio modyfikowanych z asfaltem D7 (przyrost o 74%), a największe dla lepiszczy wysoko modyfikowanych (przyrost o 473%), przy czym największą wartość lepkości absolutnej otrzymano dla lepiszcza

13 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 7 D7+8%SBS ( = 33 Pa s); w przypadku lepiszczy średnio modyfikowanych z asfaltem D uzyskano wysokie przyrosty wartości (5 39%), zdecydowanie większe niŝ dla analogicznych przypadków modyfikacji asfaltu D Właściwości spręŝyste Właściwości spręŝyste badanych lepiszczy analizowano na podstawie następujących wielkości wyznaczonych metodami laboratoryjnymi: nawrótu spręŝystego w temperaturze 5 C mierzonego po min, 3 min i 8 min od przecięcia próbek; próbki przecinano bezpośrednio po ich rozciągnięciu (rys. 8) oraz w celu oszacowania wpływu relaksacji napręŝeń po upływie 36 s od zakończenia rozciągania (rys. 9); średniej prędkości pełzania na pierwszym i ostatnim odcinku pomiarowym (rys. 3). Nawrót spręŝysty, % ,9 99,9 46,7 7, 8,3 6,6 67,4 96,3 99,9 67,5 74, 4, 55,3 89,3 98,4 36,3 59, 68,3 min 3 min 8 min 46,3 7, 79,8 59,3 87,8 95, 37,3 6,8 7,6 D7 D7+4%SBS D7+6%SBS 3,4 5,9 6,7 D7+8%SBS D7+4%SIS 5, 9, 9,3 D7+8%SIS D7+4%SBR D7+8%SBR D D+4%SBS D+4%SBR Rys. 8. Nawrót spręŝysty asfaltów wyjściowych i modyfikowanych w temperaturze 5 C (przecięcie po czasie s od zakończenia rozciągania)

14 8 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik Nawrót spręŝysty, % ,3 57,3 4,8 86,3 98, 5,3 9, 99,9 8,3 46, 95,3 94,7 78,3 8,9 min 3 min 8 min Rys. 9. Nawrót spręŝysty asfaltów wyjściowych i lepiszczy modyfikowanych w temperaturze 5 C (przecięcie po czasie 36 s od zakończenia rozciągania),4,,,8,6,4,,,9,97,748 D7,7,75,68,73,,8,57,,66,78,98,7,76,,79,76,7,9,76,,867 D7+4%SBS D7+6%SBS D7+8%SBS D7+4%SIS D7+8%SIS D7+4%SBR D7+8%SBR 8,5 9, 33,4 7,8 45,3 4,8 9,3 35, D7 D7+4%SBS D7+6%SBS D7+8%SBS D7+4%SIS D7+8%SIS,,, 7, 5, 3,3 6,7,,, 4, D7+4%SBR D7+8%SBR D D+4%SBS D+4%SBR Średnia prędkość odkształcenia, mm/s G = N G = N G = 5 N Rys.. Średnia prędkość odkształcenia na pierwszym odcinku pomiarowym ( l =,5 mm) dla próbek lepiszczy wykonanych z udziałem asfaltu D7

15 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 9 Średnia prędkość odkształcenia, mm/s,4,35,3,5,,5,,5,,36 G = N G = N G = 5 N,77,3,35,64,34,69,67,33,4,9,3,9,5,47,78,47,7,35,8,5,,3,75 D7 D7+4%SBS D7+6%SBS D7+8%SBS D7+4%SBR D7+8%SBR D7+4%SIS D7+8%SIS Rys.. Średnia prędkość odkształcenia na ostatnim odcinku pomiarowym ( l = 9 mm) dla próbek lepiszczy wykonanych z udziałem asfaltu D7 Średnia prędkość odkształcenia, mm/s,5,,5,,5,58 G =,5 N G = N G = N,488,,68,6,3,834,3, D D+4%SBS D+4%SBR Rys.. Średnia prędkość odkształcenia na pierwszym odcinku pomiarowym ( l = mm) dla próbek lepiszczy wykonanych z udziałem asfaltu D

16 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik Średnia prędkość odkształcenia, mm/s,9,8,7,6,5,4,3,,,,8 G =,5 N G = N G = N,86,685,333,333,47,36,97 D D+4%SBS D+4%SBR Rys. 3. Średnia prędkość odkształcenia na ostatnim odcinku pomiarowym (dla l = 9 mm) dla próbek lepiszczy wykonanych z udziałem asfaltu D Analizując powyŝsze rezultaty, moŝna sformułować następujące spostrzeŝenia: Nawrót spręŝysty asfaltów wyjściowych jest bardzo mały (nie przekracza %); moŝna stwierdzić, Ŝe asfalty te w zakresie temperatur, w których wykonywano badanie, są materiałami lepko-spręŝystymi o dominujących cechach lepkich. Modyfikacja asfaltów dodatkiem elastomerów w ilości 4% lub większej powoduje zmianę charakteru reologicznego tych lepiszczy; wartości nawrotu spręŝystego po 8 min (przyjmowanego w przybliŝeniu jako wartości końcowe nawrotu odkształceń) wynoszą od 68,3% (D7+4%SBR) do 99,9% (D7+6%SBS oraz D7+8%SBS); moŝna uznać, Ŝe lepiszcza modyfikowane elastomerami są materiałami lepko-spręŝystymi o dominujących cechach spręŝystych. Największe zmiany ilościowe w wartościach nawrotu spręŝystego występują w przypadku lepiszczy wysoko modyfikowanych; rezultaty badań wykazały, Ŝe po upływie 8 min od przecięcia próbki odkształcenia spadają do zera (nawrót odkształceń jest całkowity); jedyny wyjątek w tej grupie stanowi lepiszcze D7+8%SBR, dla którego R 8min = 79,8%; przebieg zmian nawrotu odkształceń tego lepiszcza w funkcji czasu jest bardzo zbliŝony do lepiszcza D7+4%SBS (R 8min = 8,3%); przyczyną moŝe być fakt, iŝ obydwa elastomery są kopolimerami butadienowo-

