ГОСТ Р 59118.2-2020

ОбозначениеГОСТ Р 59118.2-2020
НаименованиеДороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон. Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях
СтатусДействует
Дата введения03.01.2021
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС93.080.20
Текст ГОСТа

ГОСТ Р 59118.2-2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дороги автомобильные общего пользования

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН

Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях

Automobile roads of general use. Hot asphalt mixtures and asphalt. Methodology of selection of bituminous binder in the recycled asphalt concrete (RAP) in asphalt mixtures

ОКС 93.080.20

Дата введения 2021-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса" (АНО "НИИ ТСК")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации N 418 "Дорожное хозяйство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2020 г. N 1257-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ДЕЙСТВУЕТ ВЗАМЕН ПНСТ 245-2019

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дорожные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, содержащие в составе переработанный асфальтобетон (RAP).

Настоящий стандарт устанавливает методики выбора битумного вяжущего для применения в асфальтобетонных смесях с переработанным асфальтобетоном (RAP), а также позволяет определять допустимое количество RAP-вяжущего от общего количества битумного вяжущего в асфальтобетонной смеси.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 33133 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

ГОСТ 33136 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы

ГОСТ 33137 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

ГОСТ 33140 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

ГОСТ 33142 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"

ГОСТ 33143 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

ГОСТ Р 52056 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

ГОСТ Р 58400.1 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом температурного диапазона эксплуатации

ГОСТ Р 58400.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки

ГОСТ Р 58400.8 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR)

ГОСТ Р 58400.9 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

ГОСТ Р 58400.10 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

ГОСТ Р 58400.11 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD

ГОСТ Р 58401.19 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования

ГОСТ Р 58829 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Правила выбора марок в зависимости от прогнозируемых транспортных нагрузок и климатических условий эксплуатации на основе дополнительных показателей

ГОСТ Р 59119 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод выделения битумного вяжущего при помощи роторного испарителя

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

битумное вяжущее (bitumen binder): Органический вяжущий материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих добавок.

[ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1]

3.2 исходное битумное вяжущее: Битумное вяжущее, применяемое для производства смеси с добавлением RAP.

3.3

комбинированное битумное вяжущее: Битумное вяжущее, полученное в результате смешивания RAP-вяжущего и исходного битумного вяжущего с добавлением при необходимости восстанавливающих добавок.

[ГОСТ Р 59118.1-2020, пункт 3.7]

3.4 проектное битумное вяжущее: Битумное вяжущее, допустимое к применению в асфальтобетонных смесях для устройства конструктивных слоев дорожного покрытия.

3.5

восстанавливающая добавка: Органический модификатор, применяемый для получения заданных свойств комбинированного битумного вяжущего.

[ГОСТ Р 59118.1-2020, пункт 3.8]

3.6

переработанный асфальтобетон (RAP): Материал, получаемый путем сортировки и/или дробления с последующим грохочением излишков асфальтобетонной смеси, асфальтобетонного гранулята или асфальтобетонного лома на дробильно-сортировочных установках.

[ГОСТ Р 59118.1-2020, пункт 3.4]

3.7 раствор битумного вяжущего (раствор): Смесь битумного вяжущего с растворителем, полученная после экстрагирования битумного вяжущего из асфальтобетонной смеси или асфальтобетона.

3.8

RAP-вяжущее: Битумное вяжущее, находящееся в переработанном асфальтобетоне (RAP).

[ГОСТ Р 59118.1-2020, пункт 3.9]

4 Критерии выбора

Критерием выбора исходного битумного вяжущего при проектировании составов асфальтобетонных смесей с переработанным асфальтобетоном является соответствие комбинированного битумного вяжущего проектному.

При содержании RAP в проектируемой асфальтобетонной смеси в количестве до 15% в качестве исходного битумного вяжущего выбирают проектное битумное вяжущее. При содержании RAP в проектируемой асфальтобетонной смеси в количестве более 15% при выборе битумного вяжущего применяют методы А, Б, В настоящего стандарта.

Метод А устанавливает методику определения марки исходного битумного вяжущего при заданном содержании RAP-вяжущего в асфальтобетонной смеси с применением RAP для соответствия комбинированного битумного вяжущего проектному.

Метод Б устанавливает методику определения содержания RAP-вяжущего в асфальтобетонной смеси с применением RAP при заданной марке исходного битумного вяжущего для соответствия комбинированного битумного вяжущего проектному.

Метод В устанавливает методику оценки применимости выбранной марки исходного битумного вяжущего при заданном содержании RAP-вяжущего.

Если применяют проектное битумное вяжущее по ГОСТ Р 58400.1, используют методы А и Б.

Если применяют проектное битумное вяжущее по ГОСТ 33133, используют метод В.

Если применяют проектное битумное вяжущее по ГОСТ Р 52056, то содержание RAP в асфальтобетонной смеси не должно превышать 15%.

5 Определение марки RAP-вяжущего

5.1 RAP-вяжущие подразделяют на марки PG Х±Y(RAP), где Х и Y - верхнее и нижнее значения марки RAP-вяжущего соответственно.

