路面基层 课件.ppt
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1、第七章 路面基层,学习要点:,掌握无机结合料稳定基层的类型、重型击实法的混合料组成设计步骤;,熟悉无机结合料稳定基层的施工工序、强度影响因素和形成原理 ;,了解粒料类基层、柔性与刚性基层 ;,第14章 路面基层施工,学习内容:,第一节 概述第二节 碎石与级配碎石基层第三节 无机结合料稳定材料基层第四节 沥青稳定碎石基层第五节 水泥混凝土基层第六节 其他类型基层,一.路面对基层的要求,1 具有足够的强度和刚度2 具有足够的水稳定性和冰冻稳定性3 具有足够的抗冲刷能力4 具有较小的收缩性5 具有足够的平整度6 与面层具有良好的结合性,14-1 概述,三类半刚性材料的干缩特性大小: 石灰稳定类水泥稳
2、定类石灰粉煤灰稳定类 石灰土水泥土石灰粉煤灰土,二基层的基本类型及其适用范围,1 柔性基层:沥青类、不加任何结合料的粒料类,二基层的基本类型及其适用范围,2 半刚性基层:无机结合料稳定类材料,7-1 概述,骨架密实结构,均匀密实结构:无机结合料稳定细粒土,悬浮密实结构,无机结合料稳定中、粗粒土,按结构状态分类,骨架空隙结构,二基层的基本类型及其适用范围,2 半刚性基层:,7-1 概述,半刚性基层适用范围:,水泥稳定类适用于各级公路基层和底基层。石灰粉煤灰稳定类材料,对冰冻地区、多雨潮湿地区宜用于下基层和底基层。石灰稳定类材料适用于各级公路的底基层以及三、四级公路的基层。,高速公路、一级公路的底
3、基层和上基层用骨架密实型的稳定集料。,二基层的基本类型及其适用范围,2 半刚性基层:,7-1 概述,半刚性基层适用范围:,二级及二级以下公路的基层、底基层和各级公路的底基层均可采用悬浮密实型混合料。,骨架空隙结构型混合料适用于考虑路面内部排水要求的基层。,二基层的基本类型及其适用范围,7-1 概述,注意无机结合料稳定材料类型选择;,稳定细粒土如石灰土、水泥土、石灰水泥土及二灰土不宜用作高等级道路沥青路面的基层,原因在于: 稳定细粒土的干缩和温缩性均较稳定粗粒土的干缩和温缩性大很多,因此稳定细粒土基层可能会产生相对更加严重的收缩裂缝,并反射到沥青面层上形成反射裂缝; 裂缝产生后,雨水的浸入会加剧
4、沥青路面的病害; 稳定细粒土基层对施工环境和工序的要求更加严格,会导致施工污染或者施工质量差等不利情况。,二基层的基本类型及其适用范围,3 刚性基层:类型: 普通混凝土、低等级混凝土、贫混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土等材料做的基层。适用性: D级、E级重载交通,运煤、矿石、建筑材料等公路以及改建、扩建工程。,7-1 概述,二基层的基本类型及其适用范围,7-1 概述,美国/加拿大,澳大利亚/新西兰,法国/英国/德国/西班牙/意大利/比利时/波兰/捷克斯洛伐克/俄罗斯/挪/瑞典/丹麦/芬兰/冰岛,日本/印度/巴基斯坦南亚以及中东国家,7-1 概述,欧洲路面结构的调查在高速公路上或交通量较大的道
5、路,很多国家明确限制采用半刚性基层,且半刚性材料趋向做底基层。全厚式沥青路面和厚沥青层的柔性结构成为高速公路、大交通量、重载交通的主要结构;薄沥青层厚级配碎石基层结构适合于中、轻交通道路。结论:基层类型值得研究和分析!,7-1 概述,国内路面结构调查主要结论级配碎石柔性基层可以减少、延缓沥青面层裂缝。半刚性基层是主要的路面结构基层形式;级配碎石基层路面结构抗车辙性能不比半刚性结构差。为提高结构寿命,柔性基层的沥青层厚度满足要求。基层类型:半刚性基层、刚性基层、柔性基层(沥青稳定碎石、级配碎石)等各有特点。,7-2 无机结合料稳定材料基层,无机结合料稳定材料定义 在粉碎的或原状松散的土中掺入一定
