二级建造师《公路工程》辅导资料1.docx

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二级建造师《公路工程》辅导资料1

2012年二级建造师《公路工程》辅导资料1

  公路工程施工技术

  本章全面深入地介绍了公路路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程及交通工程中的概念、结构类型及常用施工技术。

要求在重点掌握上述公路工程基本技术知识的基础上,熟悉和了解公路工程的一些新技术、新材料和新工艺。

  路基工程

  路基施工技术

  掌握路基类型

  一、一般路基干湿类型

  路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。

原有公路路基的干湿类型,可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿类型可以用路基临界高度来判别。

  二、特殊路基类型

  特殊路基主要有软土地区路基、滑坡地段路基、岩坍与岩堆地段路基、泥石流地区路基、岩溶地区路基、多年冻土地区路基、黄土地区路基、膨胀土地区路基、盐渍土地区路基、沙漠地区路基、雪害地段路基、涎流冰地段路基等。

  

(1)软土地区路基:

以饱水的软弱黏性土沉积为主的地区称为软土地区。

软土包括饱水的软弱黏性土和淤泥。

在软土地基上修建公路时,容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。

我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。

  

(2)滑坡地段路基:

滑坡是指在一定的地形地质条件下,由于各种自然的和人为的因素影响,山坡的不稳定土(岩)体在重力作用下,沿着一定的软弱面(带)作整体的、缓慢的、间歇性的滑动变形现象。

滑坡有时也具有急剧下滑现象。

  (3)膨胀土地区路基:

膨胀土系指土中含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分,且有遇水膨胀,失水收缩的特点,是一种特殊膨胀结构的黏质土。

多分布于全国各地二级及二级以上的阶地与山前丘陵地区。

  掌握原地基处理要求

  一、原地基处理原则

  

(1)原地基处理应按照设计要求精心施工,在确保工程质量的原则下,因地制宜,合理利用当地材料和工业废料。

  

(2)原地基处理除执行施工技术规范的规定外,还应符合国家及部颁有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。

  (3)原地基处理应节约用地,保护耕地和农田水利设施,保护生态环境。

  二、原地基处理要求

  

(1)路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理,砍伐的树木应移置于路基用地之外,进行妥善处理。

  

(2)路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、墓穴等,应用原地土或砂性土回填,并按规定进行压实。

  (3)原地基为耕地或松土时,应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求,一般不小于15cm,平整后按规定要求压实。

  (4)基底原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度,应不小于30cm,并予以分层压实到规定要求。

  (5)基底应在填筑前进行压实。

高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的压实度应符合原设计要求,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。

  (6)当路堤基底横坡陡于1:

5时,基底坡面应挖成台阶,台阶宽度不小于lm,并予以夯实

  掌握路基填料的选择

  用于公路路基的填料要求挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。

其中强度要求是按CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。

  一、土石材料

  巨粒土,级配良好的砾石混合料是较好的路基填料。

  石质土,如碎(砾)石土,砂土质碎(砾)石及碎(砾)石砂(粉粒或黏粒土),粗粒土中的粗、细砂质粉土,细粒土中的轻、重粉质黏土都具有较高的强度和足够的水稳定性,属于较好的路基填料。

  砂土可用作路基填料,但由于没有塑性,受水流冲刷和风蚀时易损坏,在使用时可掺入黏性大的土;轻、重黏土不是理想的路基填料,规范规定液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土,不得直接作为路堤填料,需要应用时,必须采取满足设计要求的技术措施(例如含水量过大时加以晾晒),经检查合格后方可使用;粉性土必须掺入较好的土体后才能用作路基填料,且在高等级公路中,只能用于路堤下层(距路槽底0.8m以下)。

  黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土体不得以必须用作路基填料时,应严格按其特殊的施工要求进行施工。

淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草物皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽质的土不得用作路基填料。

  二、工业废渣

  满足要求(最小强度CBR、最大粒径、有害物质含量等)或经过处理之后满足要求的煤渣、高炉矿渣、钢渣、电石渣等工业废渣可以用作路基填料,但在使用过程中应注意避免造成环境污染。

