下载此文档

水泥稳定碎石基层的微裂技术运用.docx


文档分类:建筑/环境 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
1/7
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/7 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【水泥稳定碎石基层的微裂技术运用 】是由【科技星球】上传分享,文档一共【7】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【水泥稳定碎石基层的微裂技术运用 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。水泥稳定碎石基层的微裂技术运用??Summary:随着交通量的增加和环境因素的影响,水泥稳定碎石基层容易出现开裂、松散等问题,影响路面的使用性能和安全性。微裂技术的应用,可以改善水泥稳定碎石基层的结构特性和使用性能。为此,本文在全面掌握微裂技术原理的基础上,阐述了微裂对水泥稳定碎石基层性能的影响,并结合工程案例,对微裂技术流程等内容进行了分析与探究。Keys:水泥稳定碎石基层;微裂技术;影响;流程引言随着社会经济的快速发展,交通运输行业在国民生活中占据着越来越重要的地位。沥青路面作为主要的公路路面类型,其质量和性能对保障交通安全、提高行车舒适度具有关键作用。然而,由于车辆负载、气候条件、材料老化等多重因素的影响,沥青路面常常会出现各种损坏,如裂缝、车辙、松散等,这不仅影响路面的美观,更威胁到道路的安全性。因此,对沥青路面进行及时、有效的养护施工,具有深远的现实意义和长远的战略意义。微裂技术是一种新型的沥青路面养护技术,将其用于水泥稳定碎石基层施工效果显著,为此,开展水泥稳定碎石基层的微裂技术研究具有重要意义。一、微裂技术原理微裂技术是一种新型的沥青路面养护技术,其基本原理是通过在水泥稳定碎石基层中引入微裂纹,以提高路面的耐久性和稳定性。这种技术的关键在于利用特定的施工工艺和技术手段,在基层表面或内部形成微小的裂缝,这些裂缝能够缓解路面受压力或温度变化的影响,提高路面的韧性和强度。二、微裂技术对微裂对水泥稳定碎石基层性能的影响传统的养护方法如铣刨、重铺等,不仅成本高、影响交通,而且难以解决基层的结构性问题。微裂技术的应用为解决这一问题提供了新的途径。通过在基层中引入微裂纹,可以有效地提高基层的耐久性和稳定性,延长路面的使用寿命,降低养护成本,具有重要的经济和社会意义。同时,微裂技术还能够缓解路面在压力和温度变化下的应力集中现象,减少裂缝和损坏的产生,提高路面的安全性和舒适性。因此,微裂技术在水泥稳定碎石基层的养护中具有重要的应用价值。第一,微裂对水泥稳定碎石基层强度的影响。水泥稳定碎石基层作为道路结构的重要组成部分,其强度对于路面的承载能力和耐久性具有决定性的影响。微裂技术的应用,在一定程度上会对基层的强度产生影响。在微裂施工过程中,由于微裂纹的生成,会导致基层内部结构的损伤,从而降低其整体强度。然而,适当的微裂纹可以有效地缓解基层内部的应力集中,防止因过载而导致的基层破裂,从而在长期使用过程中保持基层的稳定性。第二,微裂对水泥稳定碎石基层耐久性的影响。耐久性是评价水泥稳定碎石基层性能的重要指标之一。微裂技术对基层耐久性的影响主要体现在两个方面:首先,微裂纹对基层材料的保护作用;其次,微裂纹对基层内部应力的缓解作用。适当的微裂纹能够有效地降低因温度变化和车辆荷载引起的基层应力,延缓基层的疲劳损伤,从而提高其耐久性。第三,微裂对水泥稳定碎石基层稳定性的影响。稳定性关系到路面的平整度和行车安全性。微裂技术对基层稳定性的影响主要体现在微裂纹对基层内部应力的分散作用。在车辆荷载的作用下,基层内部的应力分布会发生变化,而微裂纹的存在能够将集中应力分散,防止基层的突然破裂,从而保持基层的稳定性。第四,微裂对水泥稳定碎石基层抗渗透性的影响。微裂技术对基层抗渗透性的影响主要表现在微裂纹对水分的吸收和释放作用。在潮湿环境下,微裂纹能够吸收水分,降低基层内部的湿度,防止水分的侵蚀和冲刷。而在干燥环境下,微裂纹又能释放水分,避免基层因失水而产生收缩裂缝。