6、量的水泥、或石灰、或工业废渣等无机结合料及水,拌和得到混合料经压实和养生后,其抗压强度符合规定要求的材料。 由于无机结合料稳定材料的刚度处于柔性材料(如沥青混合料)和刚性材料(如水泥混凝土)之间,所以也称为半刚性材料,由其铺筑的结构层称为半刚性层。 无机结合料稳定材料的特点 板体性好,具有一定的抗拉强度;稳定性好,抗冻性强;强度和刚度随着龄期而增长;经济性好;干缩温缩大,耐磨性差,抗疲劳性也稍差。,无机结合料稳定材料及其特点,7-2 无机结合料稳定材料基层,土(广义):细粒土、粗粒土、巨粒土无机结合料:水泥、石灰、工业废渣等 2)无机结合料稳定种类: 细粒土:二灰土、水泥土、石灰土、水泥石灰土
7、、三灰土 粗粒土:二灰碎石土、二灰稳定碎石(二灰碎石)、水泥 碎石土、 水泥稳定碎石、二灰砂、水泥砂 无土:二灰、二渣、水泥矿渣等,无机结合料稳定材料的种类,1)原材料:,7-2 无机结合料稳定材料基层,一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,1)强度和模量随龄期增长而变化,不同种类材料的强度变化规律也不同; 2)有较好的板体性,具有一定的抗拉性能; 3)用抗压强度与抗压回弹模量、劈裂强度与劈裂回弹模量、抗弯拉强度与抗弯拉弹性模量、干缩与温缩等来衡量材料的性能; 4)应力应变特性与原材料和结合料的性质与用量、混合料的含水量及密实度以及龄期、温度等有关。,1.无机结合料稳定材料的应力应变特性,7-
8、2 无机结合料稳定材料基层,一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,1.无机结合料稳定材料的应力应变特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,1.无机结合料稳定材料的应力应变特性,无机结合料稳定材料的强度与时间和温度有关。所以要按不同龄期(7d、28d、90d、120d、180d等)和不同的温度(20和15 )来测定试件的强度,抗压和劈裂测定用圆柱体试件。,1.无机结合料稳定材料的应力应变特性,弯拉强度试验示意图,主要试验方法,7-2 无机结合料稳定材料基层,1.无机结合料稳定材料的应力应变特性,设计龄期:不同无机结合料稳定材料的强度和模量随龄期增长的速度不同,因此,在路面结构设计时的参数设计龄期,
9、对于水泥稳定类材料的劈裂及模量的龄期-90天,对于石灰或者二灰稳定类的龄期-180天,水泥粉煤灰稳定类-120天,材料组成设计-7天的抗压强度。设计指标:由于半刚性基层材料的抗拉强度远小于其抗压强度,因此抗拉强度(劈裂强度)是路面结构设计的主要指标,抗压强度是材料组成设计的主要指标。,无机结合料稳定材料的设计龄期,一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,2.无机结合料稳定材料的疲劳特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,所谓疲劳是指在荷载反复作用下,材料的极限强度会随着作用次数的增加而降低的现象;一般有劈裂疲劳和小梁疲劳试验。我国无机结合料稳定材料的疲劳一般采用劈裂疲劳;无机结合料的疲劳寿命一般取
10、决于重复应力与重复荷载作用前的一次性极限应力的比值,试验证明,用双对数方程或单对数方程表示较合理,为: 或,一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,2.无机结合料稳定材料的疲劳特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,图中所示为小梁弯拉疲劳试验,半刚性材料可以进行小梁弯拉疲劳试验,但是一般认为其变异性较大。,室内小梁弯拉疲劳试验设备照片(三分点加载),一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,2.无机结合料稳定材料的疲劳特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,劈裂试验示意图,同时由于劈裂试验更能反映材料在路面结构中的受力状态,因此实际常采用劈裂疲劳试验。,一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,2.无机结合
