Correlation between module resilente and the dynamic module for asphalt mixtures tipo mdc-19

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Carlos Hernando Higuera Sandoval
Jhonatan Stiven Pardo Castellanos
Johan Eduardo Peña Sánchez

Abstract

The present work must like objective determine the existing correlation between the tests of resilient module and dynamic module, for a dense mixture in the heat of the moment with stony aggregate of maximum size of 19 mm (MDC-19) a conventional asphalt type AC a 60-70 and transit of design from 500 000 to 5 000 000 of equivalent axes of 8,2 tons in the design track during the period of design. The design of the mixture was realized with the Marshall methodology to determine the optimal one of theoretical asphalt, which the stability characteristics are fulfilled, flow, volumetric and dynamic properties of the mixture. Verified the mixture, one occurred to beginning to the execution of the tests for the determination of the resilient module and dynamic module to specific temperatures of test of 5, 25 and 40°C following the methodologies mentioned respectively.  The investigation concludes in the generation of a correlation that unifies the conditions of the test of resilient module and dynamic module to predict with a confidence level superior to 94% the value of rigidity for a mixture MDC-19, to different temperatures (Tmix) and different speeds from project design, this correlation has great importance to be used in the phases of the design or predesign of structures of flexible pavements.

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How to Cite
Higuera Sandoval, C. H., Pardo Castellanos, J. S., & Peña Sánchez, J. E. (2018). Correlation between module resilente and the dynamic module for asphalt mixtures tipo mdc-19. Ingenio Magno, 9(1), 83-96. Retrieved from http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/article/view/1646
Section
Artículos Vol. 9-1
Author Biographies

Carlos Hernando Higuera Sandoval, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Docente Titular de la Escuela de Transporte y Vías, Facultad de Ingeniería, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Jhonatan Stiven Pardo Castellanos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ingeniero de Transporte y Vías. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja-Colombia. 

Johan Eduardo Peña Sánchez, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ingeniero de Transporte y Vías. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja-Colombia. 

References

AASHTO (2005). TP-62-03, Standard Method of Test for Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt. American Association of State Highway and Transportation Officials. U.S.

American Association of State Highway Transportation Officials - AASHTO. (1993). Guide for Design of Pavement Structures. Washington. D.C.

Araya, F. (2013). Parámetros de curvas maestras de asfaltos utilizados en chile. Universidad Técnica Federico Santa María. Valparaíso, Chile.

ASTM D4123-82 (1995), Standard Test Method for Indirect Tension Test for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures (Withdrawn 2003), ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org

ASTM (2010). D6926-10, Standard Practice for Preparation of Bituminous Specimens Using Marshall Apparatus, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.

ASTM (2006). D6927-06, Standard Test Method for Marshall Stability and Flow of Bituminous Mixtures, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.

Asociación española de fabricantes de mezclas asfálticas (ASEFMA). (2015). El módulo dinámico de la mezcla bituminosa: importancia, evaluación y estimación. Número 16, Volumen V.

Benavides C. (2015). Caracterización dinámica de materiales viales. [Diapositivas]. Corasfaltos.

García, G. (2013). Medición y estimación del módulo dinámico de mezclas asfálticas en caliente utilizadas en Chile. Universidad Técnica Federico Santa María Valparaíso, Chile.

Huang Y. H. (2004). Pavement analysis and design. Prentice – Hall. Inc- United State of America.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2007). INV E754-07, Módulo dinámico de mezclas asfálticas. Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Instituto Nacional de Vías. Bogotá.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2013). INV E749-13, Ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo resiliente en mezclas asfálticas. Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Instituto Nacional de Vías. Bogotá.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2013). INV E748-13, Estabilidad y flujo de mezclas asfálticas en caliente empleando el equipo Marshall. Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Instituto Nacional de Vías. Bogotá.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2013). Artículo 450, Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (concreto asfáltico). Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Instituto Nacional de Vías. Bogotá.

Joaquim, A. (2013). Estudio del comportamiento en el campo de la frecuencial y viscoelástico de mezcla de asfalto modificada por el intermedio de módulo complejo. Universida de Federal de Santa Catarina. Florianópolis, Brasil.

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de Costa Rica. (2013). Valoración de la rigidez de las mezclas asfálticas. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

Leiva F. (2004). Estudio del módulo dinámico complejo de mezclas asfálticas. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). Costa Rica.

Leiva, P. (2013). Interfaz gráfica de cálculo de módulo dinámico de mezclas y asfaltos. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

Martínez, F. (2013). Modelos para la construcción de curvas maestras del módulo dinámico de mezclas asfálticas. Laboratorio vial – Instituto de mecánica aplicada y estructuras (I.M.A. E). Rosario, Argentina.

Méndez, J. (2013). Evaluación de modelos reológicos para el módulo complejo de asfaltos. Universidad de San Buenaventura. Cartagena de Indias, Colombia.

Ministerio de Transporte. (2015). Transporte en cifras estadísticas. Bogotá.

National Cooperative Highway Research Program (NCHRP). (2004). Guide for MechanisticEmpirical Design. Part 2. Design inputs. 505 West University Avenue. Champaign, Illinois.

SHELL (1978). Pavement design manual: asphalt pavement and overlays for road traffic. Shell International Petroleum. London, Shell.