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路面材料復(fù)合介電常數(shù)模型研究進展分析

點擊次數(shù):1095 更新時間:2017-04-01

路面材料復(fù)合介電常數(shù)模型研究進展分析

  路面材料復(fù)合介電常數(shù)模型是雷達檢測路面結(jié)構(gòu)體系含水量、孔隙率、壓實度等指標的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。分析了相關(guān)文獻的研究成果,剖析了復(fù)合介電常數(shù)模型的研究現(xiàn)狀,討論了各種模型的優(yōu)缺點、局限性和適用范圍等,論證了進一步研究路面材料復(fù)合介電常數(shù)模型的必要性。

前言

  路基路面質(zhì)量直接影響道路工程的安全和行車的舒適。因此,須對路基路面狀況及時檢測和評價,以便適時做出科學(xué)的決策或采取合理的維修加固措施以確保道路具有良好使用性能。路面探地雷達(GPR)作為一種、、無損的探測技術(shù)越來越廣泛地應(yīng)用于路基路面質(zhì)量檢測方面。路面雷達是基于介質(zhì)電磁特性的差異進行工作的,當(dāng)雷達進行路基路面質(zhì)量檢測時,測試中獲取的zui初和zui基本參數(shù)是路面材料介質(zhì)的介電常數(shù),并不能直接測試路面材料的壓實度、孔隙率、含水量、瀝青含量等質(zhì)量控制指標,但像路面材料這樣由幾種不同材料組成的復(fù)合介質(zhì),其介電常數(shù)與復(fù)合介質(zhì)的各組成成分的介電常數(shù)和組成比例有關(guān),描述這種關(guān)系的式子稱為介電常數(shù)模型。通過對復(fù)合介質(zhì)介電常數(shù)和介電常數(shù)模型的研究分析,可間接得到壓實度、孔隙率、含水量這些檢測指標。因此,研究和建立介電常數(shù)與這些指標之間的關(guān)系成為了路面雷達技術(shù)有待研究的核心內(nèi)容之一。本文討論了各種模型的優(yōu)缺點、局限性和適用范圍等,并論證了進一步研究路面材料復(fù)合介電常數(shù)模型的必要性。

1、研究現(xiàn)狀綜述和分析

  路面材料是由固態(tài)、氣態(tài)、液態(tài)組成的混合物,是眾多復(fù)合材料的一種。路面材料復(fù)合介電常數(shù)模型的復(fù)合介電常數(shù)反應(yīng)材料本身的電學(xué)性質(zhì),由表示介電常數(shù)的實部和表示能量損耗與衰減的虛部組成。它與材料各成分的介電常數(shù)、含量、溫度及頻率有關(guān)。瀝青混凝土、水泥混凝土這些復(fù)合材料,其整體所體現(xiàn)出來的復(fù)合介電常數(shù)也與其骨料、水泥凈漿或瀝青、空氣的介電常數(shù)以及體積率有關(guān),而組成部分的體積率與材料壓實度、孔隙率、含水量等這些質(zhì)檢指標息息相關(guān),這些指標的改變將直接導(dǎo)致介電常數(shù)的實部和虛部變化,例如含水量增加會導(dǎo)致介電常數(shù)的實部和虛部增大;孔隙率的減少,即壓實度的增加也會使介電常數(shù)增大等。國內(nèi)外,針對復(fù)合介電常數(shù)與這些質(zhì)量指標之間的關(guān)系開展了不少研究。

  1.1、經(jīng)驗擬合公式研究現(xiàn)狀和存在問題

  復(fù)合介電常數(shù)和某一指標間相互關(guān)系的經(jīng)驗擬合公式,國內(nèi)外的學(xué)者,都作了相關(guān)的研究。首先,對于土壤介電物理特性做出過系統(tǒng)研究的是前蘇聯(lián)學(xué)者ChernyakG.Ya.,他在1964年撰寫的《濕土介電特性研究方法》(DielectricMethodsforInvestigatingMoistSoil)一書中對含水土壤介電特性作了全面的分析,使人們對土壤介電物理行為*次有了系統(tǒng)性的認識。1980年加拿大農(nóng)業(yè)土地資源研究中心的Topp利用TimeDomainReflectrometry(TDR)方法測定土水混合物的介電常數(shù),并由此得到了反映土壤含水率w與土水混合物介電常數(shù)ε之間關(guān)系的兩個回歸多項式方程,即的Topp方程

Topp方程

  在Topp基礎(chǔ)上,美國農(nóng)業(yè)部鹽堿實驗室Dalton等人測量土壤電導(dǎo)率估計土壤的鹽分。Alharath和Ferre先后對粉沙、細沙土進行了實驗研究,提出了各自的公式,Roth在他們兩人基礎(chǔ)上進行適當(dāng)修正,使得公式的應(yīng)用拓寬到了沙性土。

  這些研究成果,特別是針對沙土的成果,為研究混凝土中細骨料的介電特性奠定了理論和試驗基礎(chǔ),同時也為分析研究路基土的介電特性提供了參考。但需說明的是上述公式均忽略了介電常數(shù)與電磁波頻率的關(guān)系,并且是在TDR頻率范圍內(nèi)測量得到的,而TDR所用的電磁波頻率與路面雷達電磁波頻率有差異。此外,路基土是壓實土,不同于天然土壤,其孔隙率較小。因此,開展路面雷達頻率內(nèi)介電常數(shù)模型的研究是非常必要的。

  1994年,VirginiaTech開展了一項科研項目,對水泥混凝土介電特性進行了研究,分析了水泥混凝土介電特性及其影響因素,分別研究了組成成分、氯化物的含量、混凝土內(nèi)部損傷、堿硅反應(yīng)(ASR)、凍融現(xiàn)象對水泥混凝土介電常數(shù)的影響,得出了水泥混凝土的介電常數(shù)隨著水灰比增大而增大等一系列重要結(jié)論。1995年,Robertet.al.采用寬帶同軸線測量水泥混凝土的復(fù)合介電常數(shù),頻率范圍為50MHz~1GHz,PCC試件骨料zui大粒徑為15mm和30mm,主要研究了養(yǎng)護時間對復(fù)合介電常數(shù)的影響。Rhim在1998年也曾在0.1~20.0GHz頻率段對混凝土含水量與復(fù)合介電常數(shù)之間的關(guān)系進行了試驗研究。

  為研究熱拌瀝青混凝土的介電性能,1992年,Al-Qadi研究了其在12.4~18.0GHz頻率段內(nèi)的介電特性,試驗采用兩種類型的骨料:吸收性較小的石灰石和吸收性較大的礫石,每種類型的骨料都采用兩種級配拌和:密級配和開級配,試驗建立了熱拌瀝青混凝土介電常數(shù)和含水量之間的相關(guān)關(guān)系[9]。1999年,Shangetal.采用一種新型裝置測量了熱拌瀝青混凝土介電常數(shù),所用頻率為0.1MHz~1.5GHz。澆注試驗試件時,采用不同的拌和方式和不同的瀝青含量,結(jié)果發(fā)現(xiàn)瀝青含量和拌和方式對所測的介電常數(shù)影響不大,而試件的含水量卻是重要的影響因素。

  國內(nèi)針對水泥混凝土、熱拌瀝青混凝土和路基土也做了些研究,鄭州大學(xué)張勇對水泥混凝土和瀝青混凝土的介電特性進行了試驗研究,研究了齡期內(nèi)介電常數(shù)的變化規(guī)律、介電常數(shù)與密度、介電常數(shù)與強度之間的關(guān)系,以及油石比、集料級配、水灰比等參數(shù)對介電常數(shù)的影響規(guī)律。

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