Для испытаний по определению марки требуется не менее 100 г RAP-вяжущего.

RAP-вяжущее получают из раствора, полученного после экстрагирования RAP в соответствии с ГОСТ Р 58401.19. Выделение RAP-вяжущего из раствора проводят в соответствии с ГОСТ Р 59119.

Для испытаний используют RAP-вяжущее и состаренное по ГОСТ 33140 RAP-вяжущее (далее - состаренное RAP-вяжущее).

5.2 Испытания по определению комплексного модуля сдвига G* и фазового угла , расчеты сдвиговой устойчивости и усталостной устойчивости проводят в соответствии с ГОСТ Р 58400.10 с нижеперечисленными изменениями и дополнениями.

При подготовке проб допускается разогрев RAP-вяжущего до 180°С.

Настройки оборудования выполняют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Битумное вяжущее

Обозначение параметра

Диаметр плит измерительной системы, мм

Рекомендованная заданная деформация сдвига, %

Рекомендованное заданное напряжение сдвига, кПа

RAP-вяжущее

25,00±0,05

12±3

0,12±0,03

Состаренное RAP-

25,00±0,05

10±2

0,22±0,04

вяжущее

8,00±0,02

1,0±0,2

50±10

Примечание - Испытания проводят либо с контролируемой заданной деформацией сдвига, либо с контролируемым заданным напряжением сдвига.

Требования по сходимости указаны в таблице 2.

Таблица 2

Битумное вяжущее

Обозначение параметра

Расхождение результатов от среднего значения , %, не более

RAP-вяжущее, кПа

3,2

Состаренное RAP-вяжущее, кПа

4,5

6,9

Требования по воспроизводимости указаны в таблице 3.

Таблица 3

Битумное вяжущее

Обозначение параметра

Расхождение результатов от среднего значения , %, не более

RAP-вяжущее, кПа

8,5

Состаренное RAP-вяжущее, кПа

11,1

20,1

5.3 Проводят испытания RAP-вяжущего по определению сдвиговой устойчивости , начиная с температуры испытания 64°С, повышая или понижая температуру испытания с интервалами по 6°С до тех пор, пока полученное значение не превысит 1,00 кПа при понижении температуры или значение не опустится ниже 1,00 кПа при повышении температуры.

Примечание - Рекомендуется начинать испытания с наибольшей температуры испытания, при которой значение более или равно 1,00 кПа, если имеется информация о таком значении.

За принимают наибольшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при котором значение более или равно 1,00 кПа, за принимают наименьшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при котором значение менее 1,00 кПа. За и принимают значения в килопаскалях, полученные при и соответственно.

Коэффициент вычисляют по следующей формуле

. (1)

Критическую высокую температуру RAP-вяжущего , °С (при которой =1,00 кПа), вычисляют по формуле

, (2)

где - коэффициент, рассчитанный по формуле (1).

Примечание - Рекомендуется в формуле (2) вместо значений и использовать значения и соответственно, если модуль более модуля , для минимизации погрешности экстраполяции.

5.4 Проводят испытания состаренного RAP-вяжущего по определению сдвиговой устойчивости , начиная с температуры испытания 64°С. Затем повышают или понижают температуру испытания с интервалами по 6°С до тех пор, пока полученное значение не превысит 2,20 кПа при понижении температуры или не опустится ниже 2,20 кПа при повышении температуры.

Примечание - Рекомендуется начинать испытания с наибольшей температуры испытания, при которой значение более или равно 2,20 кПа, если имеется информация о таком значении.

За принимают наибольшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при котором значение более или равно 2,20 кПа, за принимают наименьшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при котором значение менее 2,20 кПа. За и принимают значения в килопаскалях, полученные при и соответственно.

Коэффициент вычисляют по формуле

. (3)

Критическую высокую температуру состаренного RAP-вяжущего , °С (при которой = 2,20 кПа), вычисляют по формуле

, (4)

где - коэффициент, рассчитанный по формуле (3).

Примечание - Рекомендуется в формуле (4) вместо значений и использовать значения и соответственно, если значение модуля более значения модуля , для минимизации погрешности экстраполяции.

Определяют итоговую критическую высокую температуру как наименьшую из температур и , рассчитанных по формулам (2) и (4).

5.5 Проводят испытания состаренного RAP-вяжущего по определению усталостной устойчивости , выбирая начальную температуру испытания в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Итоговая критическая высокая температура , °С

<52

52-58

58-64

64-70

70-76

76-82

82-88

88-94

>94

Начальная температура испытаний, °С

10

13

16

22

25

28

31

34

37

Примечание - Рекомендуется начинать испытания с предположительной минимальной температуры испытания, при которой значение будет не более 5000 кПа, если имеется информация о таком значении.

Повышают или понижают температуру испытания с шагом 3°С до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное значение температуры испытания, при которой значение будет не более 5000 кПа.

За принимают наибольшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при котором значение более или равно 5000 кПа, за принимают наименьшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при котором значение менее 5000 кПа. За и принимают значения в килопаскалях, полученные при и соответственно.