17 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami -styrenowymi, przy czym polimer SBR nie tworzy w asfalcie przestrzennej sieci, natomiast polimer SBS taką sieć tworzy, ale przy wyŝszych zawartościach (powyŝej 5 6%); moŝna zatem stwierdzić, Ŝe wpływ elastomeru SBS na polepszenie właściwości spręŝystych asfaltu D7 jest około -krotnie większy niŝ w przypadku polimeru SBR. Porównując lepiszcza średnio modyfikowane z asfaltem D7 i D, zaobserwowano, Ŝe między próbkami D7+4%SBR i D+4%SBR nie ma istotnych róŝnic w wartościach nawrotu spręŝystego; natomiast istotną róŝnicę zauwaŝono między próbkami D7+4%SBS i D+4%SBS ( R 8min = 5%); moŝna zatem stwierdzić, Ŝe poprawa właściwości spręŝystych zaleŝy nie tylko od rodzaju i zawartości zastosowanego elastomeru, ale równieŝ od rodzaju, pochodzenia i składu chemicznego asfaltu wyjściowego. Wartości nawrotu natychmiastowego (R min ) są silnie związane z wartościami nawrotu spręŝystego po 8 min i stanowią około 55 65% wartości R 8min. Wprowadzenie badania nawrotu spręŝystego z uwzględnieniem wpływu relaksacji napręŝeń (rys. 9) pozwoliło poznać, jaki jest wpływ utrzymywania przez pewien okres stałego poziomu odkształcenia na wartości nawrotu spręŝystego; w przypadku lepiszczy wysoko modyfikowanych (z wyjątkiem D7+8%SBR) oraz próbki D+4%SBS istotne zmiany (w stosunku do próbek przeciętych po t r = ) zaobserwowano jedynie w przypadku pomiarów wykonanych po minutach; dla wartości R 8min nie stwierdzono istotnych róŝnic, natomiast dla R 3min róŝnice te są na granicy istotności; moŝna zauwaŝyć, Ŝe lepiszcze D+4%SBS, mimo iŝ ze względu na zawartość polimeru zostało zaliczone do grupy lepiszczy średnio modyfikowanych, charakteryzuje się nawrotem spręŝystym niemal identycznym z nawrotem spręŝystym w przypadku badanych lepiszczy wysoko modyfikowanych; odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku lepiszcza wysoko modyfikowanego D7+8%SBR, którego nawrót spręŝysty jest porównywalny z wartościami, jakie osiągają lepiszcza średnio modyfikowane z asfaltem D7 (szczególnie D7+4%SBS); w przypadku pozostałych lepiszczy modyfikowanych zmiany wywołane zjawiskiem relaksacji są istotne, przy czym najbardziej wyraźny spadek nawrotu spręŝystego występuje dla pomiaru po minutach (nawet do 9% wartości R min próbek nie poddanych relaksacji); próbki asfaltów wyjściowych doznały całkowitej relaksacji napręŝeń w czasie t r = 36 s; po przecięciu tych próbek otrzymano zerowe wartości nawrotu spręŝystego w ciągu całego okresu pomiarowego ( 8 min). W badaniu pełzania udział składowej spręŝystej moŝna oszacować na podstawie stosunku średniej prędkości odkształcenia na ostatnim odcinku

18 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik pomiarowym v k (rys. i 3) do średniej prędkości odkształcenia na pierwszym odcinku pomiarowym v p (rys. i ): v k = k (5.) vp Gdy k =, wówczas v p = v k, czyli materiał odkształca się ze stałą prędkością (przy stałym napręŝeniu), podobnie jak model cieczy Newtona; k = otrzymujemy, gdy prędkość odkształcenia na ostatnim odcinku pomiarowym jest równa zero, czyli materiał nie doznaje dalszego przyrostu odkształcenia w czasie; materiały lepkospręŝyste muszą zatem przyjmować wartości < k < ; najwyŝsze wartości k otrzymano zgodnie z oczekiwaniami dla asfaltów wyjściowych (k =,48,73), natomiast najniŝszymi wartościami charakteryzuje się materiał najbardziej spręŝysty spośród badanych lepiszczy, czyli D7+8%SBS (k =,4,6); pozostałe lepiszcza osiągają wartości pośrednie; potwierdza to wyniki uzyskane w badaniu nawrotu spręŝystego. Porównując otrzymane w badaniach wartości nawrotu spręŝystego po 3 min (R 3min ) z wymaganiami dotyczącymi nawrotu spręŝystego asfaltów modyfikowanych elastomerami [], moŝna stwierdzić, Ŝe wszystkie badane lepiszcza modyfikowane spełniają wymagania dla elastomeroasfaltów typu A i B (R 3min > 5%), natomiast lepiszcza D7+6%SBS, D7+8%SBS, D7+8%SIS oraz D+4%SBS spełniają równieŝ wymaganie dla elastomeroasfaltów typu C (R 3min > 8%). 6. MATMATYCZN MODLOWANI ZJAWISKA NAWROTU SPRĘśYSTGO I PŁZANIA Matematyczne modelowanie przeprowadzono głównie w celu opisania zjawiska nawrotu odkształceń po odciąŝeniu próbek badanych lepiszczy. Poszukiwano zaleŝności ε = ε(t) dla wszystkich lepiszczy badanych w temperaturze 5 C, uwzględniając równieŝ występowanie zjawiska relaksacji napręŝeń. W pierwszej kolejności wykorzystano proste modele ciał lepkospręŝystych: Kelvina, standardowy, Lethersicha i Burgersa [, 8, 9]. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowo model Burgersa najczęściej wykorzystywany do opisu zachowania lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych [5 7].

19 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 3 Rys. 4. Ciecz Burgersa: a) model mechaniczny, b) pełzanie i nawrót przy stałym impulsie napręŝenia i odciąŝeniu Równanie róŝniczkowe modelu Burgersa ma postać: ε ε σ σ σ & & & & + = (6.) Całkowanie tego równania dla stałego impulsu napręŝenia działającego w czasie t oraz odciąŝenia prowadzi do zaleŝności (rys. 4 b): > < + + = ) ( exp exp ) ( exp ) ( t t t t t σ t t t t σ t ε (6.) Do modelowania zjawiska nawrotu spręŝystego wykorzystano równanie: + = ε t ε σ ε t ε exp ) ( (6.3) a) b)

