2022沥青标准合集

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2022沥青标准合集资料汇编

1目录1、沥青包装现场桶装操作规程2、桥面沥青铺装层损坏原因及施工工艺分析3、沥青路面设计与施工中弯沉指标的初探4、路桥防水涂料乳化沥青和改性剂确定5、高速公路沥青混凝土路面施工探索6、沥青路面集料加工流程及质量控制研究7、沥青路面病害产生原因8、SBS改性沥青混合料路面施工工艺及质量控制9、沥青洒布车作业安全规程10、沥青路面设计要点

2沥青包装现场桶装操作规程1主题内容及适用范围本规程规定了包装现场桶装沥青的操作方法本规程只适用于包装现场桶装沥青使用操作2概述包装现场桶装沥青的包装主要是外包民工作业,由储运车间现场管理人员监管,主要生产100#沥青桶装、90#重交沥青桶装、110#沥青桶装、140#沥青桶装。3现场管理人员职责3.1灌装现场管理人员必须熟悉现场工艺流程,灌装前改好流程,为灌装做好准备;3.2监督民工检查罐装桶内有无异物,桶有无破损,并作出必要的处理;

33.3监督民工,严禁弄虚作假行为,将包装物用作其他用途、藏匿、恶意损坏、混入成品中等行为;3.4装车时现场工作人员需提醒民工注意安全,杜绝出现砸伤、压伤和烫伤现象;3.5监督叉车司机轻拿轻放避免民工受伤或成品受损伤现象;3.6民工下班时,监督和配合把现场卫生打扫干净;3.7交接班时,交接班人员共同清理现场当日桶装数量,确保计量准确。4灌装人员职责4.1灌装时,沥青温度要控制合适,一般为110℃~125℃;4.2严格控制桶内的质量,不得多装或少装,现场工作人员要进行质量抽查;4.3装成品时,要求牌号分明、分类摆放整齐、废品集中,保持现场干净、整洁,道路通畅;

44.4灌装任务完成时,将桶置于倾斜状,将管线内的余油控干净,防止线路堵塞。

5桥面沥青铺装层损坏原因及施工工艺分析随着我国的经济发展越来越快,人们在生活水平逐渐变好的情况下,对身边生活的环境提出了更高的要求,现在私家车已经非常普遍地出现在人们的生活当中,这样给我国的交通建设带来很多的要求。在这其中,桥面沥青的铺装工艺质量的好坏,会直接影响车辆的安全通行,对车内人员的舒适度也会造成一定的影响,桥梁的使用年限也会缩短。在公路桥梁路面铺装施工中,要仔细地研究分析桥面沥青铺装层施工工艺技术,合理地控制施工工艺能够全面提高工程质量。从我国现阶段的实际情况来看,道路交通建设数量,最近几年增长速度非常快,新的公路桥梁的建设数量也在不断增加。桥梁路面铺层的质量决定了车辆行驶的安全性、稳定性和舒适性,好的桥梁路面铺层减缓了车辆行驶时对路面造成的冲击,可以使路面的各方面特点都达到要求。如果是比较差的桥面铺装层,会出现严重的交通事故,对社会的影响非常严重。综上所述,公路桥面是整个公路建设的重要的组成部分,所以要保证整个工程的质量是至关重要的,因此,对于桥梁桥面铺装工程需要进行详细的研究与分析,这有利于我国的交通事业的发展。1桥面铺装层的作用1.1桥面铺装层是直接承受着车轮

6载荷的柔性铺装层高速运行的车辆对于接触面通常都会产生很大的冲击,特别是车辆轮胎在接触面上会产生更大的冲击荷载,不仅有动载荷,还有水平荷载以及应力载荷。由此可知,车辆轮胎与桥梁的接触面受载所产生的受力系统是比较复杂的,沥青铺装层对车轮施加的冲击有很好的缓冲作用,还能分散这种集中载荷,下承层桥板作承受的荷载也能相应的减少,进而桥板能得到有效的保护。同时还能减少下承层桥板所承受的载荷,从而对桥板进行有效的保护,避免遭受破坏。另外,桥面铺装层具有整体性与柔性的特点,对下承桥板有很好的牵拉效果,分体桥板就能形成一个整体受力系统,每一片梁板载荷的幅值都能得到了相应的减小。1.2桥面铺装层的功能桥面铺装层能够直接承受桥面上运行车辆的车轮载荷,并且还能够给予车辆充足的摩擦反力,同时,其还承担了车辆轮胎的磨耗,在一定程度上保护了下承层桥板不参与轮胎的磨耗,不会产生磨损破坏。1.3

7热铺的步骤在热铺时,桥面沥青铺装层可实现一次摊铺、碾压成型的目标,一致性与整体性均较良好,基本不存在缝隙。同时,在热铺时,采取有效的施工方式处理摊铺时出现的纵向接缝与横向接缝,使其能够完全黏合为一个整体,以形成一个相对完整的封水层。另外,如果配合适宜的路拱与排水设施,可有效地排出雨雪水,不会渗到下承层桥板与主梁内,不会对桥下结构造成侵蚀[2]。2桥面沥青铺装的损坏原因及开裂分析2.1桥面沥青铺装的损坏开裂分析开裂的现象是桥面沥青铺装过程中常见的损坏情况。在桥面沥青铺装的路面,最容易出现开裂状况的部位,有相邻两处的接头部位和相邻两处的梁端部位,还有一种是在墙负弯处出现开裂现象,如果这些出现开裂现象的部位,与汽车的荷载力共同作用在桥面上,就会使得桥面沥青铺装上的开裂现象更加严重。桥面出现开裂有很多的因素,其中最主要的因素是因为对结构缝隙的处理无法达到要求而产生的,这样就给整体工程建设后留下一定的安全隐患,在车辆行驶的过程中,对桥面的作用力会影响整个铺装层受到一定的损伤。还有,在桥面铺装的过程中,使用加劲部件,对于铺装层内部弯矩区域形成的作用力,这些作用力没有做到分散,所以会出现桥面因疲劳而出现开裂现象。2.2