Коэффициент вычисляют по формуле

. (5)

Критическую среднюю температуру , °C, при которой = 5000 кПа, вычисляют по формуле

, (6)

где - коэффициент, рассчитанный по формуле (5).

Примечание - Рекомендуется в формуле (6) вместо значений и использовать значения и соответственно, если значение модуля более значения модуля , для минимизации погрешности экстраполяции.

5.6 Проводят испытания состаренного RAP-вяжущего по определению значений жесткости S и параметра m в соответствии с ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9 либо испытания состаренного RAP-вяжущего по определению температуры растрескивания по ГОСТ Р 58400.11.

При испытаниях по ГОСТ Р 58400.8 рекомендуется выбирать начальную температуру испытаний в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Итоговая критическая высокая температура , °С

<52

58-70

70-88

>88

Начальная температура испытаний, °С

-24

-18

-12

-6

Примечание - Допускается начинать испытания с ориентировочной минимальной температуры, при которой значение жесткости S будет не более 300 МПа и одновременно значение параметра m будет не менее 0,300.

Температуру испытания увеличивают или уменьшают с шагом 6°С до тех пор, пока не будет зафиксирована минимальная температура , при которой значения жесткости S и параметра m будут одновременно соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6

Показатель

Требования к показателю

Параметр m

Не менее 0,300

Жесткость S, МПа

Не более 300

За принимают наименьшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при которой значения жесткости S и параметра m одновременно соответствуют требованиям, указанным в таблице 6, за принимают наибольшее значение температуры испытания в градусах Цельсия, при которой хотя бы одно из значений жесткости S или параметра m не соответствует требованиям, указанным в таблице 6.

Если испытания проводились по ГОСТ Р 58400.9, за и принимают соответствующие значения температур испытания в градусах Цельсия, при этом критерии выбора значений температур испытания и указаны в ГОСТ Р 58400.9.

За и принимают значения жесткости S в килопаскалях, полученные при и соответственно. За и принимают значения параметра m, полученные при и соответственно.

Коэффициент вычисляют по формуле

. (7)

Критическую низкую температуру (по жесткости S) , °С, при которой S=300 кПа, вычисляют по формуле

, (8)

где - коэффициент, рассчитанный по формуле (7).

Примечание - Рекомендуется в формуле (8) вместо значений и использовать значения и соответственно, если значение модуля более значения модуля , для минимизации погрешности экстраполяции.

Коэффициент вычисляют по формуле

. (9)

Критическую низкую температуру (по параметру m) , °С, при которой значение параметра m равно 0,300, вычисляют по формуле

, (10)

где - коэффициент, рассчитанный по формуле (9).

Примечание - Рекомендуется в формуле (10) вместо значений и использовать значения и соответственно, если значение модуля более значения модуля , для минимизации погрешности экстраполяции.

Определяют критическую низкую температуру как наибольшую из температур и , вычисленных по формулам (8) и (10).

5.7 Определяют предварительное нижнее значение марки по формуле

, (11)

где - значение критической средней температуры, °С [полученное по формуле (6)];

- итоговая критическая высокая температура, °С (полученная по 5.4).

Далее определяют предварительное нижнее значение марки по формуле

, (12)

где - значение критической низкой температуры, °С.

5.8 Определяют верхнее значение марки RAP-вяжущего X как численно равное значению итоговой критической высокой температуры .

Определяют нижнее значение марки RAP-вяжущего Y как равное максимальному из значений предварительных нижних значений марки и либо как численно равное значению температуры растрескивания по ГОСТ Р 58400.11.

По полученным данным определяют марку RAP-вяжущего PG Х±Y(RAP), где Х и Y - верхнее и нижнее значения марки RAP-вяжущего соответственно.

Если верхнее значение марки RAP-вяжущего более PG 88, то переработанный асфальтобетон (RAP) к применению не допускается.

6 Методы

6.1 Метод А

6.1.1 Исходные данные

Исходными данными являются:

- марка проектного битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1;

- марка RAP-вяжущего;

- количество RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем в асфальтобетонной смеси с применением переработанного асфальтобетона (RAP).

6.1.2 Порядок расчетов

Верхнее и нижнее значения марки исходного битумного вяжущего с минимальным температурным диапазоном эксплуатации вычисляют по формуле

, (13)

где - верхнее или нижнее значение марки проектного битумного вяжущего;

- верхнее или нижнее значение марки RAP-вяжущего;

- количество RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем в асфальтобетонной смеси с применением переработанного асфальтобетона (RAP), в долях.

6.1.3 Битумное вяжущее по ГОСТ Р 58400.1 допускается к применению в качестве исходного (при заданном количестве RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем), если одновременно выполняют следующие условия:

- верхнее значение марки Х не ниже, чем у исходного битумного вяжущего с минимальным температурным диапазоном эксплуатации, рассчитанное по формуле (13);

- нижнее значение марки Y не выше, чем у исходного битумного вяжущего с минимальным температурным диапазоном эксплуатации, рассчитанное по формуле (13).

