随着国民经济的高速发展,交通量迅速增长,车辆大型化,严重超载等现象使沥青路面面临严峻的考验,许多高速公路建成后不久就不能适应交通的需要,早期破坏的情况时有发生。为缓解高速公路重载交通下的动水压力,我国开始应用推广以沥青碎石为代表的柔性基层。沥青碎石基层可以增强路面排水能力,减少沥青层的温度收缩裂缝和防止反射裂缝的发生,改善路面使用性能,提高其使用寿命。
1.0 工程概况
邢临高速公路是河北省“四纵、四横、十条线”公路网主骨架的重要组成部分,是河北省“十五”期间重点公路建设项目。全长
考虑邢临高速的交通特征、施工技术和课题研究的实际需要,采用
| K0+000—K3+582.7 | K3+582.7—K4+986.5 | K4+986.5—K6+382.5 | K6+382.5—K10+048 | K10+048—K15+600 |
| 4㎝玄武岩改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 6㎝改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 16㎝沥青碎石ATB-30 改性沥青下封层 透层 18㎝水稳砂砾 30㎝二灰土 | 4㎝玄武岩改性沥青砼 SBS改性沥青上封层 6㎝改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 14㎝沥青碎石ATB-30 SBR改性沥青粘层 透层 15㎝级配碎石 17㎝水稳砂砾 18㎝二灰土 | 4㎝玄武岩改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 6㎝改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 14㎝沥青碎石ATB-30 SBS改性沥青下封层 透层 15㎝级配碎石 17㎝水稳砂砾 18㎝二灰土 | 4㎝玄武岩改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 6㎝改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 12㎝沥青碎石ATB-30 SBS改性沥青下封层 透层 18㎝水稳碎石 16㎝二灰碎石 18㎝二灰土 | 4㎝玄武岩改性沥青砼 SBS改性沥青上封层 6㎝改性沥青砼 SBR改性沥青粘层 10㎝沥青碎石ATB-40 SBR改性沥青粘层 透层 16㎝水稳碎石 18㎝水稳砂砾 18㎝二灰土 |
2.0室内试验
在组成沥青混合料的原材料选定后,沥青混合料的技术性质在很大程度上取决于集料间的级配组成,沥青混合料由于集料的级配不同,可以形成不同的组成结构。邢临高速公路沥青碎石基层级配参照规范,选用骨架密实型沥青碎石混合料,采用
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| 层次 类型 方筛孔尺寸(mm ) | 下面层 | |||
| ATB-30规范 | ATB-30实际 | ATB-40规范 | ATB-40实际 | |
| 53 | | | 100 | 100 |
| 37.5 | 100 | 100 | 90~100 | 99.6 |
| 31.5 | 90~100 | 90.1 | 75~92 | 89.8 |
| 26.5 | 70~90 | 75.6 | 65~85 | 76.4 |
| 19.0 | 53~72 | 59.8 | 49~71 | 61.6 |
| 16 | 44~66 | 55 | 43~63 | 56.6 |
| 13.2 | 39~60 | 49.8 | 37~57 | 50.4 |
| 9.5 | 31~51 | 40.6 | 30~50 | 40.6 |
| 4.75 | 20~40 | 29.6 | 20~40 | 31.4 |
| 2.36 | 15~32 | 21.7 | 15~32 | 23.5 |
| 1.18 | 10~25 | 17.4 | 10~25 | 18.7 |
| 0.6 | 8~18 | 11.7 | 8~18 | 12.6 |
| 0.3 | 5~14 | 8.8 | 5~14 | 7.0 |
| 0.15 | 3~10 | 6.4 | 3~10 | 6.7 |
| 0.075 | 2~6 | 3.2 | 2~6 | 3.4 |
2.3原材料性能
拌制沥青混合料所用的沥青材料其技术要求随气候条件、交通情况、沥青混合料的类型和施工条件等因素而异,邢临高速公路基层沥青混合料采用山东滨洲产中海
沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等石料经磨细得到的矿粉
2.4最佳沥青用量
2.4.1GTM试验
GTM设计方法是利用GTM实验机模拟行车作用成型试件,从而求出最佳沥青用量和最大干密度的设计方法。