8桥面沥青铺装的损坏原因分析桥面沥青铺装的损坏原因是由很多因素引起的,由于铺装层结构和材料的原因引起的损坏比较多。我们做了详细的调查,发现如果在桥面沥青铺装的过程中,施工中对于防水黏结层的铺装做的不到位,导致混凝土层和沥青铺装层整体受力不均,这样最容易产生开裂现象。如果桥面一旦有开裂的现象发生,并且在荷载作用的情况下,材料会慢慢脱落。同时,出现防水层也没有做好,水渗透到沥青当中,这样造成了整个桥面沥青铺装层的整体工艺出现了很大的影响。所以在桥面上设置防水黏结层非常重要,大大地减少了桥面沥青铺装的损坏。3施工前期准备3.1材料与设备检验桥梁沥青铺装施工前,一定要加强基料和沥青的检验工作,所有的原材料必须要经过有效的、严格的检测,合格的才能够进入到施工现场,不符合施工要求的集料绝对不可以使用在施工中。检测沥青可以根据批次来进行,主要检测加热后的温度与标准是否符合标准,符合标准的就可使用在铺装工程中。对铺装工程所使用的设备也要严格检验,一定要严格地按照规定进行调试,能够正常运转,性能完好的就可使用在施工中。3.2检查下承层在铺装工程进行的过程中,一定要确保下承层的质量,这对沥青的铺装质量有直接的影响,下承层的质量与施工要求相符,就可以进行透油层及封层的施工。如果下承层有被污染的部位,一定要清水清理干净并彻底干燥后,再开始铺筑。3.3设置挡风墙风速可能会影响到沥青铺装的质量,所以施工前要在铺筑段的两侧建设一道超过80cm高的挡风墙,要保证挡风墙的范围能够阻隔沥青铺装的重要环节,像碾压、摊铺等。4桥面沥青铺装层施工的工艺分析4.1沥青混合料拌和与运输4.1.1

9拌和沥青混合料一定要严格根据经过实验配比合格的配比数据进行拌和,这样混合料的质量就能够得到保证,而且对于拌和机上的筛网孔的大小要保证能够与矿料粒的大小一致。如果沥青混合料所用的是改性沥青,拌和的时间必须超过60s,而且要按照施工的要求来控制拌和的温度。另外,对于每一辆车的沥青混合料都要进行温度检测,不合格的不可以用在施工中;而且沥青混合料必须是按照当日施工的需求来生产,控制浪费的情况出现。4.1.2运输运输沥青混合料的车必须是专业运输车,而且运输车不可违规、超载行驶,而且在行驶过程中,尽可能地不要出现急刹车或急转弯,这是为了确保混合料不会发生分层离析的情况;运输车还需要做保温处理,其四周需用保温材料加上铁皮固定,而且顶部还需要加上一层防雨层;当运输车到达桥面摊铺层现场时,要确保轮胎没有任何泥土杂物才能进入摊铺现场;而且在拌和沥青混合料时最好控制运输的距离不要过长,这样的温度可以得到保证[1]。4.2摊铺4.2.1摊铺方向因桥面存在纵坡的施工段,所以在摊铺时可以从低向高的方向进行作业。4.2.2摊铺速度摊铺机在行驶过程中需要保持匀速,而且要缓慢的行驶,摊铺行驶中需一次性完成,没有特殊情况不可停车。由于是纵坡的作业情况,在低处摊铺时,其速度可以是2m/s,到达中高处时,摊铺车的速度可加快,控制在2.5m/s

10以内。4.2.3摊铺温度每辆摊铺机在进行摊铺时,需要对其熨平板进行30s以上的预热,此板的温度超过130℃即可。4.2.4摊铺厚度使用钢丝绳引导来控制下面层的摊铺厚度,中上面层的摊铺厚度使用平衡梁来控制,要注意实际的摊铺厚度要超过设计厚度,长度要超过16m。4.3碾压4.3.1碾压步骤第一步初压,摊铺机在开始施工时,压路机需要紧跟在它的后面,初次碾压为了减少沥青混合料热量的损失量,其长度不可太长,而且在压实沥青混合料的表面时,要尽可能地用最短的时间碾压两遍;第二步复压,重复碾压时不是特殊情况也不可停顿,碾压的长度不要超过60m,而且压路机需全副碾压至少4遍,保证压实的标准施工要求相一致;第三步终压,这次碾压就是要使用钢轮压路机把前两步的轮印彻底消除,进行全副碾压至少2遍。4.3.2注意事项初压和复压时使用的压路机需是同一型号;碾压过程中不可停顿或是刹车,确保在一条线上行驶;如果是2台压路机交替作业时,其停留的距离需超过10m;碾压的速度要根据碾压阶段来确定;如果使用的是振动压路机,其振幅、振动频率都要先与摊铺的厚度来调整好。4.4后续处理,接缝的处理方法桥面沥青铺装层完成施工后,对于接缝的地方要进行合理的处理,由于接缝有纵向和横向不同的形式,所以处理方法也不同。4.4.1纵向接缝可通过下面方法来处理如果2

11台摊铺机的作业形式是梯队的,需要对这种接缝进行热接缝,2台摊铺机之间需超过15cm的横向搭接宽度;针对冷接缝的特殊情况,需要使用平接缝;在开始摊铺施工前,应该用黏油层均匀地涂在切缝的地方,对于下面层的碎石与沥青之间的纵向接缝,首先要用混合料铺上,然后再把水泥浆液灌注到接缝中并压实。4.4.2横向接缝可使用下面方法进行处理不是特殊情况,横向接缝都是使用平接缝来处理;首先会用沥青在横向接缝的部位均匀地涂刷,然后通过预热的熨平板,使接缝之间紧密地黏结并压实;针对横向接缝的碾压方向,需按照垂直于车道的方向来碾压接缝处。4.4.3平整度处理在进行上面层摊铺作业之前,要检查中面层的平整度是否与施工要求相符合,如果有平整度不合格的小面积,需处理后再进行上面层的施工,如果不平整的面积较大,铣刨后再重新摊铺。4.5