6.1.4 Приготовление комбинированного битумного вяжущего

Осуществляют приготовление лабораторной пробы комбинированного битумного вяжущего в количестве не менее 200 г путем смешивания выбранного исходного битумного вяжущего и RAP-вяжущего в пропорции по массе, соответствующей их заданному содержанию. Взвешивание частей исходного и RAP-вяжущего выполняют с точностью до 0,5 г. Смешивание проводят путем перемешивания в подходящей емкости в течение 10-30 мин при температуре от 150°С до 180°С.

6.1.5 Оценка комбинированного битумного вяжущего

Выполняют определение фактической марки комбинированного битумного вяжущего (приготовленного по 6.1.4) в соответствии с ГОСТ Р 58400.3-2019 (раздел 7).

Комбинированное битумное вяжущее признается удовлетворительным, и выбранное исходное битумное вяжущее при заданном содержании RAP-вяжущего допускается к применению для приготовления смеси с RAP, если одновременно выполняются следующие условия:

- верхнее значение фактической марки комбинированного битумного вяжущего Х не ниже, чем у проектного;

- нижнее значение фактической марки комбинированного битумного вяжущего Y не выше, чем у проектного.

6.1.6 Если в результате оценки комбинированное битумное вяжущее признают неудовлетворительным, то рекомендуется выбрать иное исходное битумное вяжущее.

После выбора нового исходного битумного вяжущего следует провести оценку комбинированного битумного вяжущего по 6.1.5.

6.2 Метод Б

6.2.1 Исходные данные

Исходными данными при определении количества RAP-вяжущего от количества комбинированного битумного вяжущего , в долях (далее - количество RAP-вяжущего), являются:

- марка проектного битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1;

- марка RAP-вяжущего;

- марка исходного битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1.

6.2.2 Порядок расчетов

Определяют предельные значения количества RAP-вяжущего (по верхним и по нижним значениям марок) следующим образом:

- если верхние значения марок исходного битумного вяжущего и RAP-вяжущего выше, чем у проектного битумного вяжущего, то предельное значение количества RAP-вяжущего, в долях, принимают равным 1;

- если нижние значения марок исходного битумного вяжущего и RAP-вяжущего ниже, чем у проектного битумного вяжущего, то предельное значение количества RAP-вяжущего, в долях, принимают равным 1;

- если верхние значения марок исходного битумного вяжущего и RAP-вяжущего ниже, чем у проектного битумного вяжущего, то расчеты не проводят, а использование таких вяжущих в данном проекте не допускается;

- если нижние значения марок исходного битумного вяжущего и RAP-вяжущего выше, чем у проектного битумного вяжущего, то расчеты не проводят, а использование таких вяжущих в данном проекте не допускается;

- если для верхних/нижних значений марок выполняется условие <<, то предельные значения количества RAP-вяжущего , в долях, вычисляют по формуле

, (14)

где - верхнее/нижнее значение марки исходного битумного вяжущего;

- верхнее/нижнее значение марки проектного битумного вяжущего;

- верхнее/нижнее значение марки RAP-вяжущего.

За окончательное предельное значение количества RAP-вяжущего принимают наименьшее из определенных значений.

Допустимым количеством RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем, в долях, является любое количество, не превышающее окончательного предельного значения количества RAP-вяжущего.

6.2.3 Выполняют оценку комбинированного битумного вяжущего в соответствии с 6.1.5.

6.2.4 Если в результате оценки комбинированное битумное вяжущее признают неудовлетворительным, то рекомендуется изменить содержание RAP-вяжущего.

После выбора нового содержание RAP-вяжущего проводят проверку свойств нового комбинированного битумного вяжущего в соответствии с 6.1.5.

6.3 Метод В

6.3.1 Исходные данные

Исходными данными являются:

- марка проектного битумного вяжущего по ГОСТ 33133;

- значения показателей RAP-вяжущего (температура размягчения и глубина проникания иглы при 25°С);

- фактические значения показателей исходного битумного вяжущего по ГОСТ 33133;

- содержание RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем.

6.3.2 Определение фактических свойств RAP-вяжущего

Для проведения испытаний необходимо не менее 200 г RAP-вяжущего.

При подготовке проб для испытаний допускается разогрев RAP-вяжущего до 180°С.

Проводят испытания RAP-вяжущего по определению следующих показателей:

- глубина проникания иглы при 25°С;

- температура размягчения.

Испытания по определению глубины проникания иглы при 25°С в RAP-вяжущем выполняют в соответствии с ГОСТ 33136.

Испытания по определению температуры размягчения RAP-вяжущего выполняют в соответствии с ГОСТ 33142 со следующими дополнениями и изменениями:

- если при выполнении испытаний при достижении температуры 80°С выдавливаемое шариками RAP-вяжущее не коснулось нижней пластинки или им не был прерван луч света, испытание останавливают и за температуру размягчения RAP-вяжущего принимают значение более 80°С;

- если при выполнении испытаний при достижении температуры 80°С выдавливаемое только одним шариком RAP-вяжущее не коснулось нижней пластинки или им не был прерван луч света, испытание останавливают и за результат этого определения принимают значение, равное 80°С;

- если температура размягчения RAP-вяжущего более 80°С, то переработанный асфальтобетон (RAP) к применению не допускается.

