高速铁路路基微膨胀性填料改良.pdf
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1、中国科技信息 2024 年第 6 期CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Mar.2024-84-三星推荐研究现状微膨胀性填料存在变形累积,对路基的稳定性造成隐患,因此对高速铁路路基微膨胀性填料改良研究迫在眉睫。常见的改良方法主要有物理改良(搅拌、碾压等)和化学改良(掺入水泥、石灰、粉煤灰等)。工程应用表明,确保改良质量的关键在于严格控制掺量、做好填料间的界面处理以及施工防水防渗措施,这些都是改善长期稳定性的必要手段。研究目的及意义主要研究内容及目标研究内容:(1)开展路基填料的基本物理化学力学试验,确定填料的膨胀组分。(2)揭示级配碎石填料内部膨胀
2、矿物的催生转化机制。(3)明确膨胀矿物与粗颗粒骨架的相互作用机制。(4)建立考虑时间效应、环境效应和工程效应的微膨胀填料上拱变形预测模型。研究目标:(1)制定适用于高速铁路无砟轨道的微膨胀路基填料分类分级标准。(2)弥补现行规范中微膨胀性评价标准与高速铁路无砟轨道精度要求之间的不协调。(3)准确判断路基填料的膨胀潜势,实现路基填料科学选用,避免非膨胀填料浪费。研究意义研究意义:(1)保障高速铁路安全稳定运营。微膨胀填料长期变形效应严重影响路基稳定性,改良可有效消除负面影响,防止事故发生。(2)节约建设和运营成本。改良后填料性能更优,可减少道床病害和后期维护,降低整体费用。(3)为类似填料处理利
3、用提供参考。研究可推广至公路、水利等建筑工程领域,有效指导现场材料的筛选改良。(4)积累高铁路基长期稳定性设计经验。未来可在复合环境条件下开展填料稳定性监测,进一步完善相关标准规范。路基界面发育机理高速铁路路基填料中往往存在一定量的微膨胀性组分,如蒙脱石、高岭石等,它们在湿润环境下会发生微量的胀缩变形。虽然每次变形量很小,但长时间累积会对路基稳定性产生负面影响。这种微膨胀性填料与路基其他部分物质之间存在明显的行业曲线开放度创新度生态度互交度持续度可替代度影响力可实现度行业关联度真实度高速铁路路基微膨胀性填料改良符文博 吴孜鹏 郑 洋符文博 吴孜鹏 郑 洋石家庄铁道大学高速铁路建设取得了长足的发
4、展,但也面临路基微膨胀导致的上拱变形等一些技术问题亟待解决。部分高铁线路由于采用的填料中含有微膨胀性组分(如蒙脱石、高岭石等),这些组分在湿润环境下会发生微量但持续的胀缩变形,长期累积后会严重影响路基的整体稳定性。如何改良这类微膨胀性填料,提高其力学性能和长期稳定性,是保障高铁安全运营的重要课题。本研究拟深入揭示微膨胀填料膨胀发育的微观机理,开展室内外试验,研究环境因素和工程因素对其上拱变形的影响规律,建立精确的变形预测模型。并在此基础上,比较分析不同改良措施的效果,找出科学的材料配置方案。此外,还将探讨优化的施工工艺流程,确保改良质量,提供整体解决方案。研究成果可为类似铁路、公路工程项目的设
5、计施工及运维提供借鉴,具有重要的工程应用价值。-85-CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Mar.2024中国科技信息 2024 年第 6 期三星推荐强度差异和界面。比如与基岩、边坡护岩之间的界面;粗细粒料间的界面;改良土与未改良土之间的界面。这些界面是应力、水分传递的主要途径,一旦发生损伤就会引起路基整体稳定性的降低。当路基受外界环境因素(如降雨、温度波动)和交变荷载的长期作用,微膨胀性填料会在界面处不断发生微小的胀缩、软化、崩解,导致界面损伤扩大、渗流通道增加,继而诱发路基变形或破坏。因此,改良路基微膨胀性填料,加强界面处理,控制水分传导是有效
6、预防和治理路基病害的关键措施。一方面减小填料本身的膨胀潜力,另一方面增强界面抗剪抗渗性能,制约变形的发展。高速铁路路基上拱危害性状高铁路基上拱危害性状的主要表现是轨面出现持续上移变形,严重影响线路平顺性,需要临时限速或大修。这类上拱变形往往发生在低矮路堤及路堑段,表层填料膨胀是其主要力学机理。导致上拱的填料膨胀可概括为两大类:一是天然膨胀矿物如蒙脱石等在湿润环境下吸水软化、崩解后体积扩张;二是工程材料中添加剂(如水泥、石灰等)与填料内含盐等反应生成钙矾石、硅灰石膏等次生膨胀矿物。上拱路基在径向和竖向均会产生应力重分布。膨胀体的增厚膨胀使周围环境受压,基底应力增大,引起基底弯矩变形;同时路面的持
7、续上拱也使表层土体受拉应力增大。上拱路基的力学响应还受水分条件影响,会使膨胀体发生收缩,导致应力和变形的动态演化。微膨胀性填料的改良材料微膨胀性填料是指含低黏土矿物(如高岭石、伊利石等)的填料,具有微弱的膨胀潜势。为降低其膨胀性,常见的改良材料主要有以下几种。掺入膨润土。膨润土可吸附填料中游离水分,减缓水分向膨胀矿物的渗透,从而抑制填料的膨胀性。掺入石灰或水泥。石灰和水泥可通过固结作用提高填料的抗渗性,减少水分的渗透,并通过水化反应吸收水分,从而抑制膨胀。但过量掺加会促进硫酸盐侵蚀反应。碱处理。用强碱处理填料,可溶解并去除填料中部分促进膨胀的交换性阳离子,减少膨胀性。采用抑膨剂。抑膨剂可通过电
8、化学反应抑制填料的膨胀,但是抑膨效果与填料组分和配合比相关。微膨胀性填料改良的技术方法从填料组成上看,普通级配碎石填料中含有一定量的黏土矿物、硫酸盐等成分。这些成分在适当温度、湿度和化学条件下会促进钙矾石、硅灰石膏等膨胀矿物生成,引起填料体积增大和路基上拱。因此,合理控制填料中黏土矿物、硫酸盐等有害成分的含量,是减少填料膨胀性的关键。从施工上看,严格控制施工工艺,密实填料结构,防止水分和有害离子的侵入。常用手段有加大首层压实度,增加防渗层的厚度,严格施工检测等。从运维上看,加强路基排水系统建设,防止水分侵入和聚集;运用现代检测技术监测路基变形,及时发现并处理膨胀反应。综上,改良填料成分、配制抗
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