12裂缝问题的防治裂缝在桥面沥青铺装层施工中普遍存在一种质量缺陷,针对这种裂缝可以通过以下方法来进行防治。在开始基层施工时,严格地控制好沥青的混合比,还要确保压实的标准与施工要求相一致,完成施工后的养护工作也要加以注意,还要使用防裂效果较好的措施来减少基层裂缝的产生;在开始沥青混合料摊铺之前,要保证下承层表面的清洁度,在进行终压的碾压阶段对于混合料的温度,一定要把控好;为了能够使混合料的黏结力增强,一定要合理地配置好油石的比例,可以有效地减少碾压过程中产生裂缝[3]。5结语桥面在进行沥青铺装层施工过程中的施工效果,对于沥青公路桥面的使用质量有直接的影响,同时铺装层施工效果的好坏对我国公路交通的发展有很大的影响。该文通过对桥面沥青铺装层的损坏因素以及施工工艺进行了简要的分析,希望施工人员在桥面进行铺装施工时,能够对施工中每一步进行合理的控制,使桥面工程的整体质量得到有效的提高。还要对沥青铺装层的施工工艺进行合理的优化,提升其施工的整体效果,确保沥青桥面能够高效的使用。

13沥青路面设计与施工中弯沉指标的初探 1.概述    我国现行的柔性路面设计规范是以设计容许弯沉为控制指标,但在施工规范中则采用压实度作为验收控制指标,而将弯沉检验作为参考值。在实际操作中:压实度表示某一有限厚度的路面结构层经碾压后的相对密实程度;弯沉表示被测路面结构层以下各层(包括路基)在汽车标准轴载下产生的总位移。两者均可反映路基、路面的碾压质量,但在理论上却没有关联。由于路面结构体系的复杂性,不能使设计与施工采用相同的控制指标显然是一件憾事。    工程监理方出于对工程质量的严格要求,总希望多一些检测手段,以便于将检验资料进行对比和相互印证。而且弯沉检验在实施过程中也比压实度检验更为方便、快捷,故许多工程监理方很愿意采用“双控(即控制压实度和弯沉)指标”来掌握路基、路面的碾压质量。

14    然而大量的施工实践告诉我们:经碾压后的路基、路面在通过弯沉检验时远比通过压实度检验容易的多,以苏州市南环西路工程验收记录资料为例(见表1):当压实度满足要求后,实测弯沉值已比设计容许弯沉值小了许多。因此,名为“双控”,实际上只要满足压实度验收指标就可以了。    按理压实度和弯沉指标是从两个不同角度来衡量筑路材料的碾压质量,检验手段虽不同而目的是一致的。因此,对于同一路面(或路基)结构层在相同碾压条件下的检验结论应该基本一致或相近才是,为什么会产生较大差异呢?本文对此进行分析并提出建议,不妥之处请同行批评指正。    2.路面设计公式(或参数)不能照搬用来计算施工检验弯沉  

15  柔性路面结构体系比较复杂,首先它是以层状结构支撑在无限深的路基上,各层材料性质多变,实际具有弹-粘-塑和各向异性,特别还受到周围环境的气候、水文、地质的影响。其次,作用在路面上汽车荷载的轻、重、多、寡以及分布不均匀等。所有这些因素都造成了试图建立一个精确的、通用的路面结构设计数学模型几乎是不可能的,因此我们现在采用的路面设计理论是经过某些假定、简化过程的半理论、半经验的设计方法。此外,虽然路面计算公式中没有明确给出安全系数,但数学公式在推导过程中的假定、简化以及经验资料的分析取值都是偏安全考虑的。也就是说:在通常情况下采用现行的路面设计方法是可靠和安全的。  

16  但是从设计角度来说是可靠和安全的计算方法(包括采用的设计参数)若照搬来计算施工检验弯沉却是不可靠。例如确定筑路材料回弹模量的大小:对于设计而言取小一些计算出的路面结构偏厚,偏安全,这是合理的。但较小的回弹模量计算出的弯沉值偏大,若以此弯沉作为施工检验指标无疑是在人为降低路基、路面的强度指标,与真实情况不符。但如果适当加大路基、路面的回弹模量值再重新计算检验弯沉,则显然当计算至路表顶面弯沉时必然与原设计容许弯沉值不符,这与设计又产生了矛盾。    旧路面补强亦同理。由旧路面计算弯沉公式:  L0=(L0+λ·б)·k1·k2·k3    可知:旧路面计算弯沉L0在考虑了保证率系数及季节影响等诸因素后,总是大于旧路面实测平均弯沉值,由此旧路面计算弯沉设计出的补强厚度是有强度保证的。但是绝不能以此旧路面计算弯沉来推算各补强层的检验弯沉,否则也是在人为地降低路面材料本身具有的强度指标,这同样也是毫无道理的。    由此可见,套用路基、路面设计计算公式(或参数)来计算路基、路面各层次的施工检验弯沉是不妥当的。

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18路桥防水涂料乳化沥青和改性剂确定路桥防水涂料乳化沥青和改性剂确定是什么下面为大家详细介绍。乳化沥青以沥青为分散相,水为速续相,依靠乳化剂的电荷而形成稳定的乳化液。根据乳化剂的类型,可分为阴离子、阳离子、非离子、粘土稳定等四种乳化沥青。阳离子乳化沥青,其带有阳离子电荷,骨料带有阴离子电荷当与骨料表面接触时,由于异性相吸的作用,使沥青微粒吸收在骨料的表面上,两者在有水膜的情况下,仍可以吸附结合,因而在阴湿或低温季节(5℃以上)阳离子沥青乳液仍可以施工,而不影响质量。由于阳离子乳化沥青可以增强与骨料表面粘附力,提高路面的早期强度和抗渗能力。因而我们选择了阳离子乳化沥青。沥青改性剂通常规有SBS、(APAO)和橡胶类通过大量的实验室试验我们发现SBS、(APAO)虽然具有优越的改性性能如SBS能使沥青低温柔性达到-25℃以上,能使沥青耐高温性能达到150℃以上。但SBS、(APAO)难以制备胶乳,乳化效果较差,故不适合作为乳化沥青的改性剂。