6.3.3 Порядок расчетов

Глубину проникания иглы при 25°С в комбинированном битумном вяжущем , 0,1 мм, вычисляют по формуле

, (15)

где - глубина проникания иглы в RAP-вяжущем, 0,1 мм;

- глубина проникания иглы в исходном битумном вяжущем, 0,1 мм;

a - количество RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем, в долях с точностью до второго знака после запятой;

b - количество исходного битумного вяжущего в комбинированном битумном вяжущем, в долях с точностью до второго знака после запятой.

Температуру размягчения комбинированного битумного вяжущего , °С, вычисляют по формуле

, (16)

где a - количество RAP-вяжущего в комбинированном битумном вяжущем, в долях с точностью до второго знака после запятой;

- температура размягчения RAP-вяжущего, °С;

b - количество исходного битумного вяжущего в комбинированном битумном вяжущем, в долях с точностью до второго знака после запятой;

- температура размягчения исходного вяжущего, °С.

Если полученные результаты соответствуют требованиям ГОСТ 33133 к марке проектного битумного вяжущего, то по 6.1.4 приготавливают комбинированное битумное вяжущее и проводят оценку его свойств.

6.3.4 Оценка комбинированного битумного вяжущего

Выполняют оценку комбинированного битумного вяжущего на основе фактических значений проникания иглы при 25°С по ГОСТ 33136, температуры хрупкости по ГОСТ 33143, а также температуры размягчения по ГОСТ 33142 или динамической вязкости при 60°С по ГОСТ 33137, определенных в результате испытаний комбинированного битумного вяжущего.

Комбинированное битумное вяжущее признается удовлетворительным, а выбранное исходное битумное вяжущее (при заданном количестве RAP-вяжущего) допускается к применению, если значения следующих показателей комбинированного битумного вяжущего одновременно соответствуют требованиям ГОСТ 33133 или ГОСТ Р 58829 к марке проектного битумного вяжущего:

- глубина проникания иглы при 25°С;

- температура размягчения или динамическая вязкость равна 60°С;

- температура хрупкости.

6.3.5 Если в результате оценки комбинированное битумное вяжущее признается неудовлетворительным, то рекомендуется изменить содержание RAP-вяжущего и/или выбрать иное исходное битумное вяжущее.

Примечание - Для изменения свойств комбинированного битумного вяжущего допускается применение восстанавливающих добавок с целью получения комбинированного битумного вяжущего удовлетворительного качества.

Далее проводят оценку нового комбинированного битумного вяжущего в соответствии с 6.3.4.

7 Оформление результатов

Результаты оформляются в виде отчета (при необходимости), который должен содержать следующую информацию:

- дату оформления;

- наименование организации, проводившей испытания;

- марку проектного битумного вяжущего;

- марку RAP-вяжущего и/или значения показателей: температура размягчения и глубина проникания иглы при 25°С;

- допустимые марки исходного битумного вяжущего по ГОСТ 58400.1 и содержание RAP-вяжущего в долях с точностью до второго знака после запятой (при применении метода А);

- максимально допустимое содержание RAP-вяжущего в долях с точностью до второго знака после запятой и марку исходного битумного вяжущего по ГОСТ 58400.1 (при применении метода Б);

- значения показателей комбинированного битумного вяжущего по 6.3.4, фактические значения показателей: температура размягчения, глубина проникания иглы при 25°С исходного битумного вяжущего и содержание RAP-вяжущего в долях с точностью до второго знака после запятой (при применении метода В);

- результат оценки комбинированного битумного вяжущего.

УДК 625.856:006.354

ОКС 93.080.20

Ключевые слова: битумное вяжущее, проектное битумное вяжущее, исходное битумное вяжущее, раствор, комбинированное битумное вяжущее, RAP-вяжущее

