按照上述试验方法成型试件并进行拉伸试验,分别在 20 ℃与 0 ℃温度条件下,不同老化沥青及不同种类集料的拉伸试验曲线如图 2 所示,试件破坏后的形态如图 3 所示。

从常温条件下(20 ℃ )集料 - 老化沥青间拉伸曲线可以得到,集料 - 沥青间发生延性破坏时,在拉力的作用下,集料 - 沥青黏结力缓慢上升达到峰值后又缓慢下降为零。
对比不同老化程度沥青与集料的拉伸曲线,集料 - 沥青的界面黏结强度受沥青老化程度的影响较为明显,无论石灰岩还是花岗岩,随着夹层沥青老化程度的增加,集料 - 沥青的黏结强度增大,说明沥青老化程度与界面黏结强度呈正相关。
从试件的破坏形式来看,随着沥青老化程度的增加,集料与沥青发生黏结破坏时的位移越来越小,说明随着沥青老化程度的增加,沥青变脆变硬,沥青的延展性能及流变性能变差。 再从试验结束的总位移(总时间)来看,随着沥青老化程度的增加,试验从开始到结束的总位移呈减小趋势,该结果也表明了沥青老化后流变性能变差。
从拉伸试件的破坏情况来看,常温条件下(20 ℃ )的拉伸试验,集料与沥青之间的破坏均为黏聚性破坏,试件在达到临界位移后,夹层沥青开始逐渐被拉成丝状,直到试件破坏,均是沥青内部的破坏,说明在该温度条件下,沥青自身的黏聚性要弱于集料 - 沥青间的黏附性。
从低温条件下(0 ℃ )集料 - 老化沥青间拉伸曲线可以得到,低温条件(0 ℃ )集料 - 沥青间发生脆性破坏,在拉力的作用下,集料 - 沥青黏结力缓慢上升达到峰值后瞬间下降为零。
对比不同老化程度沥青与集料的拉伸曲线,随着沥青老化程度的增加,集料 - 沥青界面黏结强度越来越大,临界位移越来越小。 但与常温下的拉伸结果相比,低温条件下集料与沥青发生黏附性破坏时,界面黏结强度达到常温下的 3 倍多。
对比两种不同类型集料与沥青的拉伸试验结果,老化程度相同的沥青与石灰岩的界面黏结强度大于花岗岩;相同沥青与石灰岩的临界位移略大于花岗岩但总体差异不大。
在实际拉伸试验中,试件在低温条件(0 ℃ )下达到峰值荷载(峰值位移) 时,拉伸试件瞬间破坏,拉力也瞬间下降到 0,沥青膜从集料表面脱落,发生黏附性破坏而非黏聚性破坏。