20 4 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik gdzie: ε wartość odkształcenia bezpośrednio przed przecięciem próbki (dla t = ); ε = 6,667, σ o napręŝenie w próbce bezpośrednio przed przecięciem, ε wartość odkształcenia dla t (odkształcenie trwałe). Na podstawie analizy wyników pomiarów nawrotu spręŝystego badane lepiszcza zakwalifikowano do 3 grup (typów) o podobnych właściwościach spręŝystych (tabela ). Na rysunkach 5 7 przedstawiono rezultaty modelowania nawrotu odkształceń dla wybranych lepiszczy po jednym materiale z kaŝdej grupy, tzn. D7, D7+4%SBS oraz D7+8%SBS. Na podstawie wykresów przedstawionych na rys. 5 7 moŝna stwierdzić, Ŝe wszystkie wykorzystane modele wykazują pewne ograniczenia, które nie pozwalają uzyskać krzywych modelowych zgodnych z wynikami pomiarów laboratoryjnych: model Burgersa i model standardowy mają wolną spręŝynę, dzięki której znaczna część odkształcenia zmniejsza się w czasie t = (natychmiast po odciąŝeniu); rezultaty badań świadczą o tym, Ŝe analizowane materiały nie doznają nawrotu odkształceń w czasie t = (nawrotu natychmiastowego), więc zastosowanie modeli z wolną spręŝyną moŝe dać jedynie efekty przybliŝone; model Kelvina i model Lethersicha mają tylko jedną spręŝynę połączoną równolegle z tłumikiem; taki układ nie pozwala na uzyskanie duŝej krzywizny, jaka występuje dla czasu t = 3 min od przecięcia próbki, a to powoduje znaczne obniŝenie wartości współczynnika korelacji R; ponadto w modelu Kelvina nie zachodzi zjawisko relaksacji napręŝeń, którego efekty zaobserwowano dla wszystkich badanych próbek lepiszczy. PowyŜsze stwierdzenia skłoniły autorów do poszukiwania modelu, który byłby pozbawiony wyŝej wymienionych ograniczeń i pozwolił dokładniej opisać zaobserwowane zjawiska. Na podstawie przeglądu opisanych w literaturze modeli uznano, Ŝe przydatny moŝe być uogólniony model Kelvina (składający się z n elementów Kelvina połączonych szeregowo). Dla asfaltów wyjściowych, w których stwierdzono bardzo duŝe wartości odkształceń trwałych, wykorzystano uogólniony model Kelvina z połączonym szeregowo elementem Newtona (tłumikiem). Schemat uogólnionego modelu Kelvina przedstawiono na rys. 8.

21 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 5 Tabela. Podział badanych lepiszczy na typy o zbliŝonych właściwościach spręŝystych Typ Badane lepiszcza Charakterystyka I Asfalty wyjściowe: mała wartość końcowa nawrotu odkształceń D7 (R 8min < %), czyli odkształcenie trwałe D stanowi > 9% całkowitego odkształcenia próbki, wartość końcowa nawrotu spręŝystego zostaje osiągnięta po około 6 min od przecięcia próbki, próbka, w której stałe odkształcenie jest utrzymywane przez okres 36 s, doznaje całkowitej relaksacji napręŝeń po przecięciu próbek nie zachodzi zjawisko nawrotu odkształceń (R 8min = ), opis matematyczny za pomocą modelu Burgersa II Lepiszcza średnio modyfikowane: zastosowana procedura badawcza (pomiar nawrotu odkształceń przez 8 min od przecięcia D7+4%SBS próbki) nie pozwala na precyzyjne wyznaczenie D7+4%SIS wartości odkształceń trwałych (v t=8min > ), D7+4%SBR nawrót spręŝysty po 8 min od przecięcia próbki D+4%SBR jest zróŝnicowany i wynosi: R 8min = oraz lepiszcze = 68,3 8,3%, wysoko modyfikowane: duŝy wpływ relaksacji napręŝeń, szczególnie na wartości natychmiastowego nawrotu D7+8%SBR odkształceń: R min = 3,3 7,%, opis matematyczny za pomocą modelu Burgersa lub Lethersicha III Lepiszcza wysoko modyfikowane: po 8 min od przecięcia próbki wartość nawrotu spręŝystego jest bardzo zbliŝona do %: D7+8%SBS R 8min = 95, 99,9%, oraz lepiszcze średnio D7+6%SBS D7+8%SIS modyfikowane: D+4%SBS bardzo duŝa wartość nawrotu natychmiastowego : R min = 59,3 67,4%, mały wpływ relaksacji napręŝeń; w przypadku końcowych wartości nawrotu spręŝystego (R 8min ) nie stwierdzono istotnych róŝnic w porównaniu z próbkami przeciętymi natychmiast po zakończeniu rozciągania, opis matematyczny za pomocą modelu standardowego (lub Burgersa tylko dla lepiszczy D7+8%SIS i D+4%SBS)

22 6 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik JeŜeli do analizowanego modelu zostanie w chwili t = przyłoŝone napręŝenie σ, to jego odkształcenie będzie równe sumie odkształceń wszystkich elementów (przypadek pełzania): n σ = i ε( t) exp t (6.4) i= i i gdzie: i, i odpowiednio moduł spręŝystości i współczynnik lepkości i-tego elementu Kelvina W przypadku zagadnienia nawrotu spręŝystego w próbce panuje napręŝenie o wartości σ. Po przecięciu próbek w czasie t = napręŝenie zanika (σ = ), a odkształcenia w kaŝdym elemencie Kelvina spadają do zera przy t, czyli ε i (t ) =. Równanie uogólnionego modelu Kelvina dla przypadku nawrotu spręŝystego ma postać: n σ = i ε( t) exp t (6.5) i= i i 7, 6, Odkształcenie 5, 4, 3,,, Wynik eksperymentu, tr = s Model Burgersa, tr = s (R=,967) Wynik eksperymentu, tr = 36 s Model Burgersa, tr = 36 s (R=,), Czas, s Rys. 5. Rezultaty modelowania nawrotu spręŝystego asfaltu D7

23 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 7 Odkształcenie 7, 6, 5, 4, 3,, tr = s Wynik eksperymentu Model Burgersa (R=,959) Model Lethersicha (R=,844),, Czas, s 7, tr = 36 s 6, Odkształcenie 5, 4, 3,,, Wynik eksperymentu Model Burgersa (R=,995) Model Lethersicha (R=,985), Czas, s Rys. 6. Rezultaty modelowania nawrotu spręŝystego lepiszcza D7+4%SBS