11、料稳定材料的疲劳特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,1)通过不同应力比(应变水平)疲劳试验可测绘出疲劳曲线; 2)在一定的应力(应变水平)水平条件下,材料的疲劳寿命取决于材料的强度和刚度,强度愈大刚度愈小,疲劳寿命就愈长;跟试验温度的变化关系不大 。 3)f/s 50%时,原则上可至无穷加荷次数,但材料本身变异性大,实际试验中因材料的不均匀性,疲劳寿命要小得多。,一.无机结合料稳定材料的物理力学特性,3.无机结合料稳定材料的干缩和温缩特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,1)无机结合料稳定材料拌和压实后,由于水分挥发及其内部的水化作用引起干燥收缩,以及混合料受降温影响引起的温度收缩等。由此引
12、起其体积收缩变化,表现出结构的收缩应力及开裂破坏。2)一般衡量材料的体积变化较难,因此,实际中往往采取一维单向变化测定来反映材料的收缩性能,通过收缩应变及收缩系数来表征材料的收缩性能大小。,3.无机结合料稳定材料的干缩与温缩特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,干缩试验试件:100mm100mm400mm梁式试件,标准养护条件下 养护7天;条件:温度为25,湿度50左右;检测:第1天为6小时一次,第25天为12小时一次,之后24小时一次,直到含水量基本不变为止;,4.无机结合料稳定材料的干缩与温缩特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,温缩试验试件:100mm100mm400mm梁式试件,标准养
13、护条件 养护28天;温度范围:+55-25,每 10为一个温度区段时间设定:降温时间10min(即1/min),恒温120min;,数据采集系统,WGD高低温交变环境箱,4.无机结合料稳定材料的干缩与温缩特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,3)无机结合料稳定材料的温缩影响因素 无机结合料稳定材料温度收缩的大小与结合料类型和剂量、被稳定材料的类别、粒料含量、龄期等有关4)不同材料的温缩比较 石灰土砂砾(16.710-6)悬浮二灰粒料(15.310-6)密实式二灰粒料(11.410-6)和水泥砂砾(57水泥剂量为101510-6)5)温缩的发生时节及控制 时节:冬季低温 控制:选择材料种类与配比
14、,4.无机结合料稳定材料的干缩与温缩特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,注意无机结合料稳定材料类型选择;,稳定细粒土如石灰土、水泥土、石灰水泥土及二灰土不宜用作高等级道路沥青路面的基层,原因在于: 稳定细粒土的干缩和温缩性均较稳定粗粒土的干缩和温缩性大很多,因此稳定细粒土基层可能会产生相对更加严重的收缩裂缝,并反射到沥青面层上形成反射裂缝; 裂缝产生后,雨水的浸入会加剧沥青路面的病害; 稳定细粒土基层对施工环境和工序的要求更加严格,会导致施工污染或者施工质量差等不利情况。,4.无机结合料稳定材料的干缩与温缩特性,7-2 无机结合料稳定材料基层,施工注意事项(1)注意施工季节;(2)注意材料组