19橡胶材料是一种有机高分子弹性化合物,它在很广的温度范围(-50℃~150℃)内具有极为优越的弹性,同时橡胶材料不具有良好的抗裂性,耐久性和不透水的特点。橡胶胶乳材料是高聚物粒子分散在水介质中所形成的具有一定稳定性的胶体分散体系,它在干燥未硫化的状态下具有较大的伸长率,并在除去外力后能迅速恢复原状。橡胶胶乳改性乳化沥青在高温时有良好的稳定性,在低温下仍有一定的柔性,其针入度降低,软化点上升,脆点下降,韧性和粘附性提高。橡胶胶乳按其来源可分为天然胶乳、合成胶乳、人造胶乳以及再生胶乳四大类,但可用于改性乳化沥青的胶乳并不多,通过大量的实验室试验,综合其性能价格比及资源来源,我们选择了氯丁橡胶胶乳与丁苯橡胶胶乳。现将氯丁胶乳与丁苯橡胶胶乳分别介绍如下:氯丁胶乳是由氯丁二烯乳液聚合而制得,它是最早生产的一种合成胶乳。氯丁胶乳按用途可分为通用型和特种型两大类,共有30

20多个品种。氯丁胶具有极好的综合性能,主要表现在,具有较强的粘合能力、较好的成膜性、较高的强度、同时还有良好的耐油、耐燃、耐溶剂、耐热及耐老化等性能。因此,氯丁胶乳已成为合成胶乳中最常用的品种之一。氯丁胶乳的最大弱点是耐寒性能低(-40℃)和储存稳定性差(半年),在储存期间,它不仅胶体性能发生变化,而且硫化胶膜性能也有所降低,但若在氯丁胶乳中加入增塑剂或聚合时加少量的第二单体,可以增加它的耐寒性能。氯丁胶乳具有较好的综合性能和易于成膜以及和沥青混溶性好和耐老化性能优等特点。氯丁胶乳与乳化沥青掺配并用能明显改善乳化沥青的粘附性和热稳定性及耐老化性、耐化学腐蚀等性能。一般可将阳离子氯丁胶乳和适量稳定剂直接掺入阳离子乳化沥青中,经过充分的搅拌或二次乳化制成阳离子氯丁橡胶乳改性乳化沥青产品,该产品具有优良的耐老化性能和抗渗性以及较好的热稳定性和粘附性。同时抗低温抗裂性能也有所改善。该产品可用于高等级公路和重交通路面及路桥的防水材料以及桥隧和地下工程的防水材料,也可用于特殊结构变形缝的填充材料。这种材料尤其适用于高等级公路和重交通道路路面的日常维修养护,故我们首先采用氯丁胶乳改性方案。

21丁苯胶乳是以丁二烯和苯乙烯二种单体,分散在含有皂类乳化剂的水溶液中,并加入引发剂,在40~60℃下乳液聚合而成。丁苯胶乳是综合性能较好的通用型合成胶乳,它的薄膜物理机械性能虽比天然胶乳要低得多,但由于它具有良好的耐老化性、耐热性和耐腐蚀性以及较高的稀释稳定性,而且它的品种多(约400多种)、价格低,因此,它广泛用于道路及土木建筑工程中的材料改性。丁苯胶乳与乳化沥青掺配并用所制备的丁苯橡胶胶乳改性沥青具有良好的热稳定性和耐久性。在乳化沥青材料中掺入2%~4%的丁苯橡胶胶乳,能使乳化沥青的软化点提高,低温延度增加,脆性降低,由于丁苯胶乳与乳化沥青与其他胶乳相比有良好的稀释稳定性,加之品种多、价格低,因而人们多选用丁苯胶乳作为乳化沥青的改性掺加料,以便提高乳化沥青的热稳定性和耐久性。从改性乳化沥青的性能检测和贯入式洒布以及稀浆封层应用结果证明,改性乳化沥青的低温抗裂性、高温稳定性、粘结性、抗老化性均优于未改性乳化沥青,但综合性能低于氯丁胶改性乳化沥青,因此在客户要求价格较低时可采用。

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23高速公路沥青混凝土路面施工探索高速公路的路面施工有哪些要求沥青混凝土的实用技术有哪些请看下文介绍。首先介绍了高速公路沥青混凝土路面施工要求,随后重点介绍了高速公路沥青混凝土施工方面的实用技术。结论证实,在沥青混凝土路面施工的实用技术中,主要应聚焦于施工准备阶段和实际施工阶段,珍惜日常施工过程中的经验,对沥青混凝土施工的要求、注意事项和技术操作进行总结研究。并且在此基础上加强新技术、新材料的引进,按照技术规范要求进行实用技术操作,推动高速公路沥青混凝土路面施工实用技术的发展。沥青混凝土应用于高速公路路面施工在技术方面已经比较成熟,但是其技术方面仍旧较为复杂,包括原材料、施工人员、沥青混合料配比、沥青混合料拌和、混合物料检测以及路面摊铺等等,因此在实用技术上仍然值得加强研究[1]。1高速公路沥青混凝土路面施工要求

24在高速公路沥青混凝土路面施工要求方面,首先应当要求路面抗力适应高速公路运行的需要。由于高速公路一般具有较大的使用强度,建成后应当保证良好的承载力,防止车辆频繁经过对路面生成过度的应力引起高速公路路面损坏,缩短高速公路使用寿命;从抗疲劳方面来说,高强度的车辆荷载会对高速公路路面结构造成较重的疲劳影响,为防止高速公路出现疲劳破坏,路面施工必须要保证其抗疲劳特性[2];从温度方面的影响来说,沥青混凝土具有典型的流变性特征,该材料的强度以及劲度都会因温度产生变化,温度越高则该材料强度和劲度越低。而高速公路是暴露于太阳下运行的,在夏季高温情况下,沥青混凝土路面强度和劲度会有一定程度的降低,受到高强度车流量影响后,路面会发生凹凸变化,影响高速公路的正常运行。在冬季低温情况下,沥青混凝土材料中的沥青膜会产生拉伸,进而导致路面裂缝的出现,具体来说沥青混凝土必须在低温情况下具有良好的耐拉伸特性。综合来说,高速公路所用的沥青混凝土路面必须具有耐受高低温的特性;从路面抗滑性来说,高速公路路面的抗滑性会直接决定车辆是否能够安全行驶。