24 8 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik Odkształcenie 7, 6, 5, 4, 3,, tr = s Wynik eksperymentu Model standardowy (R=,938) Model Kelvina (R=,669),, Czas, s 7, 6, 5, tr = 36 s Wynik eksperymentu Model standardowy (R=,979) Model Kelvina (R=,89) Odkształcenie 4, 3,,,, Czas, s Rys. 7. Rezultaty modelowania nawrotu spręŝystego lepiszcza D7+8%SBS

25 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 9 gdzie: Rys. 8. Schemat uogólnionego modelu Kelvina: a) bez dodatkowego elementu Newtona, b) z dodatkowym elementem Newtona Dla uproszczenia zapisu równanie (6.5) przyjęto w postaci: σ = oraz ai i n i= ( b t) ε( t) = a exp (6.6) b i = i i i Modelowanie zjawiska nawrotu spręŝystego wybranych lepiszczy przeprowadzono, wykorzystując uogólniony model Kelvina z dwoma oraz z trzema elementami (n = i n = 3). Wyjątkowo dla lepiszcza D7+4%SBS wykorzystano równieŝ model o n = 4. Przykładowo przy n = 3 moŝna napisać układ 6 równań nieliniowych z 6 niewiadomymi (a, a, a 3, b, b, b 3 ). Aby rozwiązać taki układ, jako wielkości znane (t, ε) przyjmuje się 6 punktów charakterystycznych uzyskanych podczas badań nawrotu spręŝystego. PoniŜej przedstawiono przykładowy układ równań dla lepiszcza D7+8%SBS, czasu relaksacji t r = s przy n = 3: i

26 3 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik 6,6667 = a+ a+ a3,733 = a exp( b ) + a exp( b ) + a3 exp( b3 ),867 = a exp( b 3) + a exp( b 3) + a3 exp( b3 3),7667 = a exp( b 6) + a exp( b 6) + a3 exp( b3 6),533 = a exp( b 8) + a exp( b 8) + a3 exp( b3 8),867 = a exp( b 36) + a exp( b 36) + a3 exp( b3 36) (6.7) Do rozwiązania układów równań nieliniowych wykorzystano metodę Newtona-Raphsona [3]. W przypadku asfaltu wyjściowego D7 stwierdzono doświadczalnie wysoką wartość odkształcenia trwałego (ε = 6,). NiemoŜliwe więc jest zastosowanie uogólnionego modelu Kelvina w postaci przedstawionej na rys. 8a do opisu nawrotu spręŝystego asfaltu D7. Wystarczy jednak do tego modelu dołączyć szeregowo element Newtona (o lepkości N ), aby otrzymać model przydatny do opisu nawrotu odkształceń lepiszczy typu I rys. 8b. Równanie (6.6) przyjmie wówczas postać: n = a exp ε i= ( bit ) + ε( t) (6.8) i gdzie: ε odkształcenie trwałe (dla D7 i t r = : ε = 6,). Modelowanie za pomocą uogólnionego modelu Kelvina przeprowadzono dla wybranych lepiszczy po jednym materiale z kaŝdej umownie przyjętej grupy: D7, D7+4%SBS oraz D7+8%SBS. Rezultaty modelowania przedstawiono na rys. 9. Wyniki badań laboratoryjnych zostały przedstawione w postaci punktów, natomiast liniami oznaczono krzywe modelowe. We wszystkich przypadkach wartość współczynnika korelacji R przekracza,999. Dla trzech wybranych lepiszczy (D7, D7+4%SBS oraz D7+8%SBS) przeprowadzono równieŝ matematyczne modelowanie zjawiska pełzania. W pierwszym przypadku wykorzystano uogólniony model Kelvina z dodatkowym tłumikiem (rys. 8 b), a w dwóch pozostałych model z rys. 8 a. Rozpatrzono trzy przypadki obciąŝenia statycznego: N, N i 5 N, którym odpowiadają wartości napręŝeń normalnych: 5 kpa, kpa oraz 5 kpa.

27 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 3 7, Odkształcenie 6, 5, 4, 3, D7, tr = s (n=3) D7+4%SBS, tr = s (n=4) D7+4%SBS, tr = 36 s (n=4) D7+8%SBS, tr = s (n=3) D7+8%SBS, tr = 36 s (n=3),,, Czas, s Rys. 9. Rezultaty modelowania nawrotu spręŝystego badanych lepiszczy za pomocą uogólnionego modelu Kelvina Do obliczenia parametrów modelu dla lepiszczy typu II i III wykorzystano równanie (6.4). W przypadku równania dla lepiszcza typu I (D7) trzeba jeszcze dodać składnik związany z dodatkowym wolnym tłumikiem. Wzór (6.4) przyjmuje wtedy postać: n σ i σ ε( t) = exp t + i i = i N t (6.9) gdzie: N lepkość cieczy w dodatkowym tłumiku. Modelowanie matematyczne funkcji pełzania przeprowadzono analogicznie jak w przypadku funkcji nawrotu, przy czym wykorzystano zaleŝności (6.4) i (6.9). Na rysunkach przedstawiono w formie graficznej efekty modelowania pełzania odpowiednio lepiszczy D7, D7+4%SBS oraz D7+8%SBS za pomocą uogólnionego modelu Kelvina o n = 3. Uzyskano wartość współczynnika korelacji R przekraczającą,9999.

28 3 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik,7,6 Odkształcenie,5,4,3,,, G = N G = N G = 5 N Czas, s Rys.. Rezultaty modelowania pełzania lepiszcza D7,7,6 Odkształcenie,5,4,3,, G = N G = N G = 5 N, Czas, s Rys.. Rezultaty modelowania pełzania lepiszcza D7+4%SBS

