JP4360565B2 - 舗装道路のアスファルト混合物層を路上で連続的に再舗装する方法およびそのための自走車両システム - Google Patents
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Description
基層および表層は、いずれもバインダ(結合剤)となるアスファルトと、砂および砕石などの骨材と、骨材間の隙間を埋める石灰石の粉末である石粉(フィラー)とで構成される。構成比は、通常、骨材が90%前後、バインダのアスファルトが約5〜8%、残りがフィラーである。
前記混合工程は、前記第1新材が添加された前記旧アスファルト混合物を混合するときに、アスファルト再生剤を添加する、再生剤添加工程をさらに含むことを特徴とする方法である。
(式1)
Nf=8.108×10(M−3)/εt 3.291×E0.854
ここで、εt:アスファルト混合物層下面の引張ひずみ、E:アスファルト混合物の弾性係数(kgf/cm2)、M:アスファルト混合物の空隙率(VV)とアスファルト量(Vb)の関数であり、M=4.84×{[Vb/(VV−Vb)]−0.69}の式によって算出される値である。
(式2)
σb=M/Z=(Pl/6)/(bd2/6)=Pl/bd2[N/mm2]
ここで、M:試験体に生じている最大曲げもモーメント、Z:断面係数[mm3]、p:最大荷重[N]、l:下部支点間距離[mm](300mm)、b:試験体断面幅[mm]、d:試験体断面高さ[mm](b、dともに100mm)である。
次に、比較舗装構成概要は、比較する舗装構成概要を図18に示す。
使用する混合物は、『舗装施工便覧』および全米アスファルト協会(National Asphalt Pavement Association)の技術資料「マーシャル配合設計手法を用いた大粒径混合物の試験評価」に示す基準値を参考とし、基準値を満たす一般的な配合とする。基準値の引用先を以下の表に示す。
試験方法は、コンクリート曲げ試験に規定される試験機を使用し、3等分支点荷重で荷重を与え、圧縮ひずみおよび引張ひずみを測定する。(図20参照)
ひずみの測定方法は、供試体の上面と下面に複数枚ひずみゲージを貼り付け、データを採取する。
試験数は、各舗装モデル3供試体とする。
アスファルト舗装体の上端および下端に生じたひずみを用いて、多層弾性論の逆解析によって各層(表層・大粒径補強層・基層)の弾性係数を算出し、従来工法と本方法による工法の補強効果の差を確認した。
結果は、図21に示す通りである。
No.1:標準舗装構造
No.2:旧表層3cm+旧基層上部3cmを用いて大粒径補強層8cmを形成した構造
No.3:標準舗装構造に対して路盤厚さを1/2に減じ、支持力を低減させた構造
No.4:No.3の構造を大粒径補強層8cmによって補強した構造
これらの舗装試験体の各々に対してFWD(Falling Weight Deflect meter)試験を行い、各々の舗装試験体の舗装表面に生じる変位を計測し、舗装補強効果を比較した。舗装試験体の設計条件として、交通荷重は5t輪荷重、設計交通量は日交通量100〜250台程度、路床支持力は路床CBR=8とした。作成された舗装試験体の品質試験の内容は、図23に示される。
(1)No.1とNo.2の舗装構造上の違いは、No.2の構造が、No.1の構造の基層部の一部を大粒径補強層に置き換えたものであることである。No.2の変位量がNo.1の変位量と比較して小さくなったことから、路床および路盤の支持力が同一の場合には、大粒径補強層によって舗装支持力が改善されることがわかる。
(2)No.3およびNo.4は、それぞれNo.1およびNo.2の路盤厚さを半分にした舗装構造である。これらの舗装試験体は、同一路床上面において舗装体の路盤以深の支持力に変化をつけることを目的に設定した。上述の(1)の場合と同様に、大粒径補強層の設置により、変位量が小さくなっており、舗装支持力が改善されることがわかる。
(3)路盤厚の減少による支持力の変化について、Ta設計法による等値換算厚さで評価した場合、路盤厚さが10cm減少した時、支持力特性は約20%低下する。
図27に示されるように、粗粒度アスファルト混合物や大粒径アスファルト混合物の弾性係数は、密粒度アスファルト混合物より大きい値となった。これは、骨材容積率が増加することにより、アスファルト混合物の弾性係数が大きくなることを示していると考えられる。
図28の上図から、以下のことが言えるものと考えられる。
(1)アスファルト混合物層の下面に生じる引張ひずみが大きいことは、アスファルト混合物層がひび割れ破壊を生じ易い状態であることを示す。No.1とNo.2を比較すると、No.2は、大粒径補強層の設置によって引張ひずみが約1/2に低減されており、No.1よりひび割れ破壊が生じにくい状態であることがわかる。
(2)No.2とNo.4の比較では、No.4は、No.2の路盤厚さ20cmに対して路盤厚さが半分になっているにもかかわらず、引張ひずみの大きさがNo.2とほぼ同等であった。このことから、路盤以深の支持力が多少低下した状態(約20%低下と推定される)においても、大粒径補強層の設置によって荷重分散効果が得られ、アスファルト混合物のひび割れ破壊に対する抵抗性が向上することがわかる。