252高速公路沥青混凝土施工准备方面的实用技术2.1原材料实用技术高速公路沥青混凝土路面的质量受原材料质量的影响较大,在施工前要根据施工计划,对沥青混凝土原材料质量做严格控制。一般来说,高速公路路面施工所需要的沥青混凝土原材料在沥青、集料以及填料的技术指标方面一定要符合国家相关技术规范的要求。具体来说,在沥青和石料的黏附性、矿料粒径和试验配比的粒径等方面都应当保持一致。因此,负责原材料采购和进场控制的工作人员必须把控好原材料质量这一重要工作,与配比试验工作人员积极沟通,开展不定时原材料抽样检查,保证进场原材料的质量。2.2沥青混凝土配合比实用技术在沥青混凝土热拌的配合比方面,应当使用马歇尔试验法,开展科学的目标配合比设计、生产配合比设计以及配合比验证,保证沥青混凝土材料的品种、矿料级配和原材料用量符合配合比要求。同时,在沥青混凝土配合比上,对其进行严格检查和测试是施工技术中的必要环节,通过实验室抽样检查,能够进一步保证沥青混凝土配合比符合施工要求,对沥青混凝土结合料的控制也有积极作用。

262.3沥青混凝土拌和以及运输实用技术在沥青混凝土的拌和方面,要综合混合料级配、原材料用量、温度以及拌和时间等进行全面的技术控制,提升沥青混凝土在实际路面施工中的摊铺效果。其中尤其要保证温度和时间符合要求,集料和填料上的蜡厚度平均为5~15之间,受氧化的可能性较大,使用规定范围内尽量低的操作温度和尽量短的操作时间可以优化沥青混凝土受氧化以及挥发的影响,提升沥青混凝土质量。在运输方面,应当使用15t以上的自卸卡车,在运输车辆斗内提前覆盖柴油和水配制的混合物,防止沥青混凝土粘连翻斗。运输前应当覆盖好专用保温布,运输时间应在30min以下,路面摊铺施工前再取下保温布[3]。2.4沥青混凝土检测实用技术沥青混凝土运输到位后,现场施工人员必须验收单据并进行检测后方可准许其进场。一般来说,沥青混凝土进场前温度小于130℃或是发生离析、结块等情况,或者受到雨水淋湿,都应当认定为废料,不得用于高速公路路面施工。同时,进场的沥青混凝土材料必须及时进行压实操作,隔天尚未进行压实操作的材料也必须认定为废料[4]。3高速公路沥青混凝土路面施工实用技术

273.1路面摊铺前检查在进行摊铺工作前,必须要对基层进行严格的质量检查,尤其针对已发生基层松散的粗骨料集中区域等更要控制好施工质量,发现不合格情况后必须进行处理,待路面基层质量达到要求后方可进行沥青摊铺[5]。针对基层松散的技术对策为:若基层松散较为严重,必须挖出松散材料,使用新材料再次填充,保持基层平面呈矩形,之后将新填充的基层区域碾压至达标并加强表面湿润处理即可;若基层松散程度较轻,只需挖出松散材料并进行清理,使用透层油和黏层油处理,摊铺时提前填充沥青混凝土并压实即可。3.2路面摊铺前准备进行路面摊铺前30~60min使用摊铺机进行路面预热,预热时间应保持在30min以上,预热温度应保持在100℃以上。之后应检查路面摊铺机的振捣部件,保证路面初始压实度达到要求;检查熨平板加宽连接处平整情况,保证进行路面摊铺时的平整程度;检查摊铺机其它组成部分,保证其正常运转。3.3沥青混凝土面层铺筑

28沥青混凝土面层铺筑必须严格遵照摊铺试验过程中设计的松铺厚度进行。在基层起步操作前,应在摊铺机熨平板和平衡梁后滑靴下提前垫放为松铺厚度的木板,在铺筑完成的面层起步操作前,应在摊铺机熨平板和平衡梁后滑靴下提前垫放为松铺厚度与压实厚度之差的木板。进行起步操作时,摊铺机应当缓慢加速,消除或尽可能减少阻力因素导致的路面波浪情况[6]。运输车辆距摊铺机15~30cm时空挡停车,被动接受摊铺机前进动力,摊铺机工作进度应与拌和机工作进度一致,控制在2~4m/min左右即可。同时,在摊铺机工作的过程中,应当保持匀速、连续以及均匀操作,在摊铺过程中严禁随意更换作业前进速度或停止,尽可能保证路面摊铺的平整程度,消除或减少材料的离析、结块等的出现。摊铺机工作时,还要注意其前进方向,摊铺机操作人员应当集中精神保持方向与计划一致。在摊铺机履带和声呐探头下基层位置要做好相应的清理工作,防止影响路面摊铺效果。摊铺工作指挥者应当兼顾工作全局,协调运输车辆的前进,防止其与摊铺机发生碰撞[4]。除此之外,摊铺机若在路面摊铺过程中需要停歇较长时间,此时必须抬起摊铺机并设置好横缝,以免路面平整程度降低或出现渗水情况。3.4沥青混凝土路面碾压

29在沥青混凝土的路面碾压上,是否压实摊铺材料对高速公路路面的平整程度以及强度有重要影响[7]。在此过程中,首先应当科学合理地使用压路机组合方式以及路面碾压方式,一般针对沥青混凝土材料的碾压全程应当保持追随式碾压方式,针对其压实应当使用钢筒式静压路机配合振动压路机的方式,但在实际的施工当中,具体使用什么样的压路机组合方式和路面碾压方式,必须根据试验路面的结果进行选择。碾压的过程中,压路机必须保持较慢且均匀的碾压速度,不可随意更改碾压方向以及路线等,防止沥青混凝土材料碾压偏差的出现。4结语沥青混凝土在高速公路路面施工的应用较多,其影响因素较为复杂。在沥青混凝土路面施工的实用技术上,主要应聚焦于施工准备阶段和实际施工阶段,珍惜日常施工过程中的经验,对沥青混凝土施工的要求、注意事项和技术操作进行总结研究[5]。并且在此基础上加强新技术、新材料的引进,按照技术规范要求进行实用技术操作,推动高速公路沥青混凝土路面施工实用技术的发展。