  掌握填方路基施工技术

  一、土方路堤施工技术

  1.土方路堤填筑施工工艺流程。

  2.土方路堤操作程序

  取土一运输一推土机初平-平地机整平一压路机碾压。

  3.土方路堤填筑作业

  常用推土机、铲运机、平地机、挖掘机、装载机等机械按以下几种方法作业。

  

(1)水平分层填筑法:

填筑时按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑。

是路基填筑的常用方法。

  

(2)纵向分层填筑法:

依路线纵坡方向分层,逐层向上填筑。

常用于地面纵坡大于12%,用推土机从路堑取料填筑,且距离较短的路堤。

缺点是不易碾压密实。

  (3)横向填筑法:

从路基一端或两端按横断面全高逐步推进填筑。

填土过厚,不易压实。

仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。

  (4)联合填筑法:

路堤下层用横向填筑而上层用水平分层填筑。

适用于因地形限制或填筑堤身较高,不宜采用水平分层法或横向填筑法自始至终进行填筑的情况。

单机或多机作业均可,一般沿线路分段进行,每段距离以20~40m为宜,多在地势平坦,或两侧有可利用的山地土场的场合采用。

  4.施工一般技术要领:

  

(1)必须根据设计断面,分层填筑、分层压实。

  

(2)路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡。

  (3)填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工。

如原地面不平,应由最低处分层填起,每填一层,经过压实符合规定要求之后,再填上一层。

  (4)原地面纵坡大于12%的地段,可采用纵向分层法施工,沿纵坡分层,逐层填压密实。

  (5)山坡路堤,地面横坡不陡于1:

5且基底符合规定要求时,路堤可直接修筑在天然的土基上。

地面横坡陡于l:

5时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于lm),并用小型夯实机加以夯实。

填筑应由最低一层台阶填起,并分层夯实,然后逐台向上填筑,分层夯实,所有台阶填完之后,即可按一般填土进行。

  (6)高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于lm.

  (7)不同土质混合填筑路堤时,以透水性较小的土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡;如用于填筑上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。

  (8)不同性质的土应分别填筑,不得混填。

每种填料层累计总厚度不宜小于0.5m.

  (9)凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在上层,强度较小的土应填在下层。

  (10)河滩路堤填土,应连同护道在内,一并分层填筑。

可能受水浸淹部分的填料,应选用水稳性好的土料。

  二、填石路基施工技术

  1.填料要求

  石料强度(饱水试件极限抗压强度)要求不小于15MPa,风化程度应符合规定,最大粒径不易大于层厚的2/3.在高速公路及一级公路填石路堤路床顶面以下50cm范围内,填料粒径不得大于10cm,其他等级公路填石路堤路床顶面以下30cm范围内,填料粒径不得大于15cm.

  2.填筑方法

  竖向填筑法、分层压实法、冲击压实法和强力夯实法。

  

(1)竖向填筑法(倾填法)

  主要用于二级及二级以下且铺设低级路面的公路在陡峻山坡施工特别困难或大量爆破以挖作填路段,以及无法自下而上分层填筑的陡坡、断岩、泥沼地区和水中作业的填石路堤。

该方法施工路基压实、稳定问题较多。

  

(2)分层压实法(碾压法)

  是普遍采用并能保证填石路堤质量的方法。

该方法自下而上水平分层,逐层填筑,逐层压实。

高速公路、一级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤采用此方法。

填石路堤将填方路段划分为四级施工台阶、四个作业区段、八道工艺流程进行分层施工。

四级施工台阶是:

在路基面以下0.5m为第1级台阶,0.5~1.5m为第2级台阶,0.5~3.0m为第3级台阶,3.0m以下为第4级台阶。

四个作业区段是:

填石区段、平整区段、碾压区段、检验区段。

施工中填方和挖方作业面形成台阶状,台阶间距视具体情况和适应机械化作业而定,一般长为100m左右。

填石作业自最低处开始,逐层水平填筑,每一分层先是机械摊铺主骨料,平整作业铺撒嵌缝料,将填石空隙以小石或石屑填满铺平,采用重型振动压路机碾压,压至填筑层顶面石块稳定。

