A . 4-100
“ 100+d,
Ai. - ilość asfaltu w stosunku do mieszanki mineralnej [%), p _ gęst0^ stTłikiuralrta mieszanki MA. p: - gęstość asfaltu
Pi - objętość wolnych przestrzeni zawartych w mieszance mineralnej f%],
p, =100 -i;
gdzie
V\ - objętość mieszanki mineralnej w MMA [%J
(100 - Am )p'luu
p«*
pNLM - gęstość mieszanki mineralnej [g/cm,j;
,5»r __|00_
h ~ C, C, (\
— + — t —+ ._
Pl Pl p,
C■, Cj, CA - •-'« masy poszczególnych składników masy M.
pi. ps, p.i - gęstość poszczególnych składników mieszanki M [gfcni*],
Na podstawie ćwiczeń projektowych nr 4.6 i 7 wyniki badań mieszanek mineralnych należy przedstawić na wykresach (rys 1) w celu określenia optymalnej zawartości lepiszcza w mieszance mineralno asfaltowej.
odkształcenia na czujniku Czas od momentu wyjęcia próbki z kąpieli wodnej do zakończenia badania powinien mieścić się w granicach od 30 do .60 sekund
Stabilność oblicza się w kN jako maksymalną siię w momencie zniszczenia próbki lub w momencie osiągnięcia przez próbkę maksymalnego dopuszczalnego odkształcenia. W przypadku gdy wysokość próbki jest różna od znormalizowanej (63,3 mm) uzyskaną wartość Stabilności należy skorygować następująco S = aS;, gdzie: S — stabilność mieszanki MA, przy wysokości próbki równej 63,5 mm, kN. S, - stabilność mieszanki MA, uzyskana przy rzeczywistej wysokości próbki, kN. a - współczynnik przeliczeniowy, który należy przyjmować z tabeli 1
Tabelą I
Wartości wsp&czynników pncficzcmovrych o w zależności tul wysnknści próbki
Wartość współczynnika przeliczeniowego c przy rzeczywistej wysokości próbki
l*clnc |
Dziesiętne części mm | |||||||||
mm |
0,0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0,4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.3 |
0.9 |
5$ |
- |
- |
- |
- |
- |
U8 |
1,17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
59 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1,14 |
1.14 |
1,13 |
U3 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
OO |
1.12 |
Ul |
Ul |
Ul |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
01 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
62 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
03 |
1.02 |
1,01 |
1,01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0,98 |
64 |
0.08 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0,97 |
0.96 |
0.06 |
0,96 |
0.95 |
0,95 |
os |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0,94 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
66 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.0? |
0.92 |
0,92 |
0.92 |
0.91 |
67 |
0.91 |
0,91 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
0,89 |
0.89 |
0.89 |
68 |
0.SS |
0.88 |
0.8$ |
0.88 |
0.88 |
0.87 |
- |
- |
Jako wynik miarodajny przyjmuje się średnią arytmetyczną z co najmniej 3 oznaczeń Wartości różniących się od najmniejszego wyniku o więcej niż 20% nie przyjmuje się do obiiczcn średniej
Wartość odkształcenia /. stanowi odczyt dokonany na czujniku odkształceń określony w nim.
3 2 1 OBLICZENIE WOLNEJ PRZESTRZENI W PRÓBCE MM A
l> - Ll. |00%
gdzie
P„ - objętość wolnych przestrzeni wypełniona asfaltem [%]
V,i - objętość asfaltu w próbce MMA [%j
A„, masa asfaltu w stosunku do masy MMA [%]