铁路路基施工培训课件.ppt
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1、铁路路基施工培训,铁路路基铁路路基是承受并传递轨道重力及列车动态作用的结构,是轨道的基础,是保证列车运行的重要建筑物。路基是一种土石结构,处于各种地形地貌、地质、水文和气候环境中,有时还遭受各种灾害,如洪水、泥石流、崩塌、地震等。,一、路基概念,路基分类路基+路堑+半路堑,一、路基概念,二、本项目路基结构形式,二、路基设计原则路基结构的受力及变形要求主要考虑在列车荷载作用下,路基表层最大动应力和动变形值以及经地基处理后满足高速铁路路基平顺性要求的路基工后沉降值;路基结构形式及尺寸要求主要考虑路基表层、路基底层、路基本体、路肩等部分组成的路基断面形式。以及路基结构厚度、路基宽度、路肩宽度、边坡坡
2、度等尺寸;路基填筑材料类型要求主要考虑对路基不同结构部位填筑材料的要求,如级配碎石、A、B、C组土及改良土等;路基压实标准要求主要考虑对路基不同结构部位的填筑材料采用不同的压实标准,如压实系数K、基床地基系数K30、孔隙率n及动刚度Evd和动模量Ev2等。,三、路基主要控制试验参数1、压实系数K和孔隙率n 压实系数K和孔隙率n属于典型的局部静态参数,二者均是通过对当前层取样进行试验之后而获得,因此,这两个参数只能反映当前层内部的压实程度,这就要求压实系数K和孔隙率n的测试必须逐层进行,方能控制每一层的填筑质量。,三、路基主要控制试验参数,2、地基系数K30 地基系数K30是通过在一定厚度的土层
3、表面逐级施加静压荷载并不断观察和记录表面沉降变形而最终计算得到的。由于地表沉降量与下方一定深度内土层的沉降分布有关,所以,K30试验的结果反映了一定厚度土层的抵抗压力变形能力,这种能力称之为静态刚度,而静态刚度目前已经被直接当做控制填筑质量的标准。,三、路基主要控制试验参数,K30试验曲线,三、路基主要控制试验参数,3、动刚度Evd和动模量Ev2 动刚度Evd和动模量Ev2分别从两个方面反映了路基在高速车辆动荷载作用下的力学性质,其中Evd是采用一次性冲击荷载的试验方式获得的,该参数描述了路基在高速车辆竖向冲击荷载作用下的动态刚度,而Ev2则是通过循环荷载的作用方式获得的,因此,Ev2表现的是
4、路基在重复列车荷载作用下动态模量的变化。,三、路基主要控制试验参数,取加载应力变形曲线的0.3到0.7段的割线计算Ev1和Ev2,变形模量试验曲线,三、路基主要控制试验参数,4、荷载板试验 荷载板试验主要针对复合地基处理后进行的施工质量检查,粉喷桩、搅拌桩、挤密砂(石)桩、旋喷桩、CFG桩等地基处理后进行荷载板试验,检测其复合地基承载力。荷载板试验加载系统:试验采用地锚或堆载施加反力,慢速维持分级加载法。通过方形(或圆形)荷载板对复合地基施加竖向压力。荷载分级:加载分812级进行,每级加载量为预估计加载总量的1/(812)。变形观测:每级加载后,间隔5、10、15min各测读一次,以后每隔15
5、min测读一次,累计1h后隔30min测读一次。沉降稳定标准:每一小时的沉降不超过0.1mm时认为已达到相对稳定,可加下一级荷载。,CFG桩承载板安装示意图,三、路基主要控制试验参数,5、触探试验静力触探是工程地质勘察中的一项原位测试方法,是将圆锥形探头按一定速率匀速压入土中量测其贯入阻力(锥头阻力侧壁摩阻力)的过程,可用于地基加固效果的检测。动力触探试验主要针对挤密碎石桩和挤密砂桩进行的桩身施工质量检查,一般应取2%的桩进行动力触探试验。,三、路基主要控制试验参数,麦金托什现场试验,麦金托什探测器的开发基于Hvorslev(1948年)关于探测和采样驱动杆以及欧洲小组委员会(1968年)推荐
6、的静态和动态探测方法的原则。探头由套在螺杆下端的套管组成。棒材是直径为16mm的HY钢,每种长度为120cm。这些杆通过25毫米外径联轴器相互连接。这些联轴器为杆提供了侧向支撑,以防止在驾驶过程中出现弯曲。使用重量为5kg的小锤子进行驱动,并沿着导杆垂直落在30cm的固定高度。记录指针穿透30厘米距离所需的打击总次数,并将其用作粘性土壤稠度和粒状土壤堆积的度量。Mackintosh探针与安全压力的关系如下:P=(2860+550(R-40)1/2)0.04788kN/m2(R 40)P=R40(查表得出承载力值)其中,P=安全压力(kN/m2)R=麦金托什探针打击时的穿透阻力/0.3m,三、路
7、基主要控制试验参数,高速铁路路基结构及压实标准,四、路基结构及压实标准,路基基床由表层和底层组成;对于有砟轨道线路,其基床表层厚度应为0.7m,基床底层厚度应为2.3m,总厚度为3.0m,基床表层应采用级配碎石或级配砂砾石等材料压实而成,一般情况下,基床表层由510cm厚的沥青混凝土和6560cm厚的级配碎石组成;无砟轨道路基基床表层厚度应为0.4m,表层厚度与无砟轨道的混凝土支承层或混凝土底座的总厚度不应小于0.7m,底层厚度为2.3m。混凝土支承层或混凝土底座以外的路基面应设防排水层,采用厚510cm沥青混凝土或C25混凝土。基床底层应采用A、B组填料或改良土,采用地基系数K30、动态变形