29 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 33,7,6 Odkształcenie,5,4,3,, G = N G = N G = 5 N, Czas, s Rys.. Rezultaty modelowania pełzania lepiszcza D7+8%SBS 7. WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych lepiszczy asfaltowych przedstawionych na rys., analizy rezultatów oraz przeprowadzonego modelowania matematycznego wyników eksperymentalnych sformułowano następujące wnioski. Badania laboratoryjne potwierdziły, Ŝe dodatek elastomeru do asfaltu powoduje istotne polepszenie wszystkich analizowanych właściwości reologicznych badanych lepiszczy asfaltowych. Zmiany ilościowe są uzaleŝnione od rodzaju i zawartości zastosowanego modyfikatora oraz od rodzaju i składu chemicznego asfaltu wyjściowego. Stwierdzono, Ŝe największy efekt modyfikacji występuje w przypadku badanych lepiszczy wysoko modyfikowanych dodatkiem polimeru SBS, a najmniejszy w przypadku lepiszczy średnio modyfikowanych polimerem SBR. Porównując wpływ rodzaju asfaltu na właściwości lepiszczy modyfikowanych, wykazano, Ŝe przy zastosowaniu polimeru SBR właściwości te zaleŝą w mniejszym stopniu od rodzaju asfaltu wyjściowego niŝ przy zastosowaniu polimeru SBS. W przypadku modyfikacji polimerem SBS znacznie lepszy efekt uzyskano dla asfaltu D. Wynika to z róŝnic w składzie grupowym i pochodzeniu asfaltów wyjściowych. Lepiszcza modyfikowane elastomerami charakteryzują się bardzo duŝym wpływem struktury polimeru na wartość lepkości dynamicznej. Przejawia

30 34 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik się on występowaniem tzw. lepkości strukturalnej, która jest największa przy prędkości ścinania dąŝącej do zera (gdy struktura kompozytu asfaltowo-polimerowego pozostaje nienaruszona) oraz zanika przy najwyŝszych zastosowanych wartościach prędkości ścinania. Badania wykazały, Ŝe powyŝej temperatury zeszklenia polistyrenu (> C) wpływ struktury polimeru wyraźnie się zmniejsza, co świadczy o zaniku sieciowania polimeru. Proste modele ośrodków liniowo lepkospręŝystych, które uznaje się za dobrze opisujące zachowanie lepiszczy asfaltowych w zakresie temperatur eksploatacyjnych (zwłaszcza model Burgersa), wykazują istotne ograniczenia (związane z występowaniem tylko jednej spręŝyny w modelu lub istnieniem wolnej spręŝyny, w której odkształcenia i nawrót zachodzą w czasie t = ) zarówno dla zwykłych asfaltów drogowych, jak i dla lepiszczy modyfikowanych polimerami. Wykorzystany w pracy uogólniony model Kelvina nadaje się bardzo dobrze do matematycznego opisu zjawiska pełzania i nawrotu spręŝystego (z uwzględnieniem wpływu relaksacji) lepiszczy modyfikowanych elastomerami. W przypadku asfaltów zwykłych (niemodyfikowanych zaliczonych umownie do typu I) dobre efekty modelowania moŝna uzyskać po wprowadzeniu do uogólnionego modelu Kelvina dodatkowego elementu Newtona połączonego szeregowo. Zastosowanie badania pełzania przy osiowym rozciąganiu pozwoliło na rozszerzenie zakresu poznawczego oraz umoŝliwiło identyfikację parametrów uogólnionego modelu Kelvina (modułów spręŝystości i współczynników lepkości). Nieliniowe zachowanie badanych lepiszczy, zaobserwowane szczególnie wyraźnie w badaniu pełzania, powoduje, Ŝe modele liniowe ciał lepkospręŝystych moŝna stosować jedynie po wprowadzeniu silnych załoŝeń dotyczących temperatury, poziomu napręŝeń oraz zakresu i prędkości odkształceń. Nieliniowy charakter badanych lepiszczy moŝna wyrazić przez uzaleŝnienie parametrów uogólnionego modelu Kelvina od wartości napręŝeń. Przy wzroście napręŝeń rosną wartości modułów sztywności elementów Hooke a przy jednoczesnym spadku współczynników lepkości w elementach Newtona w uogólnionym modelu Kelvina.

31 Badania właściwości reologicznych asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami 35 LITRATURA. BłaŜejowski K., Sybilski D.: Nawierzchnie bitumiczne w polskim klimacie, Drogownictwo, (994).. Derski W., Ziemba S.: Analiza modeli reologicznych, Warszawa, PWN Gawęcki A.: Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Johansson L.S., Lu X., Isacsson U.: Ageing of road bitumens state of the art., TRITA-IP FR 98-36, Royal Institute of Technology, S- 44 Stockholm, Sweden. 5. Judycki J.: SpręŜystość asfaltów drogowych modyfikowanych elastomerami, Archiwum InŜynierii Lądowej, 35, 3/4 (989), Judycki J.: Drogowe asfalty i mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane elastomerem, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Kalabińska M., Piłat J.: Właściwości reologiczne asfaltów i kompozytów mineralno-asfaltowych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Kisiel I.: Reologia w budownictwie, Warszawa, Arkady Skrzypek J.: Plastyczność i pełzanie. Teoria, zastosowania, zadania, Warszawa, PWN Stefańczyk B.: Badania reologiczne jako metoda oceny struktury asfaltów, Drogownictwo, 3 (984).. Sybilski D.: Polimeroasfalty drogowe. Jakość funkcjonalna. Metodyka i kryteria oceny, Studia i Materiały, 45 (996), IBDiM Warszawa.. Sybilski D.: Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe, Informacje, Instrukcje, 54 (997), IBDiM, Warszawa. 3. Szczepaniak Z., Majewski J.: Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe ma-99, Informacje i Instrukcje, 6 (999) IBDiM, Warszawa.

32 36 Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik W. Grabowski, M. Słowik RSARCH OF RHOLOGICAL PROPRTIS OF POLYMR MODIFID BINDRS S u m m a r y The subject of the paper deals with the problem of improving the rheological properties of asphalt pavements through bitumen modification with polymers. The purpose of the paper is to extend the knowledge on polymer modified bitumens rheology and mathematical description of the phenomena occurring in modified binders using linear visco-elastic rheological models. Two domestic road bitumens: D7 and D were the objects of the research work. These bitumens have been modified in the Laboratory with three types of elastomers: SBS, SIS and SBR. The elastomer added to the bitumen was of 4%, 6% and 8%. The samples of the binders have been investigated using tests of selected rheological properties: dynamic viscosity, elastic recovery and creep. Methods of approximation and non-linear interpolation of experimental curve points have been applied for mathematical modelling. The following simple linear visco-elastic models have been used: Kelvin, Lethersich, Burgers and standard models. It was shown that the models listed above which seem to be appropriate for description of visco-elastic behaviour of asphalt binders and asphalt mixtures (especially Burgers model) have significant limits. On the other hand, very good approximation of the experiment results of elastic recovery and creep was obtained by making use of a generalised Kelvin model (correlation ratio R >.999). Praca wykonana w ramach Badań Własnych -873/BW/ Praca wpłynęła do Redakcji dnia 8...