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31沥青路面集料加工流程及质量控制研究针对目前江西省高速公路沥青路面面层集料生产及质量控制上存在的不足,通过对常用加工设备对集料加工质量影响的分析,提出了标准化加工流程,规范集料加工工艺,提高集料生产质量的措施,为编制集料相关技术标准提供参考。1沥青混合料用集料现状目前,普遍认为沥青路面的性能主要依赖于占混合料6%左右的沥青粘结料的性能,采用改性沥青甚至进口改性沥青能保证沥青路面工程质量[1]。而在沥青混合料中,集料质量占到总质量的90%以上,是沥青混合料的核心骨架[2

32]。集料是沥青混合料最主要的组成成分之一,对混合料的各项性能影响十分显著,直接影响着整个路面工程的质量和路面的使用寿命。集料是沥青路面工程中消耗最大的材料,远距离运输会大幅增加运输费用,从而增加建设成本。所以,路面项目都是委托当地石场生产所用集料,这也使得集料的质量受到了地方石场的限制。而我省地方集料加工厂大多以小规模为主,生产方式单一、集料加工设备相对落后,生产出的集料成品普遍存在针片状含量高、粉尘含量不合格等问题。因此,为适应我省高速公路建设需要,应优化集料加工工艺,建立标准化集料加工流程,规范集料加工工艺,及时控制集料质量。2目前我省主要的集料加工设备2.1破碎设备高速公路沥青面层用集料的破碎工艺设备为:鄂式破碎机、圆锥破碎机、反击破碎机、冲击破碎机[2],工作原理及特点见表1。2.2筛分设备石料经破碎机破碎后形成的集料成品排出后需要用筛分设备进行规格分级,而筛分设备可分为固定筛、圆筒筛、振动筛三种,其优势特点见表2。2.3除尘设备目前常用的除尘设备主要有布袋式除尘、旋风式除尘、静电除尘和水洗法除尘四种,优势特点见表3。3集料加工流程及质量控制

33石料在石场中经破碎、筛分等加工环节后输出为所需要的集料成品。反映集料质量的主要技术指标按其性质可以分为资源特性和加工特性[4]。资源特性在综合考虑产地和成本的基础上,择优选择符合条件的岩石种类即可。加工特性主要受集料加工流程及质量控制的影响。3.1加工流程加工流程可分为仅用一直破碎设备对集料进行破碎的单级破碎流程和二级及以上的破碎程序,采用多种破碎设备对石料进行破碎的多级破碎。单级破碎流程单一,集料在破碎过程中没有得到充分规整,生产出来的集料质量通常不达标。多级破碎生产出的理想的集料规格是接近立方体形状,针片状含量较少,抽样其针片状含量目标值要求小于10%,低于单级破碎的集料[5]。3.1.1江西省采石场加工工艺分析对江西省高速公路沥青路面用集料采石场加工工艺进行调研,结果见表4。由表4

34可知,乐平市胜达采石场设有小功率除尘机,但效果较差,现场扬尘严重,集料生产线出料口处粉料与集料混杂情况严重,粗集料污染严重。上高县澜阳采石场和德安县吉发采石场均采用水洗法除尘,但上高县澜阳采石场集料水洗工艺水源来自蓄水池,但蓄水量较小,正常生产时不能确保水量供应,污水未经过沉淀后重复利用;德安县吉发采石场集料生产线添加了较为完善的水洗工艺,水洗设备安置于振动筛顶部,除尘效果较好。3.1.2集料加工工艺的改进在对江西省为高速公路沥青路面供应集料的采石场分析发现,以现有集料加工工艺生产出的集料颗粒几何形状差、针片状含量高等情况,而且在堆料时不设置隔离措施使得成品料出现串料现象。故需要在现有的二级、三级破碎工艺的基础上对集料加工工艺进行改进,提出适合江西省的二级、三级标准化加工流程。经过大量工程应用对比,最终选择布袋式除尘器作为标准化加工的除尘设备,在反击破碎机之前和振动筛皮带出口处个布置一个布袋式除尘器,保证排出的成品规格料保持洁净。二级标准化加工流程为:喂料机→鄂式破碎机→50mm筛孔振动筛→(+布袋式除尘器)反击式破碎机→振筛机(布袋式除尘器)→集料成品(如图1)。三级标准化加工流程为:喂料机→鄂式破碎机→50mm筛孔振动筛→圆锥破碎机→(+布袋式除尘器)反击式破碎机→振筛机(布袋式除尘器)→集料成品。(如图2)

353.2质量控制3.2.1级配控制成品规格料级配不合格将严重影响沥青混合料的稳定性,从而影响沥青路面工程质量。为此,应严格控制集料级配,现采取如下措施对沥青路面用集料各档集料的级配进行控制:(1)对我省生产沥青路面集料用的筛面进行统一标准,按规范规定各档集料级配筛孔尺寸,以减小各集料加工厂生产出的集料的变异性。定期检查振动筛皮带出口处集料成品,对规格料进行筛分分析,若级配出现异常,及时找出原因并进行调整,直到生产出的集料符合标准。(2)在集料生产过程中,要保证喂料机给颚式破碎机喂料的稳定性,从而保证集料加工流程的顺畅。如果喂料机不能稳定给颚式破碎机喂料,将影响到振动筛的给料流量,从而影响各规格集料成品级配稳定,会造成各档集料变粗。3.2.2针片状含量控制洁净、表面粗糙、呈立方体的集料更有利于沥青混合料的配合比设计、混合料总体骨架嵌挤及总体性能[6]。针片状集料在沥青混合料中抵抗外部荷载能力较低,外力作用下极易断裂、破坏,导致破碎率变大,而破碎率对于沥青混合料的疲劳性能、水稳定性和空隙率都有较大影响[7

