同济大学吕伟民教授对溶剂型冷补沥青混合料的强度形成机理进行了系统研究,认为材料的介质是沥青, 沥青分子间的作用是黏结力的重要来源,沥青分子的稠度是黏结性、强度的来源,通过分析升温、加压后沥青分子的布朗运动研究冷补料的性能,结果表明冷补沥青混合料的性能主要与沥青黏度、矿粉用量、沥青膜厚度等相关
综合对比国内外对冷补料的研究现状可知:中国对于冷补沥青混合料的研究相对不足,理论研究不够完善, 研究体系不够系统;由于材料、工艺以及设备的不足,仍然存在修复后耐久性差、抗冲刷能力差、易出现二次病害等问题[12-18]。但是,从国内对于冷修补技术的投入力度以及科研强度来看,研发出具有普遍适用性、广泛应用于工程实体的冷补沥青混合料指日可待。
节能环保。冷补料可随取随用,废料可重复利用,且生产过程不需加热,无有害气体或液体产生,对土地和空气。 开放交通快。冷补料修补后即可开放交通,大大降低了施工对交通造成的影响。(6) 社会效益显著。随时修补保持路面常新,道路通畅和行车舒适性,减少交通事故以及修补次数,延长道路使用寿命。
由基础沥青、稀释剂、添加剂等组成,主要依靠稀释剂(煤油、柴油、植物油等)来降低沥青黏度,常温流动性,其混合料强度的形成(图1)与稀释剂的挥发速率直接相关,受温度、湿度影响较大。缺点是初期强度较弱,强度增长缓慢,前期主要采用高矿粉掺量来提高强度,且稀释剂挥发会造成环境污染,材料不能重复利用。目前,国内对于溶剂型冷补料的研究与应用较多。
对于乳化型冷补料,应着重提高乳化沥青的性能,其中环氧树脂作为乳化沥青的改性剂能够大幅度提高乳化沥青的性能,该复合型胶结料既能体现环氧树脂快速成型的优势,也了乳化沥青的常温流动性,应加大对树脂型乳化沥青的研究,并完善冷补料性能评价方法、标准以及修补技术规范。
对于反应型冷补料,低成本、的反应型树脂胶结料是未来的发展方向,应加大对反应型冷补料性能的研究,把控反应型树脂的反应时间以及强度增长规律,规范其混合料的施工技术。