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2021

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 21.511-83

    ГОСТ 24333-80

    ГОСТ 13508-74

    ГОСТ 25869-90

    ГОСТ 17581-72

    ГОСТ 25695-91

    ГОСТ 30413-96

    ГОСТ 27811-2016

    ГОСТ 30412-96

    ГОСТ 25607-2009

    ГОСТ 31015-2002

    ГОСТ 32703-2014

    ГОСТ 32704-2014

    ГОСТ 24333-97

    ГОСТ 32705-2014

    ГОСТ 32718-2014

    ГОСТ 30491-2012

    ГОСТ 32717-2014

    ГОСТ 23457-86

    ГОСТ 32708-2014

    ГОСТ 31994-2013

    ГОСТ 32719-2014

    ГОСТ 32706-2014

    ГОСТ 32707-2014

    ГОСТ 32720-2014

    ГОСТ 32724-2014

    ГОСТ 32723-2014

    ГОСТ 31970-2012

    ГОСТ 32731-2014

    ГОСТ 32725-2014

    ГОСТ 32721-2014

    ГОСТ 32755-2014

    ГОСТ 32756-2014

    ГОСТ 32758-2014

    ГОСТ 32759-2014

    ГОСТ 32730-2014

    ГОСТ 32729-2014

    ГОСТ 32757-2014

    ГОСТ 32761-2014

    ГОСТ 32762-2014

    ГОСТ 32722-2014

    ГОСТ 32760-2014

    ГОСТ 32726-2014

    ГОСТ 32765-2014

    ГОСТ 32753-2014

    ГОСТ 32728-2014

    ГОСТ 32754-2014

    ГОСТ 32766-2014

    ГОСТ 32768-2014

    ГОСТ 32818-2014

    ГОСТ 32764-2014

    ГОСТ 32816-2014

    ГОСТ 32727-2014

    ГОСТ 32767-2014

    ГОСТ 32817-2014

    ГОСТ 32820-2014

    ГОСТ 32823-2014

    ГОСТ 32819-2014

    ГОСТ 32763-2014

    ГОСТ 32830-2014

    ГОСТ 32824-2014

    ГОСТ 32825-2014

    ГОСТ 32822-2014

    ГОСТ 32836-2014

    ГОСТ 32846-2014

    ГОСТ 32847-2014

    ГОСТ 32843-2014

    ГОСТ 32839-2014

    ГОСТ 32815-2014

    ГОСТ 32826-2014

    ГОСТ 32858-2014

    ГОСТ 32859-2014

    ГОСТ 32844-2014

    ГОСТ 32821-2014

    ГОСТ 32849-2014

    ГОСТ 32863-2014

    ГОСТ 32867-2014

    ГОСТ 32861-2014

    ГОСТ 32829-2014

    ГОСТ 32864-2014

    ГОСТ 32862-2014

    ГОСТ 32860-2014

    ГОСТ 32848-2014

    ГОСТ 32944-2014

    ГОСТ 32947-2014

    ГОСТ 32868-2014

    ГОСТ 32845-2014

    ГОСТ 32842-2014

    ГОСТ 26804-2012

    ГОСТ 32872-2014

    ГОСТ 32866-2014

    ГОСТ 32871-2014

    ГОСТ 32956-2014

    ГОСТ 32865-2014

    ГОСТ 32961-2014

    ГОСТ 32959-2014

    ГОСТ 32950-2014

    ГОСТ 32955-2014

    ГОСТ 32952-2014

    ГОСТ 32964-2014

    ГОСТ 32948-2014

    ГОСТ 32840-2014

    ГОСТ 33024-2014

    ГОСТ 33027-2014

    ГОСТ 32962-2014

    ГОСТ 32946-2014

    ГОСТ 32954-2014

    ГОСТ 33046-2014

    ГОСТ 32838-2014

    ГОСТ 33028-2014

    ГОСТ 33031-2014

    ГОСТ 33025-2014

    ГОСТ 33029-2014

    ГОСТ 32960-2014

    ГОСТ 33026-2014

    ГОСТ 33051-2014

    ГОСТ 33052-2014

    ГОСТ 33050-2014

    ГОСТ 32963-2014

    ГОСТ 33055-2014

    ГОСТ 33053-2014

    ГОСТ 33030-2014

    ГОСТ 32870-2014

    ГОСТ 33127-2014

    ГОСТ 33047-2014

    ГОСТ 33128-2014

    ГОСТ 33049-2014

    ГОСТ 33048-2014

    ГОСТ 33100-2014

    ГОСТ 33056-2014

    ГОСТ 33054-2014

    ГОСТ 32869-2014

    ГОСТ 33134-2014

    ГОСТ 33136-2014

    ГОСТ 33138-2014

    ГОСТ 33142-2014

    ГОСТ 33133-2014

    ГОСТ 33141-2014

    ГОСТ 33135-2014

    ГОСТ 33143-2014

    ГОСТ 33062-2014

    ГОСТ 33078-2014

    ГОСТ 32965-2014

    ГОСТ 33109-2014

    ГОСТ 33145-2014

