公路路基填筑碾压工艺及质量控制.pdf
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1、公路路基填筑碾压工艺及质量控制李国鹏(甘肃路桥第四公路工程有限责任公司 甘肃 兰州)摘 要:公路路基施工过程中 填筑碾压工艺是其常见工艺 不仅可以增强路基强度和密实度 也能够保证公路运行质量 为了保证路基施工质量 需要采用合理的路基填筑碾压施工工艺 基于此 以具体工程为例开展相应的试验分析并计算最大干密度与最佳含水量 进行碾压开裂力学分析 评定填筑压实质量 有效控制施工质量 积累丰富的施工经验关键词:公路路基 填筑碾压 工艺 质量中图分类号:文献标识码:文章编号:()公路路基填筑碾压施工质量决定了公路基础稳固度 其一般是使用土方等材料完成碾压施工的因此碾压工艺参数与施工质量程度有着密切关系而在
2、路基填筑碾压施工时 最大干密度和最佳含水量计算时容易出现误差 精确性不够 影响了压实质量控制 同时缺乏准确压实度要求使其控制范围过大导致成本增加 资源浪费 工期延长 设计方案也存在漏洞并未明确工程实际各时期安排 无法满足各参数要求施工操作 若是振动碾压以及过度碾压分析不深入也会影响质量控制 等等问题都是本文研究的重点 工程概况该工程是城市主干道之一 起点桩号 整个路线比较平稳 全长 路基填筑量在 左右 该工程地区为季风性气候 降雨量充沛 光照强度大 平均气温在 左右 最高可以得到 最大 降雨量平均在 蒸发量在 左右 全年湿度比较大 月的降雨量比较大 按照分层施工以及填料情况采用相应的碾压设备
3、使用重型振动压路机进行填土压实处理 压路机的激振力不低于 沿着直线段进行从两侧到中心的碾压 从低侧沿着曲线段向高侧实行纵向进退碾压处理 其接头重叠幅度不低于 前后各邻近区域段的纵向接头重叠范围不低于 实现无死角的碾压 速度保持在/左右 通过填料类型、厚度以及密实度结合试验所获取数据对压实次数进行控制 先进行一次静压 之后再进行一次弱振 最后进行振动碾压 其中路床表面振动压实次数不低于 次 路床底层振动压实次数不低于 次 路基本体振动压实次数不低于 次 而边坡周围压实处理需要使用推土机来进行初步压实处理路肩 使其不会出现滑坡 之后使用压路机进行碾压处理 而压路机外轮与填路基边侧之间的越过距离大约
4、 使压路机保持安全状态 若是压路机无法碾压需要使用小型打夯机进行夯实处理 路基填筑碾压试验 现场碾压试验该施工是根据工程试验段进行施工的 以便后续施工顺利进行 根据现场试验得到相应的数据使现场施工可以得到有效参数 并有效控制建筑整个施工项目 选择好振动压路机对其速度进行有效控制 通过分层填筑对路基进行反复碾压 松铺厚度控制在 以下 并对最佳含水量做好有效控制 碾压过程 地质和软基处理该工程地形开阔且地势平坦 路基沉积主要为软弱粘性土 局部采用了人工填土方式 一般针对软土地基会采用碾压夯实、排水固结、换土垫层、高压喷射注浆和深层搅拌等等方式 因此需要按照施工路段地质以及水文条件等情况将表层土清理
5、干净 使路基表层保持平整干净后再进行碾压 以满足地基表层设计压实度 而对于地基表层常用碾压法处理 通过有效处理软土地基使地基输送图孔隙可以缩小 增强土壤密实度 减少土壤压缩性使其抗剪强度以及承载性能可以得到提升 施工过程根据理论知识和实际情况确定好施工过程 具体包括:)确定中心线 在其中间隔 的距离设置一桩 后续在路基两边合适位置进行拴桩处理并根据每个填筑层顶面标高设置填筑边线 使用竹竿对其边线做好控制 同样是以 为标准 并在桩上插上测量标识 一般会在长度 的竹竿上每隔 部位刷上一层白漆以作标识)虚铺厚度规定并不明确 统筹是根据项目确定的并对其范围进行有效控制 控制时使用的是边桩竹竿挂线方式
