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时间:2019-07-20
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1、路面施工学习情境3:基层和垫层施工工作任务一:水泥稳定类结构层施工工作任务二:二灰稳定类结构层施工工作任务三:石灰稳定类结构层施工工作任务四:级配碎(砾)石结构层施工工作任务五:填隙碎石结构层施工工作任务六:半刚性结构层和砂石类结构层施工质量检测7/15/20211路面施工项目:无机结合料稳定类结构层基层施工方案设计学习目标:知道常用无机结合料稳定类结构层和砂石类结构层的类型、特性及其应用;知道常用无机结合料稳定类结构层和砂石类结构层的施工工艺流程,能进行其施工质量控制;知道无机结合料稳定类结构层和砂石类结构层施工质量检测项目与检测方法;会使用随机法选择路面检测位置;会检测路
2、面的几何尺寸。7/15/20212学习单元:3、无机结合料稳定类基(垫)层路基路面工程1、石灰稳定类基层概念:在粉碎的土和原状松散的土(包括各种粗、中、细粒土)中掺入适量消解后的石灰和水,按照一定技术要求,经拌和后,在最佳含水量时摊铺、压实及养生,其抗压强度符合规定要求的路面基层称为石灰稳定类基层。分类:石灰土、石灰砂砾土、石灰碎石土。7/15/202141、石灰稳定类基层在粉碎的土或原状松散的土中掺入一定剂量的石灰,加水拌和,经摊铺,碾压养护成型的基层,称石灰土基层。若在其中掺入一定量的碎(砾)石,则称为石灰碎(砾)石土。土中加入石灰,可改变土的结构和颗粒组成,减少土的塑性
3、,降低吸水率和膨胀率,增加土的强度和耐久性。7/15/202151、石灰稳定类基层石灰稳定土强度形成原理影响石灰土强度的因素石灰稳定土基层缩裂防治石灰稳定土混合料设计石灰稳定土层的施工7/15/20216研究表明,石灰加入土中后主要产生了离子交换作用、水化作用、碳酸化作用。(1)石灰稳定土强度形成原理石灰加入土中,即与含一定水分的土发生了一系列物理化学反应和物理力学作用。初期主要表现在土的结团、塑性降低、最佳含水量增大,最大密实度的降低等方面。后期变化则主要表现在结晶体结构的形成,从而提高了土的板体性,强度和稳定性。思考:石灰加入土中后主要产生了哪些作用?7/15/20217
4、(1)石灰稳定土强度形成原理离子交换作用→结晶作用→火山灰作用→碳酸化作用→Ca2+→Na+、H+、K+7/15/202181)离子交换作用离子交换作用几乎是在石灰与土接触后立即产生的。石灰消解后含大量游离的Ca2+,与土拌和后,Ca2+即与土颗粒表面的Na+,H+及K+置换,从而使土颗粒表面被Ca2+包裹,缩小了土颗粒之间的间距,增加了粘结力,另外还使土颗粒外的结合水膜厚度减薄,提高了土体的水稳定性,并由此改变了土的塑性和压实性能。(1)石灰稳定土强度形成原理7/15/202192)水化作用水化作用又称胶凝作用,指石灰与土中的活性SiO2,和A12O3起反应,生成硅酸钙和铝
5、酸钙等化合物。它们在水分的作用下逐渐变硬而形成晶体,可以认为水化作用是构成石灰土早期强度的主要原因。(1)石灰稳定土强度形成原理7/15/2021103)碳酸化作用碳酸化作用又称硬化作用,它包含两个结晶过程:石灰与空气中的C02起作用生成碳酸钙(CaCo3),CaCo3为坚硬的结晶体,具有较高的强度和水稳定性,使土得到加固;(1)石灰稳定土强度形成原理7/15/2021113)碳酸化作用碳酸化作用又称硬化作用,它包含两个结晶过程:石灰自身的结晶作用,石灰不断吸收水分,由胶体逐渐形成晶体。这种晶体能够互相结合,并能与土粒相结合形成共晶体,将土胶结为整体。(1)石灰稳定土强度形成
6、原理7/15/2021123)碳酸化作用石灰的碳酸化作用和自身的结晶作用都需要一个相当长的反应时间,这也是石灰土后期强度形成的主要原因。(1)石灰稳定土强度形成原理7/15/202113思考:影响石灰土强度的主要因素有哪些?(2)影响石灰土强度的因素1)影响石灰土强度的主要因素:土质、灰质和剂量、含水量、密实度、龄期、养生条件、行车碾压作用等几方面是影响石灰土强度的主要因素。7/15/202114(一)土质石灰的稳定效果与土中粘土颗粒的矿物成分和含量有关。各种成因的亚砂土、粘土、粉土类土和粘土类土都可以用石灰稳定,但粘土颗粒所含活性矿物成分较多,比表面积大,表面能量也较大,掺
7、入石灰后所发生的物理力学反应及物理化学反应都比较活跃,石灰土的强度随土的塑性指数的增加而提高。(2)影响石灰土强度的因素7/15/202115(一)土质图12-4为不同种类土的强度随石灰剂量的变化情况:粉质粘土的稳定效果最好重粘土虽然所含粘土颗粒较多,但由于其不易粉碎和拌和,稳定效果反而较差,而且易产生收缩裂缝(2)影响石灰土强度的因素7/15/202116塑性指数偏低的土,难以碾压成型;塑性指数小于4的土,不宜用石灰稳定;塑性指数为10~20的土易于粉碎均匀,便于碾压成型,铺筑效果较好;土中某些盐分及
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