  石方填筑路堤8道工艺流程是:

施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。

  (3)冲击压实法

  利用冲击压实机的冲击碾周期性大振幅低频率地对路基填料进行冲击,压密填方;强力夯实法用起重机吊起夯锤从高处自由落下,利用强大的动力冲击,迫使岩土颗粒位移,提高填筑层的密实度和地基强度。

  强力夯实法简要施工程序:

填石分层强夯施工,要求分层填筑与强夯交叉进行,各分层厚度的松铺系数,第一层可取1.2,以后各层根据第一层的实际情况调整。

每一分层连续挤密式夯击,夯后形成夯坑,夯坑以同类型石质填料填补。

由于分层厚度为4-5m,填筑作业采用堆填法施工,装运用大型装载机和自卸汽车配合作业,铺筑时用大型履带式推土机摊铺和平整,夯坑回填也用推土机完成,每层主夯和面层的主夯与满夯由起重机和夯锤实施,路基面需要用振动压路机进行最后的压实平整作业。

  强夯法与碾压法相比,只是夯实与压实的工艺不同,而填料粒径控制、铺填厚度控制都要进行,强夯法控制夯击击数,碾压法控制压实遍数,机械装运摊铺平整作业完全一样,强夯法需要进行夯坑回填。

  三、土石路堤施工技术

  1.填料要求

  石料强度大于20MPa时,石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3;当石料强度小于15MPa时,石料最大粒径不得超过压实层厚,超过的应打碎。

  2.填筑方法

  土石路堤不得采用倾填方法,只能采用分层填筑,分层压实。

当土石混合料中石料含量超过70%时,宜采用人工铺填;当土石混合料中石料含量小于70%时,可用推土机铺填,最大层厚40cm.

  四、高填方路堤施工技术

  水田或常年积水地带,用细粒土填筑路堤高度在6m以上,其他地带填土或填石路堤高度在20m以上时,称为高填方路堤。

高填方路堤应采用分层填筑、分层压实的方法施工,每层填筑厚度根据所采用的填料决定。

  五、粉煤灰路堤施工技术

  粉煤灰路堤可用于高速公路。

凡是电厂排放的硅铝型低铝粉煤灰都可作为路堤填料。

由于是轻质材料,粉煤灰的使用可减轻土体结构自重,减少软土路堤沉降,提高土体抗剪强度。

  粉煤灰路堤一般由路堤主体部分、护坡和封顶层,以及隔离层、排水系统等组成,其施工步骤主要有基底处理、粉煤灰储运、摊铺、洒水、碾压、养护与封层。

  六、结构物处的回填施工技术

  

(一)一般规定

  1.填土长度:

一般在顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m,底部距基础内缘不小于2m;拱桥台背不少于台高的3-4倍;涵洞两侧填土长度不少于孔径的2倍及高出涵管顶1.5m;挡土墙墙背回填部分顶部不少于墙高加2m,底部距基础内缘不小于2m.

  填土高度:

从路堤顶面起向下计算,在冰冻区一般不应小于2.5m,无冰冻地区到高水位处,均应填以渗水性土,其余部分可用与路堤相同的土填筑,并在其上设横向排水盲沟或铺向外倾斜的黏土或胶泥层。

  2.桥涵等构造物处填土前,应完成台前防护工程及桥梁上部结构。

  3.结构物处的回填,一般要到基础混凝土或砌体的水泥砂浆强度达到设计强度的70%以上时才能填筑。

  4.填筑时,与路基衔接处填方区内的坡形地面做成台阶或锯齿形。

  5.桥台台背填土应与锥坡同时进行。

  