NISKO- I WYSOKOTEMPERATUROWE WŁAŚCIWOŚCI LEPISZCZY ASFALTOWYCH A WYMAGANIA KLIMATYCZNE POLSKI

NISKO- I WYSOKOTEMPERATUROWE WŁAŚCIWOŚCI LEPISZCZY ASFALTOWYCH A WYMAGANIA KLIMATYCZNE POLSKI NISKO- I WYSOKOTEMPERATUROWE WŁAŚCIWOŚCI LEPISZCZY ASFALTOWYCH A WYMAGANIA KLIMATYCZNE POLSKI prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski mgr inż. Piotr Pokorski Plan prezentacji 2 1. Wstęp 2. Właściwości wysokotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Asfalty modyfikowane polimerami pod kontrolą

Asfalty modyfikowane polimerami pod kontrolą Asfalty modyfikowane polimerami pod kontrolą Dr inż. Robert Jurczak Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii GDDKiA O/Szczecin rjurczak@gddkia.gov.pl Kryteria oceny asfaltów modyfikowanych polimerami

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH Dr inż. Marek Pszczoła Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska Warsztaty Viateco, 12 13 czerwca 2014 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA CECH REOLOGICZNYCH MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH PODCZAS PEŁZANIA PRZY ZGINANIU W NISKICH TEMPERATURACH

BADANIA CECH REOLOGICZNYCH MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH PODCZAS PEŁZANIA PRZY ZGINANIU W NISKICH TEMPERATURACH Mgr inż. Marek Pszczoła Prof. dr hab. inż. Józef Judycki Politechnika Gdańska Zakład Budowy Dróg BADANIA CECH REOLOGICZNYCH MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH PODCZAS PEŁZANIA PRZY ZGINANIU W NISKICH TEMPERATURACH

Bardziej szczegółowo

dr inż. Wojciech Bańkowski

dr inż. Wojciech Bańkowski dr inż. Wojciech Bańkowski 1. Informacja o projektach 2. Warunki stosowania GA 3. Projektowanie mma właściwości podstawowe i funkcjonalne 4. Badania destruktów i granulatów 5. Projektowanie i badania AC22P

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Budownictwo i Architektura 13(4) (2014) 243-250 Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Instytut Inżynierii Lądowej,

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Właściwości reologiczne

Właściwości reologiczne Ćwiczenie nr 4 Właściwości reologiczne 4.1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z pojęciem reologii oraz właściwości reologicznych a także testami reologicznymi. 4.2. Wstęp teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał Leszek CHODOR dr inż. bud, inż.arch. leszek@chodor.pl Literatura: [1] Piechnik St., Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych,, PWN, Warszaw-Kraków,

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Odporność na zmęczenie

Odporność na zmęczenie Odporność na zmęczenie mieszanek mineralnoasfaltowych z ORBITON HiMA dr inż. Krzysztof Błażejowski mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska V Śląskie Forum Drogownictwa 26-27.04.2017 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu drgań wahadła od amplitudy

Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu drgań wahadła od amplitudy Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu

Bardziej szczegółowo

DOBÓR RODZAJU LEPISZCZY ASFALTOWYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH I SAMORZĄDOWYCH W POLSCE. prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

DOBÓR RODZAJU LEPISZCZY ASFALTOWYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH I SAMORZĄDOWYCH W POLSCE. prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski DOBÓR RODZAJU LEPISZCZY ASFALTOWYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH I SAMORZĄDOWYCH W POLSCE prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski Plan prezentacji 2 1. Wstęp 2. Właściwości funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG Mandat 14 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG DO ZASTOSOWAŃ: 01/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 1/: WYKOŃCZENIA STROPÓW

Bardziej szczegółowo

Właściwości niskotemperaturowe asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych

Właściwości niskotemperaturowe asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych Właściwości niskotemperaturowe asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych dr inż. Krzysztof Błażejowski mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska IV Śląskie Forum Drogownictwa Chorzów 12-14.04.2016 r. ORLEN. NAPĘDZAMY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO XX SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu REGIONALNE PROBLEMY INśYNIERII ŚRODOWISKA Szczecin 2012 prof. dr hab. hab. ZYGMUNT MEYER 1, mgr inŝ. KRZYSZTOF śarkiewicz 2 ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NISKOTEMPERATUROWE BETONÓW ASFALTOWYCH O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI (AC-WMS) W BADANIACH TRZYPUNKTOWEGO ZGINANIA

WŁAŚCIWOŚCI NISKOTEMPERATUROWE BETONÓW ASFALTOWYCH O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI (AC-WMS) W BADANIACH TRZYPUNKTOWEGO ZGINANIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 6 (1/II/16), styczeń-marzec 16, s. 1- Mariusz JACZEWSKI 1 Józef

Bardziej szczegółowo

WP3 Zadanie 3.3 Optymalizacja metod projektowania pod kątem właściwości

WP3 Zadanie 3.3 Optymalizacja metod projektowania pod kątem właściwości WP3 Zadanie 3.3 Optymalizacja metod projektowania pod kątem właściwości mieszanek mineralnoasfaltowych w niskiej i wysokiej temperaturze 14 Październik, 2009 Warszawa Uczestnicy: IP (Institut za puteve

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych. Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych. Ćwiczenie ma następujące części: 1 Pomiar rezystancji i sprawdzanie prawa Ohma, metoda najmniejszych kwadratów. 2 Pomiar średnicy pręta.