因此,适当的微裂纹可以提高基层的抗渗透性,延长路面的使用寿命。三、工程概况某公路工程,原路面结构如表1所示。据路面状况调查可知,本路段出现了大量病害问题,病害主要包括龟裂、网裂、坑槽等,因此,在施工中,统一做18cm冷再生基层调拱,补强18cm水泥稳定级配碎石+9cm沥青混凝土。根据室内试验研究结果,水泥稳定碎石微裂在养生2d进行;现场试验微裂程度采用抗压回弹模量下降百分率控制根据室内试验研究结果,~,因此,试验路控制抗压回弹模量下降百分率分别为30%、40%、50%。试验路起止桩号为K31+750~K32+150,共分4段,每段100m,其中D段作为参照路段,不进行微裂。试验路段工况划分如表2所示。序号路面结构厚度(cm)1沥青罩面42沥青混凝土83二灰碎石154石灰土15表1?原路面结构试验段ABCD碾压时间(d)222——微裂程度(%)304050——表2?试验段划分四、微裂技术流程水泥稳定碎石基层微裂施工中,采用振动压路机作业,整个施工过程中,须保证振动压路机对基层振动碾压的覆盖面积达到最大(100%)且碾压程度尽可能均匀。,。根据试验路及压路机宽度确定碾压方案具体如下:按照从左到右的顺序,由压路机分3次进行碾压,途中经2次掉头,并保持匀速施工,速度控制在3~5km/h之间。此碾压方案基本可以保证碾压率达到100%,且重叠区域在1%以内。五、基于落球式弯沉仪的微裂技术过程控制在微裂施工过程中,过程控制是确保施工质量的关键。落球式弯沉仪作为一种常用的路面检测设备,被广泛应用于微裂技术的过程控制中。通过落球式弯沉仪,可以实时监测路面的弯沉值,从而判断路面结构的承载能力和刚度。这不仅有助于确保微裂纹的制造符合设计要求,还可以及时发现并解决潜在的路面问题。在微裂技术实施过程中,通过这种实时监测与控制的方式,可以有效保证施工质量,并提升路面养护的效果。本工程当中,在基层摊铺碾压完成洒水养生2d后按照表2方案实施微裂。微裂过程中,模量采用落球式弯沉仪测定。每试验段内各车道纵向每20m为一个测区,设置一组测点,每车道内横向设置2个测点,横向间距为2m,每个测点落下8次。要求先测定出微裂前各试验路段基层模量作为基准模量,在此基础上按方案进行微裂。微裂过程中,振动压路机每振动碾压一遍测定一次回弹模量,当模量减少到要求微裂程度时,停止振动碾压,并观察微裂缝情况。表3为试验段微裂前后模量测试结果。通过现场微裂施工观察可得结果如表4所示。试验段微裂前模量(MPa)碾压遍数(遍)微裂后模量(MPa)微裂程度(%)A845458032S845547044C845637556D8450845——表3?试验段微裂前后模量测试结果序号微裂程度(%)裂缝情况132微裂作用产生的微裂缝肉眼基本不可见244微裂作用产生的微裂缝大部分肉眼不可见,少数可见356微裂缝大部分肉眼可见,呈细而分散的微裂缝网络表4?不同微裂程度下裂缝情况根据微裂技术作用机理,微裂后产生的微裂缝网络呈现大部分肉眼不可见、少数可见为最佳状态,不仅能够有效释放材料早期收缩应力,而且大部分裂缝在养生后期能够愈合,不影响路面结构整体承载力[明。因此,微裂程度为40%左右为最佳,此时裂缝大部分肉眼不可见。最终根据水泥稳定碎石基层微裂技术现场试验结果,微裂技术宜在养生2d后进行微裂程度以抗压回弹模量下降百分率为40%最佳。六、结束语综上所述,微裂技术对水泥稳定碎石基层的性能具有显著影响。通过微裂技术的应用,可以显著提高基层的强度、耐久性、稳定性和抗渗透性。在工程实践中,应充分认识微裂技术的重要作用,合理运用微裂技术,确保工程质量达到预期效果。Reference:[1]田波;权磊;[J].山西交通科技,2022(05)[2][J].山东农业工程学院学报,2022(02)[3][J].黑龙江交通科技,2022(01)[4][J].交通世界,2021(35)[5][J].中国设备工程,2023?-全文完-

水泥稳定碎石基层的微裂技术运用 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数7
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人科技星球
  • 文件大小26 KB
  • 时间2024-09-24
最近更新