(1)路床上面の圧縮ひずみが大きいことは、輪荷重の載荷によって舗装体に圧縮による変形(わだち掘れ)が生じ易い状態であることを示す。No.1とNo.2の比較から、No.2は、大粒径補強層の設置によって舗装構造が重厚になり、その結果として舗装全体の圧縮量が減少した。
(2)No.1とNo.4とでは、舗装全層の厚さは、No.1が若干厚い。No.4は、路盤厚さが10cmと少ないが、大粒径補強層が設置された構造である。路床上面の圧縮ひずみの大きさは、No.4の方がNo.1と比べて若干ではあるが小さくなっており、大粒径補強層による圧縮変形の抑制効果が見られる。
図29から以下のことがわかる。
(1)大粒径補強層を設置したNo.2の疲労破壊輪数(約950,000回)は、No.1の6倍以上に達しており、この結果は、大粒径補強層の設置が舗装の耐久性向上に繋がることを示すものである。また、その結果として、No.2は、計画交通量区分が1ランク上の舗装構造に等しくなった。
(2)No.3は、疲労破壊回数が約50,000回であったのに対して、No.4は約250,000回となり、約5倍の増加を示す結果となった。この結果から、路盤厚さが薄くなり舗装支持力が多少低下した状況においても、大粒径補強層の設置による耐久性改善の効果が確認できた。
Claims (17)
- 自走車両システムを自走させ、舗装道路のアスファルト混合物層を路上で連続的に再舗装する方法であって、
(a)前記アスファルト混合物層の表面を加熱し、前記アスファルト混合物層の基層と表層との境界面を越える深さまたは該深さに相当する前記アスファルト混合物層の深さにまで熱を浸透させ、軟化させる、加熱軟化工程と、
(b)加熱され軟化された前記アスファルト混合物層の前記境界面を越える深さまたは該深さに相当する前記アスファルト混合物層の深さまで掻き解し、旧アスファルト混合物にする、掻解工程と、
(c)掻き解された前記旧アスファルト混合物に、団粒化しない温度で予め貯留装置に貯留されている、大粒径の骨材またはアスファルト被覆された骨材、あるいは大粒径骨材を含む粒度分布のアスファルト混合物のいずれかの第1新材を添加する、第1添加工程と、
(d)前記第1新材が添加された前記旧アスファルト混合物を混合し、補強アスファルト混合物にする、混合工程と、
(e)前記掻解工程において掻き残された前記アスファルト混合物層の残存層上に、前記補強アスファルト混合物を敷き均し、前記残存層の弾性係数より大きい弾性係数を有する大粒径補強層を形成する、大粒径補強層形成工程と、
(f)形成される前記大粒径補強層上に、団粒化しない温度で予め貯留装置に貯留されている、新表層のためのアスファルト混合物の第2新材を添加する、第2添加工程と、
(g)前記第2新材を敷き均し、新表層を形成する、前記大粒径補強層形成工程と連係される、新表層形成工程と、
(h)前記残存層上に形成された前記大粒径補強層と前記新表層とを、蓄熱状態のまま一体に締め固める、締め固め工程と、
を含むことを特徴とする方法。 - 前記掻解工程に先立ち、前記自走車両システム外から異なるタイミングで運び込まれる前記第1新材と前記第2新材とを、前記異なるタイミングに合わせて、それぞれの貯留装置に搬入する、新材搬入工程をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記第1新材は、前記アスファルト混合物層に含まれる最大粒径の骨材より大きい粒径を有する骨材またはアスファルト被覆された骨材、あるいは前記アスファルト混合物層に含まれる最大粒径の骨材より大きい粒径骨材を含む粒度分布のアスファルト混合物のいずれかであることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の方法。
- 前記第1新材が添加された前記補強アスファルト混合物は、前記アスファルト混合物層に含まれる最大粒径の骨材より大きい粒径を有する骨材を、全体として、約5%〜35%含むようにしたことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の方法。
- 前記混合工程は、前記第1新材が添加された前記旧アスファルト混合物を混合するときに、アスファルト再生剤を添加する、再生剤添加工程をさらに含むことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の方法。
- 前記第2新材は、前記アスファルト混合物層に含まれる骨材が有する粒度分布とほぼ同様の粒度分布を有する骨材を含むアスファルト混合物であることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の方法。
- 前記大粒径補強層形成工程は、前記残存層上にアスファルト乳剤または防水性および接着性を高める材料を散布し、前記残存層と前記大粒径補強層とを接着する、層間接着工程をさらに含むことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の方法。
- 舗装道路のアスファルト混合物層を路上で連続的に再舗装する自走車両システムであって、
舗装道路の前記アスファルト混合物層の表面を加熱し、前記アスファルト混合物層の基層と表層との境界面を越える深さまたは該深さに相当する前記アスファルト混合物層の深さにまで熱を浸透させ、軟化させる、加熱手段、