Bardziej szczegółowo

MODBIT HiMA ASFALTY NOWEJ GENERACJI

MODBIT HiMA ASFALTY NOWEJ GENERACJI LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Elbląska 135 PL 80-718 Gdańsk tel. +48 58 308 72 39 fax +48 58 308 84 49 MODBIT HiMA ASFALTY NOWEJ GENERACJI odporność na czynniki zewnętrzne wydłużony czas eksploatacji produkt

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC. mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska

Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC. mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska Rzeszów 2016 Zarys historyczny modyfikacji betonów polimerami

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Wybrane innowacje ORLEN Asfalt

Wybrane innowacje ORLEN Asfalt Wybrane innowacje ORLEN Asfalt 2012-2015 dr inż. Krzysztof Błażejowski Dział Badań i Rozwoju 1 Agenda Zintegrowany, międzynarodowy Koncern sektora oil&gas Wprowadzenie Metoda określania zawartości masowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU ASFALTU NA ODPORNOŚĆ CIENKICH WARSTW ŚCIERALNYCH NA SPĘKANIA NISKOTEMPERATUROWE

WPŁYW RODZAJU ASFALTU NA ODPORNOŚĆ CIENKICH WARSTW ŚCIERALNYCH NA SPĘKANIA NISKOTEMPERATUROWE Józef Judycki Marek Pszczoła Piotr Jaskuła Zakład Budowy Dróg Politechnika Gdańska, Polska WPŁYW RODZAJU ASFALTU NA ODPORNOŚĆ CIENKICH WARSTW ŚCIERALNYCH NA SPĘKANIA NISKOTEMPERATUROWE Streszczenie: Referat

Bardziej szczegółowo

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND ARKADIUSZ KLOZIŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY / W FUNKCJI KROTNOŚCI PRZETWÓRSTWA CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED / BLEND S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza stref klimatycznych w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów drogowych

Analiza stref klimatycznych w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów drogowych Analiza stref klimatycznych w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów drogowych dr inż. Marek Pszczoła, dr inż. Dawid Ryś, dr inż. Piotr Jaskuła, dr inż. Mariusz Jaczewski Zespół Budowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium

Instrukcja. Laboratorium Instrukcja Laboratorium Temperatura mięknięcia tworzyw według metody Vicat str. 1 TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA Temperatura przy której materiał zaczyna zmieniać się z ciała stałego w masę plastyczną. Przez pojęcie

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości. Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E3 - protokół Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i

Bardziej szczegółowo

VISCOELASTICITY OF ADHESIVES

VISCOELASTICITY OF ADHESIVES MAREK ROŚKOWICZ * LEPKOSPRĘśYSTOŚĆ TWORZYW ADHEZYJNYCH VISCOELASTICITY OF ADHESIVES S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy przedstawiono problematykę modelowania lepkospreŝystych właściwości tworzyw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma

FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma dr hab. inż. Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, pok 18 Gmach Fizyki, murba@if.pw.edu.pl www.if.pw.edu.pl/ murba strona Wydziału Fizyki www.fizyka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISKA RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ ZACHODZĄCEGO W ASFALTACH DROGOWYCH PODDANYCH ROZCIĄGANIU W NISKIEJ TEMPERATURZE

BADANIE ZJAWISKA RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ ZACHODZĄCEGO W ASFALTACH DROGOWYCH PODDANYCH ROZCIĄGANIU W NISKIEJ TEMPERATURZE CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/II/16), styczeń-marzec 2016, s. 137-144 Marcin BILSKI 1 Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka asfaltów o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski

Charakterystyka asfaltów o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski sp. z o. o. Charakterystyka asfaltów o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski Paweł Czajkowski, Sp. z o.o. Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych - ASFALTY

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych GMINA RĘCZNO UL. PIOTRKOWSKA 5 97-510 RĘCZNO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych NA REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA (przy użyciu remonterów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów

ĆWICZENIE. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów ĆWICZENIE Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem dwiczenia pn. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeo wulkanizatów jest określenie wpływu rodzaju węzłów w sieci

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie Temat ćwiczenia Badanie właściwości reologicznych cieczy magnetycznych Prowadzący: mgr inż. Marcin Szczęch Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG 7.WŁAŚCIWOŚCI LEPKOSPRĘŻYSTE POLIMERÓW dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe. Spis treści: 1. Wprowadzenie 11 1.1. Historia nawierzchni asfaltowych 11 1.2. Konstrukcja nawierzchni 12 Literatura 13 2. Materiały 14 2.1. Kruszywa 14 2.1.1. Kruszywa mineralne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Zakład Miernictwa

Bardziej szczegółowo

Katedra Inż ynierii Drogowej ANALIZA DEFORMACJI TRWAŁYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH

Katedra Inż ynierii Drogowej ANALIZA DEFORMACJI TRWAŁYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH POLITECHNIKA GDAŃ SKA Katedra Inż ynierii Drogowej ul. G. Narutowicza 11 Tel: (0-48) 347 13 47 80-942 GDAŃSK Fax: (0-48) 347 10 97 ANALIZA DEFORMACJI TRWAŁYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na drogach ZDW w Katowicach. Zbigniew Tabor

Wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na drogach ZDW w Katowicach. Zbigniew Tabor Wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na drogach ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor Katowice, 5 czerwca 2019 Asfalt, jak każdy materiał, oprócz swoich zalet posiada też wady.

Bardziej szczegółowo

Strefy klimatyczne w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów

Strefy klimatyczne w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów Strefy klimatyczne w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów dr inż. Marek Pszczoła Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest uzyskanie wykresów charakterystyk skokowych członów róŝniczkujących mechanicznych i hydraulicznych oraz wyznaczenie w sposób teoretyczny i graficzny ich stałych czasowych.

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora Ćwiczenie E10 Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora E10.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie przebiegu procesu ładowania kondensatora oraz wyznaczenie stałej czasowej szeregowego układu.

Bardziej szczegółowo

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Właściwości reologiczne materiałów smarnych, które determinuje sama ich nazwa, mają główny

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MIĄśSZU JABŁEK O ZRÓśNICOWANEJ STRUKTURZE

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MIĄśSZU JABŁEK O ZRÓśNICOWANEJ STRUKTURZE InŜynieria Rolnicza 6/2005 Janusz Kolowca Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MIĄśSZU JABŁEK O ZRÓśNICOWANEJ STRUKTURZE Wstęp Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów pomiarów geodezyjnych

Teoria błędów pomiarów geodezyjnych PodstawyGeodezji Teoria błędów pomiarów geodezyjnych mgr inŝ. Geodeta Tomasz Miszczak e-mail: tomasz@miszczak.waw.pl Wyniki pomiarów geodezyjnych będące obserwacjami (L1, L2,, Ln) nigdy nie są bezbłędne.