    ГОСТ 33146-2014

    ГОСТ 33144-2014

    ГОСТ 33161-2014

    ГОСТ 32953-2014

    ГОСТ 33129-2014

    ГОСТ 33140-2014

    ГОСТ 33148-2014

    ГОСТ 33382-2015

    ГОСТ 33181-2014

    ГОСТ 33150-2014

    ГОСТ 33147-2014

    ГОСТ 33388-2015

    ГОСТ 33387-2015

    ГОСТ 33475-2015

    ГОСТ 4641-80

    ГОСТ 33137-2014

    ГОСТ 9128-2009

    ГОСТ 33139-2014

    ГОСТ 33383-2015

    ГОСТ 9128-97

    ГОСТ 33180-2014

    ГОСТ 33151-2014

    ГОСТ 9128-2013

    ГОСТ 33385-2015

    ГОСТ 33386-2015

    ГОСТ 32949-2014

    ГОСТ Р 50798-95

    ГОСТ ISO 22242-2016

    ГОСТ 33057-2014

    ГОСТ 33175-2014

    ГОСТ Р 50970-96

    ГОСТ 33149-2014

    ГОСТ Р 50597-93

    ГОСТ 33101-2014

    ГОСТ Р 50970-2011

    ГОСТ Р 50971-96

    ГОСТ Р 52056-2003

    ГОСТ 33389-2015

    ГОСТ ISO 15643-2016

    ГОСТ Р 52398-2005

    ГОСТ Р 52399-2022

    ГОСТ Р 51567-2000

    ГОСТ Р 52399-2005

    ГОСТ Р 52128-2003

    ГОСТ Р 52606-2006

    ГОСТ Р 52575-2021

    ГОСТ Р 52575-2006

    ГОСТ Р 52765-2007

    ГОСТ ISO 15645-2016

    ГОСТ Р 52576-2021

    ГОСТ Р 52607-2006

    ГОСТ Р 50971-2011

    ГОСТ Р 52576-2006

    ГОСТ Р 53172-2008

    ГОСТ EN 12697-3-2013

    ГОСТ Р 52605-2006

    ГОСТ 33177-2014

    ГОСТ Р 41.27-2001

    ГОСТ 33178-2014

    ГОСТ Р 52767-2007

    ГОСТ Р 53171-2008

    ГОСТ Р 54305-2011

    ГОСТ Р 54400-2020

    ГОСТ Р 54400-2011

    ГОСТ Р 55028-2012

    ГОСТ Р 53170-2008

    ГОСТ Р 55029-2012

    ГОСТ Р 53173-2008

    ГОСТ EN 536-2012

    ГОСТ Р 55029-2020

    ГОСТ Р 52748-2007

    ГОСТ Р 54401-2011

    ГОСТ Р 55033-2012

    ГОСТ Р 55396-2013

    ГОСТ Р 55397-2013

    ГОСТ Р 53627-2009

    ГОСТ Р 55398-2013

    ГОСТ Р 55400-2013

    ГОСТ Р 55399-2013

    ГОСТ Р 54308-2011

    ГОСТ Р 54809-2011

    ГОСТ Р 54401-2020

    ГОСТ Р 54306-2011

    ГОСТ Р 55401-2013

    ГОСТ Р 55405-2013

    ГОСТ Р 55408-2013

    ГОСТ Р 55406-2013

    ГОСТ Р 55404-2013

    ГОСТ Р 55402-2013

    ГОСТ Р 52766-2007

    ГОСТ Р 55032-2012

    ГОСТ Р 55030-2012

    ГОСТ Р 55035-2012

    ГОСТ Р 55420-2013

    ГОСТ Р 55034-2012

    ГОСТ Р 55426-2013

    ГОСТ Р 52129-2003

    ГОСТ Р 55052-2012

    ГОСТ Р 55421-2013

    ГОСТ Р 55403-2013

    ГОСТ Р 55031-2012

    ГОСТ Р 55422-2013

    ГОСТ Р 55427-2013

    ГОСТ Р 56419-2015

    ГОСТ Р 54307-2011

    ГОСТ Р 55407-2013

    ГОСТ Р 55424-2013

    ГОСТ Р 56338-2015

    ГОСТ Р 55428-2013

    ГОСТ Р 56335-2015

    ГОСТ Р 55425-2013

    ГОСТ Р 58107.2-2018

    ГОСТ Р 51256-2011

    ГОСТ Р 58368-2019

    ГОСТ Р 55423-2013

    ГОСТ Р 56337-2015

    ГОСТ Р 55409-2013

    ГОСТ Р 58351-2019

    ГОСТ Р 56336-2015

    ГОСТ Р 58400.5-2019

    ГОСТ Р 58107.3-2018

    ГОСТ Р 56339-2015

    ГОСТ Р 58400.4-2019

    ГОСТ Р 58400.10-2019

    ГОСТ Р 58350-2019

    ГОСТ Р 58349-2019

    ГОСТ Р 58400.1-2019

    ГОСТ Р 58400.2-2019

    ГОСТ Р 58397-2019

    ГОСТ 33176-2014

    ГОСТ Р 58401.15-2019

    ГОСТ Р 58401.13-2019

    ГОСТ Р 58401.14-2019

    ГОСТ Р 58401.11-2019

    ГОСТ Р 58401.10-2019

    ГОСТ Р 58401.19-2019

    ГОСТ Р 58401.17-2019

    ГОСТ Р 55419-2013

