路基路面-无机结合料稳定路面.ppt

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1、6/7/2021EngineeringofSubgradeandPavement6/7/20212第十二章无机结合料稳定路面(stabilizedpavementofinorganicbinder)第一节概述第二节无机结合料稳定材料的力学特性第三节石灰稳定类基层(底基层)第四节水泥稳定类基层第五节工业废渣稳定基层第六节半刚性路面面层6/7/20213第一节概述无机结合料稳定路面:在粉碎的或原状松散的土中掺入一定量的无机结合料和水,经拌和得到的混合料在压实与养生后,其抗压强度符合规定要求的材料称为无机结合料稳定材料,以此修筑的路面称为无机结合料稳定路面。特点:稳定性好,抗冻性强,结构本身

2、成板体,但耐磨性差。广泛用于修筑路面结构的基层和底基层。半刚性基层:不同的土和无机结合料拌和得到不同的稳定材料,其刚度介于柔性路面材料和刚性路面材料之间,故以此修筑的基层或底基层称为半刚性基层。6/7/20214§12-1概述在粉碎的或原状松散的土中掺入一定量的无机结合料(包括水泥、石灰或工业废渣等)和水,经拌和得到的混合料在压实与养生后,其抗压强度符合规定要求的材料称为无机结合料稳定材料,以此修筑的路面称为无机结合料稳定路面。无机结合料稳定路面具有稳定性好、抗冻性能强、结构本身自成板体等特点,但其耐磨性差,因此广泛用于修筑路面结构的基层和底基层。6/7/202156/7/20216粉

3、碎的或原状松散的土按照土中单个颗粒(指碎石、砾石、砂和土颗粒)的粒径的大小和组成,将土分成细粒土、中粒土和粗粒土。不同的土与无机结合料拌和得到不同的稳定材料。例如石灰土、水泥土、水泥砂砾、石灰粉煤灰碎石等。无机结合料稳定材料种类较多,其物理、力学性质各有特点,使用时应根据结构要求、掺加剂和原材料的供应情况及施工条件进行综合技术、经济比较后选定。由于无机结合料稳定材料的刚度介于柔性路面材料和刚性路面材料之间,常称此为半刚性材料,以此修筑的基层或底基层亦称为半刚性基层(底基层)。6/7/20217第二节无机结合料稳定材料的力学特性无机结合料稳定材料的材料的应力—应变特性无机结合料稳定材料的

4、疲劳特性无机结合料稳定材料的干缩特性和收缩特性6/7/20218§12-2无机结合料稳定材料的力学特性无机结合料稳定材料的力学特性包括应力-应变关系、疲劳特性、收缩(温缩和干缩)特性。1.无机结合料稳定材料的应力-应变特性。无机结合料稳定路面的重要特点之一是强度和模量随龄期的增长而不断增长,逐渐具有一定的刚性性质。一般规定水泥稳定类材料设计龄期为三个月,石灰或石灰粉煤灰(简称二灰)稳定类材料设计龄期为六个月。半刚性材料应力-应变特性试验方法有顶面法、粘贴法、夹具法和承载板法等。试件有圆柱体试件和梁式(分大、中、小梁)试件。试验内容有抗压强度、抗压回弹模量、劈裂强度和劈裂模量、抗弯拉强度

5、和抗弯拉模量等。6/7/20219§12-2无机结合料稳定材料的力学特性2无机结合料稳定材料的疲劳特性材料的抗压强度是材料组成设计的主要依据,由于无机结合料稳定材料的抗拉强度远小于其抗压强度,材料的抗拉强度是路面结构设计的控制指标。抗拉强度试验方法有直接抗拉试验、间接抗拉试验和弯拉试验。常用的疲劳试验有弯拉疲劳试验和劈裂疲劳试验。6/7/202110§12-2无机结合料稳定材料的力学特性3.无机结合料稳定材料的干缩特性无机结合料稳定材料经拌和压实后,由于水分挥发和混合料内部的水化作用,混合料的水分会不断减少。由此发生的毛细管作用、吸附作用、分子间力的作用、材料矿物晶体或凝胶体间层间水的

6、作用和碳化收缩作用等会引起无机结合料稳定材料体积收缩。描述材料干缩特性的指标主要有干缩应变、干缩系数、干缩量、失水量、失水率和平均干缩系数。6/7/202111§12-2无机结合料稳定材料的力学特性4.半刚性材料的温度收缩特性半刚性材料是由固相(组成其空间骨架的原材料的颗粒和其间的胶结物)、液相(存在于固相表面与空隙中的水和水溶液)和气相(存在于空隙中的气体)组成。所以,半刚性材料的外观胀缩性是三相的不同的温度收缩性的综合效应的结果。一般气相大部分与大气贯通,在综合效应中影响较小,可以忽略,原材料中砂粒以上颗粒的温度收缩系数较小,粉粒以下的颗粒温度收缩性较大。半刚性材料温度收缩的大小与

7、结合料类型和剂量、被稳定材料的类别、粒料含量、龄期等有关。6/7/202112§12-3石灰稳定类基层(底基层)在粉碎的土和原状松散的土(包括各种粗、中、细粒土)中、掺入适量的石灰和水,按照一定技术要求,经拌和,在最佳含水量下摊铺、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。用石灰稳定细粒土得到的混合料简称石灰土,所做成的基层称石灰土基层(底基层)。石灰剂量是石灰质量占全部土颗粒的干质量的百分率,即石灰剂量=石灰质量/干土质

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