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浙江杭州钢塑浙江杭州土工格栅在软土地基的处理质量直接影响到路基的基础承载力,也是保证道路建成后、运营的关键。软基处理在道路工程中比较常见,软基处理方法也很多。通过对前人研究成果的学习,本文即是以某市北围堤公路为例,分析软土地基处理在公路施工中的应用
一、公路软基处理方法
(一)淤泥层厚度较小的路段:浙江杭州土工格栅+山皮石+浙江杭州土工格栅+改良土的方法。淤泥上有50~80cm亚粘性土,具有一定的稳定性,且淤泥厚度在1~2米之间,地面积水较易排除,因此采用浙江杭州土工格栅+山皮土+改良土的措施。由于地下水位高,该公路沿线的软土水稳性差,浸水时承载力很低,浙江杭州土工格栅和山皮土配合可以提高路基填料的水稳性,还可减弱地下水的毛细作用对路基产生不良影响。
(二)地处盐池中,池中淤泥较厚,且水位较高路段:抛石挤淤+浙江杭州土工格栅+改良土。淤泥厚在2~3米之间,排水困难,也无法清淤,采用措施是抛石挤淤+浙江杭州土工格栅+改良土,同时加宽水面线以下的路堤宽度,这样处理可以提高路基的整体稳定性,并有效控制路基沉降。
二、公路软基处理施工技术
(一)软土地基处理前应完成以下工作:
软基处治施工前,应完成以下工作:
1、收集并熟悉有关施工图、工程地质报告、土工实验报告和地下管线、构造物的布设等资料;
2、编制施工组织设计或施工大纲;
3、原材料、半成品、成品的检验;
4、施工机械设备的调试;
总之,在施工中应遵循“按图施工”的原则和“边观察、边分析”的方法,做到经济、可行、、创新并有利于环保。
(二)公路软基处理技术
1、淤泥层厚度较小的路段
淤泥层厚度较小的路段
施工主要机具:灰土拌和机、挖掘机、装载机、振动压路机、双钢振动压路机、三轮压路机、平地机、湿地推土机。
施工方法:
(1)清表:将原地面整平,芦根及腐殖土,并弃运。
(2)测量放线:进行中线测量,并根据中线、设计图表、施工工艺测定出路基坡脚及两侧边沟、路基边线位置。
(3)铺筑 层浙江杭州土工格栅:将浙江杭州土工格栅由一侧沿挖好的沟壁向另一侧横向铺设,浙江杭州土工格栅搭接处不小于20cm,且沿搭接处方向采用22号铅丝绑扎,待铺筑完后用进行排压整平。铺设范围按设计宽度进行控制。
(4)山皮土填筑:用装载机、推土机并配以挖掘机进行倒运、铺筑,铺筑厚度控制在50cm以内。山皮土填筑过程中严格进行高程控制。在山皮土铺筑完、整平后,采用压路机按操作规程进行碾压。碾压至山皮土上无明显轮迹,达到设计要求。
(5)铺筑第二层浙江杭州土工格栅:首先根据放样位置将浙江杭州土工格栅在预留出上包量的前提下,由一侧向另一侧横向铺设,其搭接及绑扎等同于 层浙江杭州土工格栅的施工方法,然后用压路机进行碾压整平。
(6)填筑 层改良土:(a)事先将石灰、土进行化验分析,并对改良土按配合比进行标准击实试验。根据其配合比于取土点进行灰土拌合,拌合现场严格控制铺土、铺灰厚度及灰土的含水量。施工过程中严格控制厚度、宽度、压实度等技术指标。(b)首层填筑厚度为50cm,施工中严格控制铺筑厚度及宽度,严格按设计要求进行找平碾压,其压实标准控制在85%以上(首层表面下20cm内检测压实度),压实后及时检测,达到设计要求后方可进行第二层改良土铺筑。第二层改良土填筑厚度为30cm,其施工方法及检验程序同首层改良土施工,其压实度标准控制在90%以上;第三层改良土填筑厚度为20cm,其施工方法及检验程序同首层改良土施工,其压实度标准控制在90%以上。
(7)铺筑第三层浙江杭州土工格栅:除不预留包裹量外,其它等同于第二层浙江杭州土工格栅。
(8)填筑第二层改良土:等同于 层改良土的施工方法,填筑厚度由第三层浙江杭州土工格栅至路面结构层。
2、浙江杭州土工格栅(关键工序):