15、成设计;(3)注意施工含水量、压实度、强度等控制在规定的范围;(4)注意养生与保湿;(5)注意减少施工车辆的养生期间的作用。,定义:在粉碎的土和原状松散的土(包括各种粗、中、细粒土)中掺入适量的石灰和水,按照一定技术要求,经拌和,在最佳含水量下摊铺、压实及养生,其抗压强度符合规定要求的路面基层为石灰稳定类基层。石灰稳定不但具有较高的抗压强度,而且也具一定的抗弯强度,且强度随龄期逐渐增加。因此,一般可用于低等级公路的基层或底基层。石灰稳定土因其水稳定性较差,不应做高速公路或一级公路的基层,必要时可以用作底基层。在冰冻地区的潮湿路段以及其他地区的过分潮湿路段,也不宜采用石灰土做基层,二.石灰稳定类
16、基层,7-2 无机结合料稳定材料基层,(一)强度形成原理1.离子交换作用,Na+、H + 、K +,+,二.石灰稳定类基层,(一) 强度形成原理,2. 结晶作用:,石灰土中只有一部分熟石灰Ca(OH)2进行离子交换,绝大部分饱和的Ca(OH)2自行结晶。熟石灰与水作用生成熟石灰结晶网格。,Ca(OH)2 + nH2O = Ca(OH)2nH2O,二.石灰稳定类基层,3. 火山灰作用:,熟石灰的游离Ca2+与土中的SiO2和Al2O3含水的硅酸钙和铝酸钙,xCa(OH)2 + SiO2 + nH2O = xCaO SiO2( n+1)H2O,xCa(OH)2 + Al2O3 + nH2O = x
17、CaO Al2O3( n+1)H2O,熟石灰结晶网格和含水的硅酸钙和铝酸钙结晶都是胶凝物质,具有水硬性,并在土微粒团外形成一层稳定保护膜,减少了颗粒间的空隙与透水性,提高密实度。,二.石灰稳定类基层,4. 碳酸化作用:,在土中的Ca(OH)2与空气中的二氧化碳作用:,Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O,CaCO3是坚硬的结晶体,和其他生成的盐类把土粒胶结起来,大大提高了土的强度和整体性。,二.石灰稳定类基层,二.石灰稳定类基层,四种作用中,主要是离子交换作用与火山灰作用,是构成石灰土早期强度的主要因素,后期强度则更多源于碳酸化作用和结晶作用。由于石灰与土发生了一系列的相互作
18、用,从而使土的性质发生根本的改变。在初期,主要表现为土的结团、塑性降低、最佳含水量增加和最大密实度减小等。后期主要表现为结晶结构的形成,从而提高其板体性、强度和稳定性。,(二)影响强度的因素 1.土质:塑性指数12-20的粘性土效果较好。塑性指数偏大的粘性土,加强粉碎,土中1525mm的土块不宜超过5。塑性指数小于12的土不宜用石灰稳定不宜直接采用硫酸盐类含量超过0.8或腐殖质含量超过10的土。,二.石灰稳定类基层,(二)影响强度的因素,二.石灰稳定类基层,1)土质 各种成因土都可用石灰稳定,但塑性指数低于10以下的低塑性土(这与水泥稳定土刚好相反)不适宜稳定,更适宜于稳定粘性土,尤其是塑性指
19、数在1220的粘性土。 原因:粘性颗粒的活性强、比表面积大、表面能大,掺入石灰稳定材料后,形成的四种作用比较活跃,因此石灰土强度随土塑性指数的增加而增大。重粘土虽然粘土颗粒含量高,但是不易粉碎和拌和,稳定效果反而不好。,(二)影响强度的因素 2.灰质石灰质量应符合级以上,质量好(活性CaO+MgO含量高)的石灰,稳定效果好。生石灰稳定土的效果优于消石灰。高速公路或一级公路宜用磨细的生石灰粉,二.石灰稳定类基层,(二)影响强度的因素 3.石灰剂量石灰剂量较低(小于3-4)时稳定作用土的塑性、膨胀、吸水量减小密实度、强度得到改善剂量的增加强度和稳定性均提高剂量超过一定范围强度反而降低存在最佳剂量范
20、围:对于粘性土及粉性土为814;对砂性土则为916。最终根据结构层技术要求进行混合料组成设计。,二.石灰稳定类基层,(二)影响强度的因素 4.含水量促使石灰土发生物理化学变化,形成强度便于土得粉碎、拌和与压实,并且有利于养生掺入石灰后,增加,降低最佳含水量及略小于最佳含水量时最易压实达到较高的压实度。石灰稳定类材料的最佳含水量需要通过标准击实试验进行确定,经验公式为:石灰土的最佳含水量素土的最佳含水量拌和过程中的蒸发量(约在1.5%左右)石灰反应所需的水(0.2石灰剂量)。,二.石灰稳定类基层,(二)、影响强度的因素 5.密实度石灰土的强度随密实度的增加而增长。实践证明,石灰稳定土的密实度每增