Bardziej szczegółowo

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Aniela GLINICKA 1 badania materiałów, stal, własności mechaniczne BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV

NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV Elżbieta Trzaska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Metody badania kohezji asfaltów drogowych W artykule przedstawiono metody oznaczania kohezji asfaltów drogowych w oparciu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania ranulatu asfaltowego i projektowania mieszanek na gorąco z jego zastosowaniem

Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania ranulatu asfaltowego i projektowania mieszanek na gorąco z jego zastosowaniem Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania ranulatu asfaltowego i projektowania mieszanek na gorąco z jego zastosowaniem Dokumenty powstałe w ramach projektu RID I/6 Dr inż. Jacek Alenowicz Dr inż. Bohdan

Bardziej szczegółowo

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych METODY DOBORU NASTAW 7.3.. Metody analityczne 7.3.. Metoda linii pierwiastkowych 7.3.2 Metody doświadczalne 7.3.2.. Metoda Zieglera- Nicholsa 7.3.2.2. Wzmocnienie krytyczne 7.3.. Metoda linii pierwiastkowych

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW ASFALTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU MULTIGRADE Z RAFINERII GDAŃSKIEJ S.A.

WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW ASFALTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU MULTIGRADE Z RAFINERII GDAŃSKIEJ S.A. Mgr inż. Piotr JASKUŁA Prof. dr hab. inż. Józef JUDYCKI Zakład Budowy Dróg Politechnika Gdańska WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW ASFALTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU MULTIGRADE Z RAFINERII GDAŃSKIEJ S.A. PROPERTIES

Bardziej szczegółowo

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ I. Cel ćwiczenia: wyznaczanie metodą kompensacji siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego kilku źródeł napięcia stałego. II. Przyrządy: zasilacz

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopad 2010 r. Podstawy Metrologii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁÓKIEN ARAMIDOWYCH FORTA-FI NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

WPŁYW WŁÓKIEN ARAMIDOWYCH FORTA-FI NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WPŁYW WŁÓKIEN ARAMIDOWYCH FORTA-FI NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA PROGRAM BADAWCZY ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ POLITECHNIKĘ GDAŃSKĄ W KATEDRZE INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

KORELACJE POMIĘDZY CECHAMI EKSPLOATACYJNYMI BETONU ASFALTOWEGO A CECHAMI ASFALTU

KORELACJE POMIĘDZY CECHAMI EKSPLOATACYJNYMI BETONU ASFALTOWEGO A CECHAMI ASFALTU Piotr JASKUŁA Józef JUDYCKI Zakład Budowy Dróg Politechnika Gdańska, Polska KORELACJE POMIĘDZY CECHAMI EKSPLOATACYJNYMI BETONU ASFALTOWEGO A CECHAMI ASFALTU Streszczenie: Artykuł przedstawia próbę znalezienia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera (M8)

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera (M8) Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera (M8) W P R O W A D Z E N I E Jakikolwiek przepływ cieczy rzeczywistej cechuje zawsze poślizg warstewek. PoniewaŜ w cieczach istnieją

Bardziej szczegółowo

FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS

FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS JAN GODZIMIRSKI, MAREK ROŚKOWICZ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA TWORZYW ADHEZYJNYCH FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS S t r e s z c z e n i e A b s t a r c t W badaniach wykazano, Ŝe w mechanizmie zniszczenia zmęczeniowego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ . Cel ćwiczenia Pomiar współrzędnych powierzchni swobodnej w naczyniu cylindrycznym wirującym wokół

Bardziej szczegółowo

Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja

Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja Wstęp Niniejszą Instrukcję opracowano w IBDiM na podstawie RVS 11.065 Grundlagen Prüfverfahren Laborprüfungen

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Lepkościowo średnia masa cząsteczkowa polimeru. opiekun ćwiczenia: dr A.

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Lepkościowo średnia masa cząsteczkowa polimeru. opiekun ćwiczenia: dr A. Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Lepkościowo średnia masa cząsteczkowa polimeru ćwiczenie nr 21 opiekun ćwiczenia: dr A. Kacperska Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Związki

Bardziej szczegółowo

W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: POWIERZCHNIA SWOBODNA CIECZY W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu Ćwiczenie 7 DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie częstości drgań własnych układu o dwóch stopniach swobody, pokazanie postaci drgań odpowiadających

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH prof. dr hab. inŝ. Wojciech Grabowski dr inŝ. Mieczysław Słowik dr inŝ. Jarosław Wilanowicz mgr inŝ. Tomasz Soból Politechnika Poznańska Instytut InŜynierii Lądowej Polska WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Mieszanki SMA-MA do izolacji i warstw ochronnych nawierzchni mostowych

Mieszanki SMA-MA do izolacji i warstw ochronnych nawierzchni mostowych Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych Mieszanki SMA-MA do izolacji i warstw ochronnych nawierzchni mostowych prof. Piotr Radziszewski, dr inż. Michał Sarnowski, dr inż. Jan Król Nowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej

WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej Modyfikacja asfaltów gumą Modyfikacja asfaltów siarką Modyfikacja asfaltów produktami pochodzenia

Bardziej szczegółowo

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiar napięć stałych 1 POMIA NAPIĘCIA STAŁEGO PZYZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFOWYMI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: - parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz z warunków poprawnej ich

Bardziej szczegółowo

. Diody, w których występuje przebicie Zenera, charakteryzują się małymi, poniŝej 5V, wartościami napięcia stabilizacji oraz ujemną wartością α

. Diody, w których występuje przebicie Zenera, charakteryzują się małymi, poniŝej 5V, wartościami napięcia stabilizacji oraz ujemną wartością α 2 CEL ĆWCENA Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z charakterystykami statycznymi oraz waŝniejszymi parametrami technicznymi diod stabilizacyjnych Są to diody krzemowe przeznaczone min do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1

Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1 Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1 Joanna Janik-Kokoszka Zagadnienia kontrolne 1. Definicja współczynnika lepkości. 2. Zależność współczynnika lepkości

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Budowa ul. Annopolskiej w Siemiatyczach 83 SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ Budowa ul. Annopolskiej

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Właściwości mechaniczne TRiL 1 rok Stefan Cenkowski (UoM Canada) Marek Markowski Katedra Inżynierii Systemów WNT UWM Podstawowe koncepcje reologii Reologia nauka

Bardziej szczegółowo

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem ścinek bitumicznych gontów papowych (Reclaimed asphalt shingles - RAS)

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem ścinek bitumicznych gontów papowych (Reclaimed asphalt shingles - RAS) Badania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem ścinek bitumicznych gontów papowych (Reclaimed asphalt shingles - RAS) dr inż. Piotr Zieliński Politechnika Krakowska Plan prezentacji Bitumiczne gonty

Bardziej szczegółowo