(二)填料要求

  结构物处的回填材料应满足一般路堤填料的要求,优先选用挖取方便、压实容易、强度高的透水性材料,如石质土、砂土、砂性土。

禁止使用捣碎后的植物土、白垩土、硅藻土、腐烂的泥炭土。

黏性土不可用于高等级公路,在掺入小剂量石灰等稳定剂进行处理后可用于低等级公路结构物处的回填

  了解膨胀土路基施工技术

  一、膨胀土工程特性

  膨胀土具有较大吸水膨胀、失水收缩特性的高液限黏土称为膨胀土。

膨胀土黏性成分含量很高,其中0.002mm的胶体颗粒一般超过20%,黏粒成分主要由水矿物组成。

土的液限WL>40%,塑性指数Ip>17,多数在22~35之间。

自由膨胀率一般超过40%.按工程性质分为强膨胀土、中等膨胀土、弱膨胀土3类。

  膨胀土具有显着的吸水膨胀、失水收缩两种变形特性,一般强度较高,压缩性低,易被误认为是较好地基土。

膨胀土对道路危害较大,其变形破坏具有多次反复性,膨胀土地区的公路路面常常大段出现大幅度的随季节变化的波浪变形。

  二、膨胀土的使用要求

  强膨胀土稳定性差,不应作为路填料;中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料;弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以应用,对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。

  高速公路、一级公路、二级公路等采用中等膨胀土用作路床填料时,应作掺灰改性处理,石灰剂量可通过试验确定。

改性处理后要求胀缩总率接近零为佳。

  限于条件,高速公路、一级公路用中等膨胀土填筑路堤时,路堤填成后,应立即作浆砌底护坡封闭边坡。

当填至路床底面时,应停止填筑,改用符合规定程度的非膨胀土或改性处理的膨胀土填至路床顶面设计标高并严格压实。

如当年不能铺筑路面,作为封层的填筑厚度,不宜小于30cm,并做成不小于2%的横坡。

  接近最佳含水量的中等膨胀土可用于填筑路堤,但两边边坡部分要用非膨胀土作为封层。

路堤顶面也要用非膨胀土形成包心填方。

挖方地段当挖到距路床顶面以30cm时,应停止向下开挖,并挖好临时排水沟。

待作路面时,再挖至路床顶面以下30cm,并用膨胀土回填,并按要求压实。

  三、膨胀土地区路基辗压施工

  根据膨胀土自由膨胀率的大小,选用工作质量适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土块应击碎至粒径5cm以下。

  在路堤与路堑交界地段,应采用台阶方式搭接,其长度不应小于2m,并碾压密实。

  四、膨胀土地区路堑开挖

  挖方边坡不要一次挖到设计线,沿边坡预留厚度30~50cm一层,待路堑挖完时,再削去边坡预留部分,并立即浆砌护坡封闭。

  膨胀土地区的路堑,高速公路、一级公路的路床应超挖30~50cm,并立即用粒料或非膨胀土分层回填或用改性土回填,按规定压实,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。

  路面工程

  路面基层(底基层)施工技术

  掌握粒料基层(底基层)施工技术

  一、粒料类包括内容及适用范围

  

(一)粒料类包括内容

  1.嵌锁型——包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。

  2.级配型——包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。

  

(二)粒料类适用范围

  1.级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。

  2.级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾,可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。

  3,填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。

  二、对原材料的技术要求

  各类基层、底基层的集料压碎值应符合规定。

  

(1)填隙碎石的单层铺筑厚度宜为10~12cm,最大粒径宜为厚度的0.5~0.7倍。

用做基层时,最大粒径不应超过53mm;用做底基层时,最大粒径不应超过63mm.填隙料可用石屑或最大粒径小于10mm的砂砾料或粗砂,主骨料和填隙料的颗粒组成可参照有关规范的规定。

  

(2)级配碎石宜用几种粒径不同的碎石和石屑掺配拌制而成,其粒料的级配组成应符合相应的试验规程的要求,且级配应接近圆滑曲线。

用于底基层的未筛分碎石的级配,宜符合相应的试验规程的要求。

  级配碎石用做基层时,其压实度不应小于98%;用做底基层时,其压实度不应小于96%.

  (3)级配砾石或天然砂砾用做基层或底基层,其颗粒组成应符合相应的试验规程的要求,且级配宜接近圆滑曲线。

  级配砾石或天然砂砾用做基层时,其重型击实标准的压实度不应小于98%,CBR值不应小于60%;用做底基层时,其重型击实标准的压实度不应小于96%,CBR值对轻交通道路的不应小于40%,对中等交通道路不应小于60%.