6、建材发展导向 年 月第 卷第 期)施工现场初始高程是在原地面压实处理后得到的高程 一般在完成每层路基填筑施工后需要检测高层并对每层填筑厚度进行仔细的核实 对于中线偏位则随时纠正偏差处理)根据每层虚铺厚度、长度、平均宽度等参数控制路基上土数量 得到材料实际用量使其符合各断面计划需求 之后根据拉料车的每辆拉运量计算得到各断面计划所需车辆数量 最后确定各个断面使用的车数以及卸车间距 至于上土使用的则是大吨位自卸汽车来运输所需填料 尽可能使用同型号汽车完成运输工作)控制好填料摊铺施工质量 使用自卸车将填料运送到施工现场 之后使用推土机进行粗平摊铺处理 松铺厚度控制在每层 以下 宽度每侧的摊铺超限宽度计
7、算在 左右 使路基压实数值处于有效范围内 并保证路基边缘压实度与设计要求相符 而为了能够使土层平整均匀需要在精平处理过程中同时进行挖掘机和人工施工)精平摊铺完成后根据松铺厚度、含水量以及平整度进行相应的碾压 控制好路基碾压施工质量碾压操作时 一般从施工路段的路边开始逐渐向中心碾压 对于超高路段一般先要从内侧开始碾压逐渐向外侧 先轻后重 先静后振 先慢后快 进行纵向进退式的碾压处理 纵向轮机有不低于 的重叠幅度 横向同层接头部位有不低于 的重叠 避免出现漏压、死角等现行 使碾压能够均匀、充分 路基填筑碾压工艺及质量控制 计算最大干密度与最佳含水量根据室内标准击实试验测得干密度和含水量进而绘制相应
8、曲线 采用手工图解方式确定曲线峰值(最大干密度和最佳含水量)其在实际工程中的应用容易产生误差 因此本工程采用了埃尔米特插值问题构建干密度以及含水量插值函数 进而计算得到最大干密度以及最佳含水量以本工程路基填土素土击实试验进行计算 其结果如表 所示 同时可得含水量和干密度二者关系曲线如图 所示 采用埃尔米特插值方法计算最大干密度以及最佳含水量 其中含水量和干密度取、序号 可得:计算过程中 采用()()()()()公式构建埃米特插值函数为:()()()()()()()此时 情况下相应的干密度为 /差值条件下可得 由此可得:()()()()()()()根据公式:()()()()()()()()()并
9、在数值为 的情况下得到最佳含水量为 最大干密度为 /通过试验数据可得:()()()()通过误差分析可以得到精确的最大干密度以及最佳含水量 同时计算得到最佳含水量 符合含水量和干密度精确曲线图表 路基填土素土击实试验计算结果试验序号含水量()干密度()图 含水量和干密度二者关系曲线 控制填筑碾压工艺根据道路特点和地形情况确定该工程施工路段的填方量和材料所需量东欧比较大 本工程路基采用了就地取材方式 沿线有着较多的砂土含量 为保护环境集中取土 并进行分段分层的填筑使其密实度符合要求 并避免不均匀沉降 对于施工区域而言 压实度会影响填筑质量 但是过多的碾压会导致人力物力浪费 也会影响施工进度 因此
10、必须要控制好压实度使其具有经济性 根据研究发现压实能量、最大干密度指数、最佳含水量指数之间为线性关系 在岩土工程中确定合适的土体压实度十分重要 通过对填筑施工的现场试验的压实度、松铺厚度、填料含水量、碾压次数之间的合理关系 以便控制好施工现场参数进而使施工更具有经济性现场压实度控制中 土的干密度以及最佳含水 年 月第 卷第 期 建材发展导向 量控制是主要手段 实际施工中难以有效控制填料含水量、松铺厚度、碾压次数等参数 需要寻找能够符合碾压施工控制和规定压实度的参数 而本文只考虑了振动碾压次数 通过现场试验确定上述参数关系 本文采用 型振动机做我诶压实机行进速度控制在/中 先进行分层填筑 用推土
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