21、减1%,强度约增减4%左右。密实的石灰土,其抗冻性、水稳定性好,缩裂现象少。,二.石灰稳定类基层,(二)、影响强度的因素6.石灰土的龄期石灰土强度具有随龄期增长的特点,一般初期强度较低,前期(12个月)的增长速率较后期快 。其强度与龄期的关系可表示为:,二.石灰稳定类基层,(二)影响强度的因素 7.养生条件温度: 温度高时,物理化学反应、硬化、强度增长快 反之强度增长慢,在负温条件下甚至不增长 注意:施工期的最低温度应在5以上,并在第一次重冰冻(-3-5t)到来之前1个月1个半月完成。湿度: 一定潮湿条件下养生,二.石灰稳定类基层,(三)石灰稳定土基层缩裂防治1.控制压实含水量:含水量略小于最
22、佳含水量;2. 严格控制压实标准。3. 温缩的最不利季节:要在当地气温进入-0前一个月结束,以防在不利季节产生严重温缩。4.干缩的最不利情况:在石灰稳定土成型初期,要重视初期养护,保证石灰土表面处于于潮湿状况,禁防干晒。,二.石灰稳定类基层,(三)石灰稳定土基层缩裂防治5.石灰稳定土施工结束后要及早铺筑面层,使石灰土基层含水量不发生大变化,可减轻干缩裂隙。6.在石灰稳定土中掺加集料(砂砾、碎石等),使其集料含量为60-70,使混合料满足最佳组成要求,不但提高强度和稳定性,而且具有较好的抗裂性。,二.石灰稳定类基层,(三)石灰稳定土基层缩裂防治7.防止基层裂缝反射到面层的措施:(1)设置联结层;
23、(2)铺筑碎石隔离过渡层。(3)提高沥青下面层抗裂性能,二.石灰稳定类基层,(四)混合料配合比设计,二.石灰稳定类基层,1.石灰土的强度标准,在规定温度(202)下保湿养生6d (湿度为95%) 浸水1d,进行无侧限抗压强度试验。试件的尺寸为:5cm5cm(高直径)的圆柱体。要求试验测定的强度符合:,(四)混合料配合比设计,二.石灰稳定类基层,2.混合料的设计步骤,工地实际采取的石灰剂量应较实验室内试验确定的剂量多0.51.0。,(五)施工1.基本要求细粒土应尽可能粉碎15mm配料准确 摊铺均匀 洒水、拌和均匀。基层厚度和高程路拱横坡,二.石灰稳定类基层,(五)施工1.基本要求在最佳含水量时碾
24、压压实度保湿养生未铺封层时,禁止开放交通二级和二级以下的公路路拌法施工一级公路和高速公路集中厂拌法拌制混合料,摊铺机摊铺混合料,二.石灰稳定类基层,(五)施工2.备料(1)石灰a)石灰应符合规范规定。b)生石灰应在使用前7-10天进行充分消解成熟石灰粉,并过10mm筛。熟石灰粉应尽快使用,不宜存放过久。c)进场的生石灰块应妥善保管,加棚盖或覆土储存,应尽量缩短生石灰的存放时间。,二.石灰稳定类基层,2.备料(2)土a)石灰土混合料的用土应按照规定试验,其塑性指数应为12-18。塑性指数过高时粉碎困难。b)粉碎土中10-25mm团块的含量不得超过总重的5%。c)土中硫酸盐含量应0.8,腐殖质含量
25、应不超过10。,二.石灰稳定类基层,3.混合料配比(1)应按指定的配比,在石灰土层施工前10-15d进行现场试配。试验条件:养生湿度为95,温度为252,养生6d,饱水1d后进行无侧限抗压强度试验。试件尺寸:5cmx5cm(高直径)的圆柱体。(2) 实际用灰量可比设计值高出0.5-1.0。(3)确定混合料的松铺系数(混合料的松铺厚度与达到压实度的压实厚度比值)。,二.石灰稳定类基层,4.路拌法施工要求(1)摊铺a)摊铺土料前,应先在土基上洒水湿润。b) 将土料均匀地摊铺在预定的宽度上,表面应力求平整,并有规定的路拱。c) 将土中超尺寸颗粒及其他杂物清除干净。d)检验松铺土料层的厚度。,二.石灰
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