  三、级配碎石路拌法施工

  根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及规定的压实干密度并按确定的配合比分别计算各段需要的未筛分碎石和石屑的数量或不同粒级碎石和石屑的数量,并计算每车料的堆放距离。

  未筛分碎石的含水量较最佳含水量宜大1%左右。

未筛分碎石和石屑可按预定比例在料场混合,同时洒水加湿,使混合料的含水量超过最佳含水量约l%.

  集料装车时,应控制每车料的数量基本相等。

在同一料场供料的路段内,宜由远到近卸置集料。

卸料距离应严格掌握,避免料不够或过多。

未筛分碎石和石屑分别运送时,应先运送碎石。

  应事先通过试验确定集料的松铺系数并确定松铺厚度。

人工摊铺混合料时,其松铺系数约为1.40~1.50;平地机摊铺混合料时,其松铺系数约为1.25一1.35.

  用平地机或其他合适的机具将料均匀地摊铺在预定的宽度上,表面应力求平整,并具有规定的路拱。

应同时摊铺路肩用料。

  对于二级及二级以上公路,应采用稳定土拌和机拌合级配碎石。

对于二级以下的公路,在无稳定土拌和机的情况下,可采用平地机或多铧犁与缺口圆盘耙相配合进行拌合。

  用稳定土拌和机应拌合两遍以上。

拌合深度应直到级配碎石层底。

在进行最后一遍拌合之前,必要时先用多铧犁紧贴底面翻拌一遍。

  用平地机进行拌合,宜翻拌5~6遍,使石屑均匀分布于碎石料中。

平地机拌合的作业长度,每段宜为300~500m.平地机刀片的安装角度宜符合要求。

  整形后,当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时,立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。

直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩开始向路中心碾压;在设超高的平曲线段,由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。

碾压时,后轮应重叠1/2轮宽;后轮必须超过两段的接缝处。

后轮压完路面全宽时,即为一遍。

碾压一直进行到要求的密实度为止。

一般需碾压6~8遍,应使表面无明显轮迹。

压路机的碾压速度,头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜,以后用2.0~2.5km/h.

  四、级配碎石中心站集中拌合法施工

  1.级配碎石混合料可以在中心站用多种机械进行集中拌合,如强制式拌和机、卧式双转轴桨叶式拌和机、普通水泥混凝土拌和机等。

  2.对用于高速公路和一级公路的级配碎石基层和中间层,宜采用不同粒级的单一尺寸碎石和石屑,按预定配合比在拌和机内拌制级配碎石混合料。

  3.在正式拌制级配碎石混合料之前,必须先调试所用的厂拌设备,使混合料的颗粒组成和含水量都能达到规定的要求。

在采用未筛分碎石和石屑时,如未筛分碎石或石屑的颗粒组成发生明显变化,应重新调试设备。

  4.将级配碎石用于高速公路和一级公路时,应用沥青混凝土摊铺机或其他碎石摊铺机摊铺碎石混合料。

摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。

  5.振动压路机、三轮压路机进行碾压,碾压方法同路拌法

  6.级配碎石用于二级和二级以下公路时,如没有摊铺机,也可用自动平地机(或摊铺箱)摊铺混合料。

  五、填隙碎石施工

  1.备料

  根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数,计算各段需要的粗碎石数量;根据运料车辆的车厢体积,计算每车料的堆放距离。

填隙料的用量约为粗碎石质量的30%~40%.