施工中应注意事项有:
(1)铺设浙江杭州土工格栅时,应注意均匀、平整。在斜坡上施工时,应保持一定松紧度以避免石块使其变形超出聚合材料的弹性极限。
(2)铺设浙江杭州土工格栅时,应注意端头的位置和锚固。
(3)铺设的关键是保证连续性,不使其出现扭曲、折皱、重叠,并要特别注意避免过量拉伸以避免超过其强度和变形的极限产生破坏或撕裂、局部顶破等。
(4)为保证浙江杭州土工格栅的整体性,施工中必须注意浙江杭州土工格栅的连接,常用的有搭接法与缝接法,缝接法又分对面缝与折叠缝两种接法。
质量标准:
(1)基本要求:浙江杭州土工格栅质量符合设计要求,在平整的下承层上全断面铺设,浙江杭州土工格栅应拉直平顺,紧贴下承层;锚固端施工符合设计要求;接缝搭接粘合强度符合要求;上下层浙江杭州土工格栅的搭接应交替错开。
(2)实测项目:浙江杭州土工格栅铺设允许偏差
浙江杭州土工格栅铺设允许偏差 表1 3、盐池,池中淤泥较厚,且水位较高路段:
(1)施工机具:挖掘机,装载机,振动压路机,三轮压路机,湿地推土机等。
(3)施工方法:抛石挤淤与路基填筑。
①池中淤泥较厚,且水位较高,常年积水且排水困难,采用措施是抛填片石,片石不宜小于30cm,抛填时,自中线向两侧展开,横坡陡于1:10时,自同向低处展开抛填。使淤泥向两边挤出,片石抛出水面后应用小石块填塞垫平,以重型压路机辗压,其上铺反滤层,再进行填土。
②首先根据设计抛石底脚,用竹竿明确坡角位置,然后由原有路往东用挖掘机配合湿地推土机由淤泥边部向深处一级一级填筑,石块规格控制在30cm左右,严禁出现石块过大及腐殖石块,待抛石顶面高出水面或淤泥顶面20cm后填筑石屑进行初步找平,然后用采用50T振动压路机碾压,以利于将淤泥彻底挤出。
③片石填筑完成后及时检测填筑高度、宽度及压实情况,自检合格后方可进行下一道6%改良土工序的施工。同时根据设计要求于 步改良土完工后进行弯沉检验。
为适应城市交通运输的发展需要,在原有道路线型基础上拓宽和在原水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层,可提高城市道路的交通运输能力和水泥路面的使用功能,改善路面的平整度,减少汽车行驶的噪音。但如何防止原有水泥路面以及拓宽路面与原有路面之间接缝的反射型裂缝的发生,是城市道路改造中遇到的一个新课题。一、方案的提出经过改革开发二十多年的发展,柳州市文惠路、广场路的交通流量猛增,路面变得相对狭窄,成了柳江河南、北半岛的交通瓶颈。为改善柳江南北两岸道路交通不畅的状况,提高道路的通行能力,对80年代末在旧沥青路面上相继修建全长605米主车道宽10m的文惠路水泥混凝土路面,及全长为460m主车道宽18m的广场路进行拓宽改造。文惠路车行道由原来的10m拓宽到15.5m,构成4车道;广场路车行道由原来的18m,拓宽到30m,构成8车道。鉴于这两条道路位置及周边环境的特殊性,道路设计保留原有的水泥混凝土路面作为道路基层,且只考虑单边拓宽。但单边拓宽将出现路拱不对称,影响行车和拓宽部分的路面与旧水泥路面的衔接问题,以及按原水泥路面进行拓宽后,车速提高产生更大噪音对道路两侧居民造成更大的影响。故为了解决上述问题,采用在水泥路面上加铺改性沥青面层,但将面临如何防止沥青混凝土路面产生反射裂缝的问题。为防止半刚性基层与刚性板之间、以及旧水泥板块之间、新旧水泥混凝土板块之间的接缝出现反射裂缝,采用铺设玻璃纤维土工格栅、加铺改性沥青混凝土面层的方案。二、旧路及拓宽范围的基层处理(一)旧路基层状况。经调查,路面损坏评定状况为中等,水泥混凝土板块损坏较少,故采用液压镐破碎、凿除旧混凝土病害板并清理路槽,用C20混凝土补强基层。(二)拓宽部分基层处理。因拓宽部分就是原来的人行道,原人行道下面布置有通信管线、高压电力电缆、给水管道等地下设施,这些管线无法中断,只能采用混凝土就地进行保护,其余拓宽范围能用压路机碾压的采用级配碎石,宽度不够上不了压路机的采用片石混凝土做底基层,基层采用20cm厚C20早强混凝土。(三)接缝处理。混凝土板路面接缝不但是受力薄弱处,也是雨水进入基层的必经之处,因此必须处理好。在实施中由于没有清缝机,故先用混凝土板切割机先对准接缝切割,割松并剔除填缝后再用压缩空气干净缝隙中其它的泥土杂物,然后重新灌注沥青码蹄脂填缝料进行封缝,以防止雨水通过接缝进入基层引起病害。