8、模量Evd、压实系数K或孔隙率n等三项指标控制。采用无砟轨道时还应增加对变形模量(Ev2)的控制指标。基床以下路堤应优先选用A、B组填料和C组块石、碎石、砾石类填料。,四、路基结构及压实标准,1、路基填筑质量控制路基填筑质量的控制主要依赖于填筑过程中路基不同部位(基床、路堤)的土工试验参数是否满足规范所给出的压实标准来判断。目前,在高速铁路路基施工中,涉及到的试验参数主要包括:压实系数K;孔隙率n;地基系数K30;动刚度Evd;动模量Ev2;,五、路基填筑质量控制,2、路基工后沉降有砟轨道路基工后沉降量不应大于5cm,沉降速率应小于2cm/年。桥台台尾过渡段路基工后沉降量不应大于3cm。路桥或
9、路隧交界处的差异沉降不应大于5mm,过渡段沉降造成的路基与桥梁或隧道的折角不应大于1/1000。,五、路基填筑质量控制,3、路基填筑及站后工程接口路堤填筑前应作好路基两侧排水。路堤填筑材料应符合设计要求,填料中碎石最大粒径,基床底层不得大于10cm,基床底层以下不得大于15cm。石灰、水泥等化学改良土外掺料的运输、使用应有保护环境的措施。土工合成材料运至工地后,应分批整齐堆放在料棚(库)内,防止阳光曝晒,并保持料棚(库)通风干燥。在路基填筑期间,必须做好路基表面及边坡的临时排水措施,确保填筑表面不积水、不浸泡。路基填筑过程中,应及时进行预埋管线、综合接地等工程的施工,对于站后工程电缆槽、声屏障
10、、接触网支柱基础的施工不应对已完成的路基工程造成破坏影响。,五、路基填筑质量控制,4、基床以下及基床底层填筑压实基床以下及基床底层填筑质量控制要点:(1)监理工程师应督促施工单位应按三阶段、四区段、八流程方式作业。(2)碾压时,填料的含水量应控制在最优含水量的-3%+2%之间,若超出此范围应采取晾干或洒水措施。(3)每层压实面应有不小于2%的横坡且平整、无积水、无明显碾压轮迹、无明显局部凸凹等现象。(4)当地形高低起伏,应由低处分层填筑,由两边向中心填筑,路堤分层摊铺压实厚度应符合工艺性试验确定的松铺厚度和碾压遍数。,五、路基填筑质量控制,(5)使用不同种类填料填筑时,上下两层填料的颗粒级配应
11、满足D154d85,每一压实层全宽宜采用同一种条件相同的填料,不得使用各类填料混杂填筑。当渗水土填在非渗水土上时,非渗水土层顶面应向两侧设置4%的横向排水坡;非渗水土填在渗水土上,接触面可为平面。(6)对埋有沉降观测装置周边不能碾压的部位,采用薄层填筑并用冲击夯进行夯实;对边坡加宽小于50cm大型压路机不能靠近的地方,可采用专用的边坡压实机械或薄层填筑并用冲击夯进行夯实。,五、路基填筑质量控制,5、基床以下及基床底层填筑监控方法及手段:(1)压实施工工艺流程,路堤填筑应按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工。(2)按工艺试验确定的摊铺层厚,进行分层上土,虚铺厚度控制采用“方格网法”和“
12、挂线法”,填筑时路基两侧各加宽50cm以上,以保证边坡压实质量。(3)路基压实后采用K30试验检测地基系数、EV2试验检测变形模量、EVd试验检测动变形模量、核子密度仪或灌砂法检测孔隙率等指标是否满足设计要求。,五、路基填筑质量控制,三阶段、四区段、八流程”的施工工艺,五、路基填筑质量控制,6、基床以下及基床底层填筑出现的问题和解决方法:(1)填筑时出现填料混杂现象,以至压实标准不好控制。解决方法:按压实标准最大的填料标准进行检测控制,达到此标准后方可进行下一步的填筑,否则继续重新压实。(2)有的填筑层路拱达不到要求。解决方法:在不影响层厚的情况下,用推土机和平地机进行整理。(3)出现填料不符
13、合路堤相应部位填筑标准。解决方法:将其推掉并换合适的填料。,五、路基填筑质量控制,7、基床表层填筑施工质量控制要点:(1)级配碎石材料应采用专门的级配碎石加工搅拌站加工生产。(2)级配碎石应分层填筑,每层的最大填筑压实厚度不得大于30cm,最小填筑压实厚度不得小15cm。(3)开始的级配碎石层可采用平地机整平碾压,最后一层级配碎石应用摊铺机摊铺碾压。在摊铺机或平地机摊铺后应由人工及时消除粗细集料离析现象。(4)已完成的基床表层应采取措施控制车辆通行,并做好基床表面的保护工作,防止表层扰动破坏。严禁在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车。(5)基床表层可按路基横断面左右两幅拉开距离(一般不超过
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