    ГОСТ Р 55844-2013

    ГОСТ Р 58401.16-2019

    ГОСТ Р 58401.24-2019

    ГОСТ Р 58401.23-2019

    ГОСТ Р 58401.21-2019

    ГОСТ Р 58400.6-2019

    ГОСТ Р 58401.25-2019

    ГОСТ Р 58400.11-2019

    ГОСТ Р 58401.20-2019

    ГОСТ Р 58401.18-2019

    ГОСТ Р 58401.9-2019

    ГОСТ Р 58401.2-2019

    ГОСТ Р 58401.22-2019

    ГОСТ Р 58400.9-2019

    ГОСТ Р 58401.6-2019

    ГОСТ Р 58401.5-2019

    ГОСТ Р 58401.8-2019

    ГОСТ Р 58107.1-2018

    ГОСТ Р 58402.3-2019

    ГОСТ Р 58401.7-2019

    ГОСТ Р 58400.8-2019

    ГОСТ Р 58402.4-2019

    ГОСТ Р 58406.3-2020

    ГОСТ Р 58402.5-2019

    ГОСТ Р 58402.8-2019

    ГОСТ Р 58406.1-2020

    ГОСТ Р 58402.7-2019

    ГОСТ Р 58406.4-2020

    ГОСТ Р 58406.6-2020

    ГОСТ Р 58406.5-2020

    ГОСТ Р 58402.1-2019

    ГОСТ Р 58402.6-2019

    ГОСТ Р 58401.4-2019

    ГОСТ Р 58407.6-2020

    ГОСТ Р 58406.8-2019

    ГОСТ Р 58442-2019

    ГОСТ Р 58422.2-2021

    ГОСТ Р 58407.1-2020

    ГОСТ Р 58406.9-2019

    ГОСТ Р 58770-2019

    ГОСТ Р 58406.10-2020

    ГОСТ Р 58654-2019

    ГОСТ Р 58406.7-2020

    ГОСТ Р 58422.1-2021

    ГОСТ Р 58830-2020

    ГОСТ Р 58861-2020

    ГОСТ Р 58911-2020

    ГОСТ Р 58402.2-2019

    ГОСТ Р 58829-2020

    ГОСТ Р 58952.1-2020

    ГОСТ Р 58831-2020

    ГОСТ Р 51256-2018

    ГОСТ Р 58952.11-2020

    ГОСТ Р 58952.10-2020

    ГОСТ Р 58952.2-2020

    ГОСТ Р 58952.5-2020

    ГОСТ Р 58952.4-2020

    ГОСТ Р 58427-2020

    ГОСТ Р 58952.3-2020

    ГОСТ Р 58400.7-2019

    ГОСТ Р 58952.7-2020

    ГОСТ Р 58952.8-2020

    ГОСТ Р 59103-2020

    ГОСТ Р 59104-2020

    ГОСТ Р 58952.9-2020

    ГОСТ Р 58952.6-2020

    ГОСТ Р 59119-2020

    ГОСТ Р 59105-2020

    ГОСТ Р 59118.1-2020

    ГОСТ Р 59120-2021

    ГОСТ Р 58818-2020

    ГОСТ Р 59179-2021

    ГОСТ Р 59201-2021

    ГОСТ Р 59204-2022

    ГОСТ Р 59290-2021

    ГОСТ Р 59291-2021

    ГОСТ Р 59171-2020

    ГОСТ Р 59205-2021

    ГОСТ Р 58406.2-2020

    ГОСТ Р 58401.3-2019

    ГОСТ Р 59180-2021

    ГОСТ Р 59327.1-2021

    ГОСТ Р 58401.1-2019

    ГОСТ Р 59280-2020

    ГОСТ Р 59432-2021

    ГОСТ Р 58862-2020

    ГОСТ Р 59610-2021

    ГОСТ Р 59434-2021

    ГОСТ Р 59691-2021

    ГОСТ Р 59401-2021

    ГОСТ Р 59692-2021

    ГОСТ Р 59697-2021

    ГОСТ Р 59864.1-2022

    ГОСТ Р 59433-2021

    ГОСТ Р 59864.2-2022

    ГОСТ Р 59628-2021

    ГОСТ Р 59698-2021

    ГОСТ Р 59919-2021

    ГОСТ Р 59866-2022

    ГОСТ Р 59300-2021

    ГОСТ Р 59865-2022

    ГОСТ Р 58948-2020

    ГОСТ Р 59980-2022

    ГОСТ Р 70037-2022

    ГОСТ Р 70044-2022

    ГОСТ Р 59982-2022

    ГОСТ Р 70060-2022

    ГОСТ 32945-2014

    ГОСТ Р 70073-2022

    ГОСТ Р 70124-2022

    ГОСТ Р 70197.1-2022

    ГОСТ Р 70072-2022

    ГОСТ Р 58947-2020

    ГОСТ Р 70197.2-2022

    ГОСТ Р 58400.3-2019

    ГОСТ Р 70197.3-2022

    ГОСТ Р 59918-2021

    ГОСТ Р 70092-2022

    ГОСТ Р 70243-2022

    ГОСТ Р 59292-2021

    ГОСТ Р 58401.12-2019

    ГОСТ Р 59983-2022

    ГОСТ Р 59301-2021

    ГОСТ Р 59327.2-2021

    ГОСТ Р 58653-2019

    ГОСТ Р 58426-2020

    ГОСТ Р 59172-2020

    ГОСТ Р 59302-2021

    ГОСТ 10807-78

    ГОСТ Р 58137-2018

    ГОСТ 33063-2014