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1目目 录录1 总则总则 12 术语与符号术语与符号 62.l 术语 62.2 主要符号 103 一般规定一般规定 12124 试验路段的铺筑试验路段的铺筑 204.1 试验目的 204.2 试验内容 204.3 试验准备 254.4 试验过程 274.5 试验结果 285 施工前的准备施工前的准备 315.1 施工准备 315.2 施工测量与放样 316 新建公路的冲击碾压新建公路的冲击碾压 336.1 基底和路堑的冲击碾压 336.2 路堤冲击碾压 366.3 路堤(床)的冲击补压 397 旧路改建冲击碾压旧路改建冲击碾压 417.1 砂石(沥青)路面的冲击碾压 417.2 水泥混凝土路面的冲击碾压 428 施工质量管理与验收施工质量管理与验收 45附录附录 A 冲击碾压行驶路线及测点布置示意图冲击碾压行驶路线及测点布置示意图 462附录附录 B 本指南用词说明本指南用词说明 471总则总则1.0.1 为了适应我国公路建设的需要,促进冲击碾压技术的开发应用,提高公路的建设质量与速度,特制定本指南。1.0.2 本指南适用于采用冲击碾压技术施工的各级公路的新建与改建,其它相关工程可参考使用。1.0.3 采用冲击碾压前应考虑对居民、构筑物等周围环境可能带来的影响。1.0.4 冲击碾压的设计与施工应根据具体的地形地貌、土质条件、公路等级、工期要求等因素进行综合考虑。1.0.5 冲击碾压施工应结合工程实际情况,完成冲击碾压试验段工程。1.0.6 冲击碾压工程施工应精心组织,施工中不断总结完善施工工艺、检测方法与质量管理措施,对于施工中出现与原设计不相符的情况应及时反馈给设计单位。1.0.7 必须加强施工过程的检查和记录,严格按设计要求施工,确保工程质量。1.0.8 采用冲击碾压技术必须制订相关安全保障措施,杜绝违章施工,做到安全生产。1.0.9 除执行本指南之外,还应符合国家及交通部现行有关标准、规范的规3定。说明说明作为国家的规范性文件,在国外有许多不同的类型,如规范、规程、标准、纲要、指针等,还有一些是属于指南,手册等指导性文件,在意义上有着微略的差别。我国历来都是以规范或规程的方式颁布的,以技术指南的方式发布数量不多,指南不如规范的条文那么成熟、严谨,有许多是较为新颖的东西,尤其是尚有一些内容还处于试验研究或发展过程中,需要作较多的说明。为了使使用单位有所遵循,少走弯路,以指南的方式颁布也是国外通行的做法。在国外冲击碾压技术于上世纪八十年代开始投入生产实用,我国于九五年开始采用,应用时间较短,应用领域在不断拓宽,各方面还有许多工作要做,所以希望使用单位在使用本指南时应根据具体情况选用。如果觉得本指南有不当之处,请提出意见,以便在修订时或编制规范时修改。自 1995 年冲击压路机引入我国以来,我国的冲击压路机数量已达两百余台。由曲线为边而构成的正多边形冲击轮在位能落差与行驶动能相结合下对工作面进行静压、搓揉、冲击。其高振幅、低频率的冲击碾压产生的巨大冲击力使地表下深层土石的密实度不断增加,使冲压土体更接近于弹性状态,具有克服路基隐患的技术优势,是土石工程压实技术的最新发展。与一般压路机相比,其压实土石的效率提高 34 倍(考虑上料、摊铺、平整的工序),破裂水泥路面效率更高。以下是冲击压路机与普通压路机的压实参数对比:冲击压路机与普通压路机的施工参数对比 表 1-1指标冲击压路机普通压路机碾压有效宽度(m)22.134行驶速度(km/h)101536压实厚度(m)0.80.3压实遍数206压实效率(m3/h)80012003206404我国公路部门除个别省份外均已采用了冲击碾压技术,其主要应用领域是:高路堤、路床、填挖交界路基的冲击增强补压;湿陷性黄土等软弱地基、路堑的冲击碾压处理;路堤等的分层填筑碾压;旧砂石路、旧沥青路的冲击碾压与加宽部分的增强补压;水泥路的冲击破碎碾压等。我国公路部门现有规范缺少冲击碾压的相关设计与施工技术标准。各应用单位往往根据工程的特点和要求决定是否采用和如何应用。为了促进冲击碾压技术的正确开发应用,确保工程建设质量,满足生产实践的迫切需要,特制定本指南。冲击压路机除在公路行业广泛使用外,其它如民航机场、水利等行业均已采用,如新疆且末机场、河北唐山机场、贵州兴义机场、重庆万州机场和贵州洪家渡电站大坝等均采用冲压技术。因此,本指南主要服务公路工程建设外,其它行业类似工程可参考使用。冲击压路机行驶速度快,冲击力大,对附近的构筑物会有一定的震动与噪音影响,往往会引起附近居民的反应,采用前需事先调研。我国多条高速公路采用冲击碾压的结果表明,土体含水量对冲碾效果有明显影响。如河北宣大高速公路湿陷性黄土地基冲碾因含水量接近最佳含水量效果明显;西北某省某高速公路的湿陷性黄土地基因其含水量偏低(为 78%左右),采用 20kJ 履带牵引式冲击压路机冲碾后效果不明显;西北某省的某条一级路的湿陷性黄土地基因其含水量过高(接近 20)而致使采用 25kJ 三边形冲击压路机冲压后压实度只能达到 8590%,并出现弹簧现象,效果较差。对于南方地区的高液限土等对含水量的要求相对较宽,如广东新台路增强补压时土体的含水量在 2030%之间,冲压效果良好。