36]。而集料针片状含量除受石料破碎方式影响,还受各阶段破碎比的影响,阶段破碎比越大,针片状含量也随之最大。要控制集料针片状含量,除了要按推荐的标准加工工艺流程加工外,还要在总破碎比不变的情况下控制各级破碎的破碎比尽可能小。4结语为完善我省集料加工工艺,通过目前常用的集料破碎设备及集料加工工艺流程对我省沥青路面面层用集料生产存在的不足进行分析,提出以下几点建议:(1)推荐二级标准化加工:喂料机→鄂式破碎机→50mm筛孔振动筛→(+布袋式除尘器)反击式破碎机→振筛机(布袋式除尘器)→集料成品。推荐三级标准化加工:喂料机→鄂式破碎机→50mm筛孔振动筛→圆锥破碎机→(+布袋式除尘器)反击式破碎机→振筛机(布袋式除尘器)→集料成品。(2)为保证集料级配控制,我省应对筛面进行标准统一,并规范筛孔尺寸。(3)可以通过控制破碎段的破碎比来控制集料针片状含量。

37沥青路面病害产生原因1.概述沥青路面病害产生原因主要集中在两个方面:一方面由于路基或基层不良影响而产生病害;另一方面是沥青路面地面层由于材料、施工方法不当和受气候等自然环境影响而产生病害。沥青路面病害主要表现形式为:a.泛油、油包、波浪、推移;b.麻面、松散、坑槽、露骨;c.车辙;d.脱皮、肯边;e.裂缝(纵向裂缝、横向裂缝、网裂、龟裂、块裂);f.唧浆;g.搓板。2.沥青路面产生病害的原因2.1路基或基层的不良影响2.1.1路基路基的强度和稳定性是保证路面强度和稳定性的先决条件,因此,消除或减轻路基存在的病害,解决由于不良工程质量与水文地质造成的病害,是确保路基安全与稳定和减少沥青路面病害的关键因素之一。

382.1.2基层基层是路面结构层中的承重部分,它必须具有足够的强度和稳定性,同时还应具有良好的扩散应力性能,并且还应具有足够的水稳定性。目前等级公路基层可分为无机结合稳定类(又称半刚性)和粒料类。(1)半刚性基层对路面的影响虽然半刚性基层材料整体性强、承载力高、刚度大、水稳性好,但也存在一些缺点,如:抗变形能力低,在温度或湿度变化时易产生开裂,当沥青面层较薄时,易形成反射裂缝,影响路面的使用性能。半刚性基层的收缩开裂,对于含土较多的材料以干缩为主,对于含集料较多的材料以温缩为主。而它的抗裂性能以温缩抗裂系数与干缩抗裂系数来评价。抗裂系数越大,材料的抗裂性能越强。根据上述分析,为将裂缝减少到最低程度,就需根据当地的自然条件与基层所处的环境来确定半刚性基层的类型与配合比。另外,在条件许可的情况下,应优先选用二灰稳定类基层,二灰砂砾类集料含量约75%时[1],抗干缩能力均强,它适用于不同地区。

39(2)粒料类基层对路面的影响粒料类基层可分为嵌锁型和级配型两种,在设计、施工中以级配型粒料基层为主。级配型粒料基层的强度与稳定性直接影响到路面的使用,而其强度与稳定性在很大程度上取决于集料的类型(碎石、砾石和碎砾石)、集料的最大粒径和级配以及混合料中0.5mm以下细料的含量及塑性指数[2]。同时,还与其密实度有关。当雨水进入沥青面层或基层的孔隙和裂缝时,如果排泄不畅就会使孔隙和裂缝中充满自由水,在行车荷载的压力下,向四周冲击并携带基层的细料,而行车荷载瞬时消失后,冲击作用马上消失,则细料冲出一段距离后沉淀,这样水已对基层产生了冲刷过程,通过不断地冲刷形成唧浆现象。如果施工不当,造成基层材料不均匀,局部孔隙过大,以及基层表面的浮灰没有消除或清理不干净,另外,基层的碾压和养生质量都是影响其抗冲刷能力的重要因素。2.2沥青路面面层的原因引起的破坏2.2.1沥青混合料及进场材料的影响

40(1)采用优质沥青,并且沥青标号应根据当地气候条件、施工季节及气温、路面类型、矿料性质和施工方法等予以选用。(2)采用洁净、干燥、无风化、无杂质、有足够强度和耐磨性能以及良好颗粒形状的碎石,硬度大、棱角尖锐的砂、石屑及高质量矿粉。(3)沥青混合料的空隙率影响。孔隙率太大,不仅会渗水,影响基层及路基的强度和承载能力,影响使用寿命,还直接影响沥青混合料的疲劳寿命,加速沥青老化,在压实过程中容易产生变形,形成车辙。孔隙率太小,在荷载作用下,集料和沥青都没有稍微松动的余地,便只能向侧边挤出,也将会产生车辙。沙庆林《多碎石沥青混凝土》一文中阐述到怎样解决孔隙率太大、太小的问题:Ⅱ型沥青混合料中5mm以上碎石含量多,具有较好的构造深度(也称纹理深度,是指路面粗糙度而言);Ⅰ型沥青混合料中细料颗粒含量多,具有较小的孔隙率。若将两者颗粒组成的特点结合在一起形成一种矿料级配,就有可能使沥青路面面层的构造深度较深,而孔隙率较小[3]。实践证明,多碎石混凝土的使用性能达到了预定的目的,它既能提供要求的表面构造深度和较小的孔隙率,同时又具有较好的抗变形能力。

412.2..2沥青路面施工中遇到的问题(1)沥青混合料的拌合沥青混合料在拌合与运输过程中经常会出现冒黄烟、不均匀、沉淀及无法保证均匀温度等,而这些问题就需要我们在沥青混合料拌合时解决好。首先所用的矿料符合质量要求,矿料堆放场应加盖,以防雨水,减少矿料的含水量;其次,在拌合过程中,注意拌合温度的控制以及沥青用量的控制[4]。(2)沥青混合料的摊铺(Ⅰ)波浪形基层的摊铺,不必考虑摊铺厚度的均一性。在波浪地段,即使摊铺很平整,碾压后仍会出现与基层相似的波形。因此对有波浪的基层应在凹陷处预先铺一层混合料并压实。(Ⅱ)摊铺机摊铺的速度影响沥青面层的厚度,这就需要合理调整摊铺机的厚度调节器。