  2.运输粗碎石

  在同一料场的路段内,由远到近将粗碎石按规范计算的距离卸置于下承层上。

卸料距离应严格掌握,避免有的路段料不够或料过多。

  3.摊铺

  用平地机或其他合适的机具将粗碎石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。

应同时摊铺路肩用料。

检查松铺材料层的厚度是否符合预计要求,必要时,应进行减料或补料工作。

  4.撒铺填隙料和碾压

  

(1)干法施工

  1)初压:

用8t两轮压路机碾压3—4遍,使粗碎石稳定就位。

  2)撒铺填隙料:

用石屑撤布机或类似的设备将干填隙料均匀地撤铺在已压稳的粗碎石层上,松铺厚度约2.5~3.0cm.必要时,用人工或机械扫匀。

  3)碾压:

用振动压路机慢速碾压,将全部填隙料振人粗碎石间的孔隙中。

如没有振动压路机,可用重型振动板。

碾压方法同前,但路前两侧应多压2~3遍。

  4)再次撒布填隙料:

用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料再次撤铺在粗碎石层上,松铺厚度约2.0~2.5cm.用人工或机械扫匀。

  5)再次碾压:

用振动压路机按前述进行碾压。

在碾压过程中,对局部填隙料不足之处,人工进行找补。

局部多余的填隙料应扫除。

  6)再次碾压后,如奉面仍有未填满的孔隙,则应补撤填隙料,并用振动压路机继续碾压,直到全部孔隙被填满为止。

表面必须能看得见粗碎石。

如填隙碎石层上为薄沥青面层,应使粗碎石的棱角外露3~5mm.

  7)当需分层铕筑时,应将已压成的填隙碎石层表面粗碎石外露约5~10rnm,然后在上摊铕第二层粗碎石。

  8)填隙碎石表面孔隙全部填满后,用12~15t三轮压路机再碾压1~2遍。

在碾压过程中,不应有任何蠕动现象。

在碾压之前,宜在表面先洒少量水,洒水量宜为3kg/㎡以上。

  

(2)湿法施工

  1)开始工序与前面要求相同

  2)粗石层表面孔隙全部填满后,立即用洒水车洒水,直到饱和,但应注意避免多余水浸泡下承层。

  3)用12~15t三轮压路机跟在洒水车后进行碾压。

在碾压过程中,将湿填隙料继续扫入所出现的孔隙中。

需要时,再添加新的填隙料。

洒水和碾压应一直进行到填隙料和水形成粉砂浆为止。

粉砂浆应填塞全部孔隙,并在压路机轮前形成微波纹状。

  4)干燥:

碾压完成的路段应让水分蒸发一段时间。

结构层变干后,表面多余的细料以及细料覆盖层都应扫除干净。

  5)当需分层铺筑时,应待结构层变干后,将已压成的填隙碎石层表面的填隙料扫除一些,使表面粗碎石外露5~10mm,然后在上摊铺第二层粗碎石。

  梁式桥上部结构改造技术

  梁式桥上部结构加固改造技术主要有以下几种:

①扩大和增加原结构构件截面,以提高原结构的强度和刚度;②以新的结构代替原抗力不足的结构;③改变原结构的受力体系,使原结构受力减少;④对原结构施加预应力,改善原结构的受力性能。

其中,前三项为常规加固技术。

  2.1常规加固技术

  常规加固技术的具体内容及优缺点见表1.

  2.2预应力技术

  随着荷载等级的不断提高,桥梁工程逐渐向轻型、大跨度方向发展,预应力砼结构的应用越来越广泛,在今后的桥梁加固中,现有加固技术可能在很大程度上受到限制,因此,有必要开发和研究预应力技术在旧桥改造中的应用。

  用预应力技术对结构进行加固主要是通过后张法中的体外预应力来实现的,其施工工艺:

体外预应力的预应力钢束设于砼构件的外侧,钢束穿过设在构件端部的挡块和中部适当位置的转向块进行张拉,从而使砼构件获得预压应力。

此法的主要目的是简化预应力工艺,但结构的受力特性比常规的粘结预应力砼差,钢材用量也较大,目前主要用于较大跨度的桥梁工程或维修加固工程中。

  2.2.1下撑式预应力拉杆法

  当桥下净空能够满足通车、通航要求时,可采用在梁下设置预应力拉杆的方法进行加固。

设计时一般采用粗钢筋作为拉杆,两端锚固在梁端,中间采用单柱或多柱支撑,使梁受到预应力的作用。

施加预应力的主要方法:

①横向收紧法

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