因此一定要结合具体的地质条件进行冲压设计与施工,一般来说,液限越低,含水量范围要求越小,控制越应严格。目前我国的冲击碾压主要应用于高速公路领域,低等级路的作业面较小,压实质量的要求相对较低,目前冲击碾压的直接费用较高,因此,在低等级路的应用上应予综合考虑。在工期要求紧的情况下,采用冲击碾压技术是非常必要的,如北京八达岭高速公路(二期)曾用 25kJ 三边形双轮冲击压路机在 50 多天的时间内填筑了填土高度为 34 米的高路堤,压实层厚 80cm100cm,工后一年的平均沉降量 4.2cm,最大沉降量 7cm,可以说是完全成功的。工期紧的工程进行路床补压对于提高路床的整体性与承载能力,增强路面的抗早期破坏的5能力是有明显效果的。北京八达岭(二期)、福州至泉州、湖南湘耒路、江西梨园至温家圳、青海平西路、福建福鼎至宁德等众多高速公路在摊铺基层前采用冲击压路机对路床补压 20 遍,效果明显。在地形地貌方面,由于冲击压路机的施工需要一定的速度与工作面,因此,对于沟壑纵横山区及构造物较多的地区应用时应考虑工作面的要求。总之,冲击碾压技术的设计与施工应结合公路等级、地质条件、工期要求、地形地貌等因素综合考虑。冲击碾压与传统压实方法相比有许多不同之处,如我国路基填筑以压实度作为施工主要控制指标,要求每 2000m2检测 8 个点,且灌砂坑底部应与压实层底为同一平面。但对冲击碾压的厚层(如 80cm 左右)而言,以上要求显然不可行,必须以其它方法进行质量控制。我国幅员辽阔,填料性质不同,冲压效果差异较大,如浙江杭金衢线宕渣路基采用 25kJ 三边形冲碾 30 遍后平均沉降量仅为 2.2cm;其它高速公路增强补压冲碾 20 遍后一般沉降量为57cm。对于路基的分层填筑冲击碾压,不同地区土石混填、填石路堤等的下沉量不同。对于旧砼路破裂改建,因地质状况、原路面结构、砼板破损状况、路基高度等不同差异明显,如安徽 205 国道天长段旧水泥路面的改建采用 15kJ 五边形冲击压路机进行冲压破碎,在零填方路段的平均沉降量为 1.1cm,高填方路段的平均沉降量为 3.5cm。205 国道广东梅县段 20 遍后的平均沉降量为 5cm7cm。因此,很难制定统一的标准。我国三边形冲击压路机有 20kJ、25kJ、30kJ 及四边形、五边形等,虽然迄今为止尚未对各种不同型号的冲击压路机进行过详细的效能试验,综合分析河北、甘肃、河南、青海等省的冲压工程实例,20kJ 的三边形冲击压路机处理湿陷性黄土地基的有效影响深度为 1.1m 左右,而 25kJ 为 1.4m 左右,差异明显。因此,应结合工程实际情况铺筑试验路,根据试验路的结果分析总结合理可行的施工工艺、检测方法及质量控制标准。冲击碾压属于新技术,除做好试验段外,还应在施工过程中积极探索总结经验,对于与原设计不一致的地方,应及时反馈给设计单位,设计单位根据实际情况,做出相应的设计变更,即应具有动态设计的理念。冲击碾压的效果已为广大工程技术人员认可,但冲压技术所面临的质量检测与管理方面的措施明显滞后。从现有的检测手段与方法分析,还没有一种令人满意的方法。因此,应用冲6击碾压技术必须在试验段结果的基础上加强施工过程的检查与记录,严格按设计施工,否则好的技术不一定有好的工程质量。冲击压路机行驶速度快,必须由专业机手经过培训合格后方可进行操作,否则容易出事故。如在北京某高速公路上施工时曾发生翻车事故,其它省份进行冲压施工时也曾发生多起事故。因此,必须制订相关的规章制度,做到安全生产。冲击碾压技术只是实现工程要求的技术手段与措施,对于公路工程中的其它设计、施工与检验评定的国家及部颁有关标准规范等还须遵守。72 2 术语与符号术语与符号2.l 术语术语2.1.1 冲击压路机(冲击压路机(impact roller)是指压路机的压实轮为非圆形(out of round) (一般是由曲线为边而构成的三、四、五边正多边形) ,其在牵引和自行驱动力作用下滚动,并对地面进行周期性冲击碾压的施工机械设备。2.1.2 单(双)轮冲击压路机(单(双)轮冲击压路机(single(tandem) impact roller)压实轮为单(双)轮的冲击压路机。2.1.3 自行式(拖式)冲击压路机(自行式(拖式)冲击压路机( self-propelled (towed) impact roller)依靠自身动力装置行驶作业的称为自行式冲击压路机,依靠其它动力机械设备来牵引行驶作业的称为拖式冲击压路机。2.1.4 冲击碾压冲击碾压 (impact roller compaction)采用冲击压路机对工作面的压实。2.1.5 有效影响深度(有效影响深度(effective influence depth)能够引起土体平均压实度 1 个百分点变化的最大深度。2.1.6 有效压实厚(深)度有效压实厚(深)度(effective compaction depth)8能够满足设计要求压实度(如 90、93、95等)的最大压实厚(深)度。2.1.7 冲击碾压遍数冲击碾压遍数(number of roller passes)双轮冲击压路机的冲击轮宽度为 0.9m,两轮隙宽度为 1.16m,双轮外边缘的宽
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