GTM实验机通过旋转压实试件,使其密度达到汽车轮胎实际作用于路面时所产生的最终密度,即通过对试件施加垂直压力,该压力通过实际测试汽车轮胎对路面的实际压强确定,试件在该压力作用下,被旋转压实到平衡状态(所谓平衡状态,是指每旋转100次试件密度变化率为0.016g/cm3)来决定沥青混凝土路面的设计密度及最佳沥青用量。GTM确定最佳沥青用量有三个指标。
(1)应变比(GSI):是指沥青混合料在压实到平衡状态时是否会出现塑性变形。(最终应变和最小应变之比小于1.05)。
(2)抗剪安全系数(GSF):是指沥青混凝土被压实到平衡状态时的抗剪强度是否达到在行车荷载任用下需承受的剪应力。抗剪强度/剪应力,要求大于1.0。
(3)试件压实到平衡状态的密度。
利用GTM试验,得到的试验结果为:
ATB-30:最佳油石比3.2%,标准密度为2.467g/㎝3
ATB-40:最佳油石比3.1%,标准密度为2.475g/㎝3
2.4.2马歇尔试验
沥青碎石ATB-30马歇尔试验结果如下:
| 沥青用量(%) | 油石比 (%) | 表观密度(g/㎝3) | 空隙率 VV(%) | 矿料间隙率VMA(%) | 沥青饱和度VFA(%) | 稳定度 MS (KN) | 流值 FL(0.1㎜) |
| 2.82 | 2.9 | 2.458 | 4.5 | 11.3 | 60.5 | 20.92 | 19.2 |
| 3.10 | 3.2 | 2.467 | 3.7 | 11.2 | 67.3 | 22.85 | 23.1 |
| 3.38 | 3.5 | 2.462 | 3.5 | 11.7 | 70.3 | 19.44 | 36.5 |
根据沥青选定图,沥青用量选用
沥青碎石ATB-40马歇尔试验结果如下:
| 沥青用量(%) | 油石比 (%) | 表观密度(g/㎝3) | 空隙率 VV(%) | 矿料间隙率VMA(%) | 沥青饱和度VFA(%) | 稳定度 MS (KN) | 流值 FL(0.1㎜) |
| 2.82 | 2.9 | 2.455 | 4.0 | 10.9 | 63.8 | 32.2 | 26.8 |
| 3.1 | 3.2 | 2.466 | 3.3 | 11.0 | 70.2 | 32.0 | 23.5 |
| 3.38 | 3.5 | 2.464 | 2.9 | 11.3 | 74.1 | 25.6 | 25 |
根据沥青选定图,沥青用量选用
2.4.3对比关系:
ATB-30:GTM试验与马歇尔试验的密度比为:2.467/2.467=1.0
ATB-40:GTM试验与马歇尔试验的密度比为:2.475/2.462=1.005
2.5混合料性能检测
2.5.1水稳定性检测:
浸水马歇尔试验
| 类型 | 标准马歇尔稳定度(KN) | 浸水马歇尔稳定度(KN) | 浸水残留稳定度(%) |
| ATB-40 | 27.57 | 26.78 | 97.1 |
| ATB-30 | 22.76 | 21.87 | 96.1 |
冻融劈裂试验:冻融劈裂残留强度比为:
2.5.2高温性能
采用60℃车辙试验检测混合料的高温稳定性
| 类型 | 动稳定度(次/mm) | |||
| 1 | 2 | 3 | 平均 | |
| ATB-30 | 8710.576 | 8230.495 | 7724.592 | 8221.89 |
| ATB-40 | 8775.104 | 10604.886 | 10027.960 | 9802.65 |
3.0施工工艺
3.1施工前及下承层准备
认真编写《试验路施工组织设计》,报监理工程师批准,按常规调试拌和楼,满足生产配合比各项要求;对下承层和施工机具作全面检查,现场就位。
3.2混合料拌和
沥青混合料拌和采用
3.3混合料的运输
从拌和机向运料车上放料时,应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置,以减少粗集料的离析现象。尽量缩小下落的落距,运料车用篷布覆盖。摊铺过程中运料车应在摊铺机前
3.4混合料的摊铺
本试验段沥青碎石基层厚度
3.5混合料的压实及成型
压实设备配有
初压:第一遍先用胶轮碾压一遍,再用
复压:复压紧接在初压后进行,复压先用
终压:使用
3.6接缝处理
横缝与铺筑方向垂直,形成一条碾压密实的边缘,下次摊铺前,在上次末端涂补适量粘层沥青,在碾压横接缝时先纵向后横向碾压,将压路机位于已压实的面层上,错过新铺层
开放交通:路面冷却后根据实际需要开放交通。
3.7施工注意事项
注意原材料质量及混合料级配;保证混合料拌和温度和拌和时间,观察出仓沥青混合料色泽、拌和均匀性、让沥青充分裹覆集料;保温运输、保证混合料摊铺、碾压温度,减小沥青混合料离析和集料离析;调试摊铺机具,确保摊铺厚度,合理组织压实机具,增大压实功,确保压实度。
4.0现场检测
4.1弯沉试验:
采用5.4米贝克曼梁测定,完工一个月。
| 桩号 | 弯沉(0.01mm)左幅 | 桩号 | 弯沉(0.01mm)右幅 | ||
| 行车道 | 超车道 | 行车道 | 超车道 | ||
| K3+950 | |||||