を含むプレヒータ車両(A)と、
大粒径の骨材またはアスファルト被覆された骨材、あるいは大粒径骨材を含む粒度分布のアスファルト混合物のいずれかの第1新材を、団粒化しない温度で予め貯留する、第1タンクと、
加熱され軟化された前記アスファルト混合物層の前記境界面を越える深さまたは該深さに相当する前記アスファルト混合物層の深さまで掻き解し、旧アスファルト混合物にする、掻解手段と、
前記第1タンクから排出される、団粒化しない温度で予め貯留されている、前記第1新材を前記旧アスファルト混合物に添加する、第1添加手段と
を含むミラー車両(B)と、
新表層のためのアスファルト混合物の第2新材を、団粒化しない温度で予め貯留する、第2タンクと、
前記第1新材が添加された前記旧アスファルト混合物を受け入れ、混合し、補強アスファルト混合物にする、混合手段と、
前記掻解手段によって掻き残された前記アスファルト混合物層の残存層上に、前記補強アスファルト混合物を敷き均し、前記残存層の弾性係数より大きい弾性係数を有する大粒径補強層を形成する、第1スクリードと、
形成される前記大粒径補強層上に、前記第2タンクから排出される、団粒化しない温度で予め貯留されている前記第2新材を添加する、第2添加手段と、
添加された前記第2新材を敷き均し、新表層を形成する、前記第1スクリードと連係される、第2スクリードと
を含むミキサー車両(C)と、
を含むことを特徴とする自走車両システム。 - 前記残存層上に形成された前記大粒径補強層と該大粒径補強層上に形成された前記新表層とを、蓄熱状態のまま一体に締め固める転圧手段(D)を、さらに含むことを特徴とする請求項8に記載の自走車両システム。
- 前記ミラー車両(B)は、前記自走車両システム外から異なるタイミングで運び込まれる前記第1新材と前記第2新材とを受け入れ、排出するための1つの中継受入排出装置と、該中継受入排出装置から排出された前記第1新材と前記第2新材とを、前記異なるタイミングに合わせて前記第1タンクと前記第2タンクとに搬入するための切換装置を有する少なくとも2つの連続する搬送路を含む新材搬入装置とを、さらに含み、前記第1新材を前記中継受入排出装置から前記第1タンクに搬入するときに、前記切換装置が前記新材搬入装置の連続する2つの搬送路を切り離し、搬入口を形成し、形成された前記搬入口から前記第1新材を前記第1タンクに搬入し、前記第2新材を前記中継受入排出装置から前記第2タンクに搬入するときに、前記切換装置が前記新材搬入装置に形成された前記搬入口を閉じ、前記2つの搬送路を連続させて1つの搬送路を形成し、前記中継受入排出装置から前記1つの搬送路を経由し、前記第2新材を前記第2タンクに搬入するようにしたことを特徴とする請求項8または9のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記第1新材は、前記アスファルト混合物層に含まれる最大粒径の骨材より大きい粒径を有する骨材またはアスファルト被覆された骨材、あるいは前記アスファルト混合物層に含まれる最大粒径の骨材より大きい粒径骨材を含む粒度分布のアスファルト混合物のいずれかであることを特徴とする請求項8から10のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記第1新材が添加された前記補強アスファルト混合物は、前記アスファルト混合物層に含まれる最大粒径の骨材より大きい粒径を有する骨材を、全体として、約5%〜35%含むようにしたことを特徴とする請求項8から11のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記第2新材は、前記アスファルト混合物層に含まれる骨材が有する粒度分布とほぼ同様の粒度分布を有する骨材を含むアスファルト混合物であることを特徴とすることを特徴とする8から12のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記ミキサー車両(C)は、掻き解された前記旧アスファルト混合物に前記第1新材を添加するときに、アスファルト再生剤を添加する、再生剤添加手段をさらに含むことを特徴とする請求項8から13のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記ミキサー車両(C)は、前記残存層と前記大粒径補強層とを接着するアスファルト乳剤または防水性および接着性を高める材料を予め貯留する第3タンクを、さらに含むことを特徴とする請求項8から14のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記ミキサー車両(C)は、前記混合手段と前記第1スクリードとの間に、前記補強アスファルト混合物の前記残存層上への供給量を調節する第1貯留スペースを、さらに含むことを特徴とする請求項8から15のいずれかに記載の自走車両システム。
- 前記ミキサー車両(C)は、前記第1スクリードと前記第2スクリードとの間に、前記第2新材の前記大粒径補強層上への供給量を調節する第2貯留スペースを、さらに含むことを特徴とする請求項8から16のいずれかに記載の自走車両システム。
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