浙江杭州土工格栅
本项目将结合实体工程,主要解决土工格栅材料选择、含有土工格栅的改建路面结构力学分析、施工工艺、检测方法等方面的问题。为路面改建工程中合理应用土工格栅提供科学依据。1)土工格栅材料选择土工合成材料的质量性能差异较大,具有不同的力学指标。根据工程使用的情况不同,应该选择不同的土工合成材料。在工程设计与施工中,应根据原路面的具体情况和工程特点要求,选择符合力学性能的格栅材料。2)土工格栅改建路面结构力学分析分析土工格栅位于基层下、基层上、面层下等位置时,在汽车荷载作用下,路面的弯沉、各层层底弯拉应力的变化情况,路面裂缝处理情况和旧路加宽部位的路面结构进行了理论分析,确定土工格栅的合理层位及所起作用。3)施工工艺研究在工程实施过程中,如何施工才能使土工格栅在改建路面结构中取得良好的加筋效果,可通过试验路的铺筑,总结施工工艺,寻求可行的检测手段提出检测方法。4.研究方法采用理论分析与室内室内外相结合的方法。技术路线如下:1)收集国内外关于土工格栅在沥青路面研究中的成果及经验。2)土工格栅的物理力学性能试验,为理论计算提供科学的依据。3)制作加格栅与未加格栅的半刚性水泥稳定碎石材料试件,通过室内梁的拉弯拉试验、疲劳试验对比分析格栅对提高基层的抗弯拉强度及疲劳特性所起的作用。4)理论计算及分析。5)通过改建前后的常规弯沉测试方法及运营过程中的落锤式弯沉仪(FWD)现场弯沉测试,评定格栅对路面承载能力起到的作用。6)结论与建议。5.研究结论1)结合河南省洛界公路襄城茨沟至舞阳界段二级沥青公路路面改建工程,提出在交通量较大,超重车具有单方向性的路幅旧路面上,即补强基层底面加铺土工格栅的设计方案,提高改建路面的抗反射裂缝能力。2)对土工格栅材料性能进行研究,提出适用的土工格栅类型、性能指标和力学参数。正六边形的土工格栅受力均匀、稳定。建议选用对称性好的材料,能使受拉时应力传递均匀,风格变形性好;土工格栅可以瘃减缓反射裂缝的发生;引用复合材料力学得出泊松比,可以为理论计算提供依据。3)对土工格栅加筋半刚性基层材料进行弯拉、疲劳试验,结果表明,在半刚性基层下加铺土工格栅,可延缓半刚性基层的裂缝,增加疲劳寿命。4)应用弹性层状体系理论和有限元法,对土工格栅铺设在改建路面不同层位、原有路面裂缝处理和旧路加宽部位时的路面结论进行了理论分析并得出了类似的结论。在新建或改建路面基层底面加铺土工格栅会:改变基层地面的层底拉应力和路表弯沉;对路面结构力学性能的改善为理想;可以减薄半刚性基层厚度,减小的厚度与土工格栅模量成正比等。5)联合应用贝克曼梁和落锤式弯沉仪对试验路段路面进行承载性能测试,表明加铺土工格栅对路面整体强度和刚度均有提高作用,落锤式弯沉仪精度较高,可作为评价路面刚度的有交往检测手段。6)提出了土工格栅改建路面工程应用中的技术要点并进行了经济效益分析。以上结论中的第2)、3)和4)条的技术内容在国内外文献中未见报道,该成果的部分技术在国际上具有一定的创造性,因此该成果在国内外具有一定的先进性。随着汽车工业的迅猛发展,道路交通量不断增加,国省干线公路交通趋于饱和,特别是近年来超限、超载、超重车辆的增多,致使路面严重超负荷,在设计年限内,过早的出现路面病害,严重制约了公路的运输条件及道路的通行能力,未能充分发挥国省干道的作用。