42(Ⅲ)沥青混合料的性质不稳定,易使摊铺层厚度发生变化,这就需要不断改变熨平的工作迎角。另外还应严格控制矿料的粒径,使最大粒径小于摊铺厚度的一半,这样就可以有效地控制生产裂纹、拉沟等病害。(3)沥青混合料的压实。如果压实不足,导致孔隙率增大,会出现车辙;过压将会使矿料破碎反而使压实度降低或孔隙率过小,出现泛油和失稳。因此,必须控制碾压的温度,速度与遍数、压实作业程序。2.2.3潮湿季节对路面的影响实践证明:沥青面层的破损,大多由于降落在路面表面的水,通过路面裂缝、接缝或面层孔隙渗透到路面结构内部而产生。此外,道路两侧有临时滞水时,水分也有可能进入路面结构内部。若对渗入路面结构内部的水分缺乏有效的控制和处理,就会导致路面面层的破坏。2.2.4气温(1)当沥青面层在高温下的抗压强度和抗弯刚度不足时,就会在经常变车档变速行车的路段上出现推移和车辙、拥包等破坏现象。

43(2)沥青路面在低温时,它的强度和刚度都提高了,但抵抗变形的能力却降低了。在气温降低时,面层材料因受基层和周围材料的约束,不能自由伸缩,于是产生很大的张拉应力,这一应力超过面层材料的容许值时面层就发生开裂。(3)在高温情况下,应在混合料中增加粗集料的含量,保护良好的级配以形成稳定而密实的骨架结构。在低温情况下,应选用稠度较低的沥青,在混合料中沥青含量不易偏少,矿粉与沥青用量比例不宜偏大,或者采用改性沥青。3防治措施3.1排水措施3.1.1保证路基地面排水结构物的数量和需要,使地面水不渗入路基内部;另外,地下排水结构物应根据地形、地下水的需要设置。3.1.2为了拦截地下水、临时滞水或泉水进入路面结构,可直接在路基顶面设置由级配料组成的全宽透水性排水垫层。3.2处理方法

44采取撒铺不同粒径和数量的矿料或重铺面层或者封层;采用挖基坑修补的方法,也可采取先清除缝中的尘土和杂物,然后用拌和好的沥青混合料填塞后加以捣实烫平;或采取挖铺法进行处理。总之,根据不同的病害采取相应措施进行维修和处理。4.结语综上所述,消除沥青路面病害的产生应贯穿于整个施工过程(定料源及进场材料、混合料的配合比、拌合、摊铺、压实和养护)。为了保证沥青路面的使用品质和寿命,应加强路基、基层和面层施工的质量控制。以上是对“沥青路面病害产生的原因”的介绍,更多内容请登录查询。

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53内容摘要 简介:SBS改性沥青在高等级公路、城市干道和机场跑道等的应用,显著提高了路面的使用性能,延长了路面使用寿命,大大降低了养护费用,收到了良好的社会与经济效益。它的具体特点如下:具有很好的耐高温、抗低温能力;较好的抗车辙能力;改善了沥青的水稳定性;提高了路面的抗滑能力;增强了路面的承载能力;减少了沥青的老化等。因此,它在国内高等级公路上的广泛应用,已成为不可逆转的趋势。本文根据泰赣高速公路C4标的施工经验,就如何改善SBS改性沥青路面施工工艺及质量控制进行论述。下一篇:临近地铁深基坑开挖安全施工实例分析上一篇:

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66沥青洒布车作业安全规程  1、检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效;  2、采用固定式喷灯向沥青箱的火管加热时,应先打开沥青箱上的烟囱口,并在液态沥青淹没火管后,方可点燃喷灯。加热喷灯的火焰过大或扩散蔓延时应立即关闭喷灯,待多余的燃油烧尽后再行使用。喷灯使用前,应先封闭吸油管及进料口,手提喷灯点燃后不得接近易燃品。  3、满载沥青的洒布车应中速行驶。遇有弯道、下坡时应提前减速,尽量避免紧急制动。行驶时严禁使用加热系统。  4、驾驶员与机上操作人员应密切配合,操作人员应注意自身的安全。作业时在喷洒沥青方向10m内不得有人停留。

67

68沥青路面设计要点在对沥青路面设计方法中存在的问题进行分析的基础上,阐述了沥青路面设计流程,包括搜集整理资料、完成路面结构组合设计、对不同设计方案进行分析比较与选择、确定合理的设计方案,并对路面结构设计和结构层层间结合设计进行重点考虑,从而确保沥青路面设计的整体质量。1沥青路面设计存在的问题沥青路面设计存在的问题包括:相关设计指标对沥青路面使用过程中可能存在的病害无法进行有效控制,对可能引起路面病害的相关机理没有进行充分的分析与了解,特别是车辆超载等方面的因素对沥青路面的损坏没有及时把控,造成沥青路面无法达到预期的使用年限。很多类似的路面病害是受不同因素影响造成的,如果在设计中仅仅发现了半刚性沥青路面在强度、整体性能、经济性等方面的优势,没有考虑到与沥青路面结构间的连接比较薄弱、潮湿环境中无法及时对表面水进行排除等缺陷,都可能引起设计上的缺陷。2沥青路面设计流程

692.1搜集整理资料一般情况下,设计工作开始之前需要对包含地质条件、气温、湿度、水文等在内的项目所在地实际环境因素、项目范围内存在的相关建筑情况、项目的交通量、设计年限、交通组成情况等方面开展调查,搜集整理相关资料,提升设计的科学合理性。2.2完成路面结构组合设计在路面结构组合设计过程中,要在充分考虑公路工程实际需求以及项目所处地区的气候环境、地质水文条件的基础上来确定路面适合的基本结构类型,选择需要应用的材料;要对带有地域特性的筑路材料有充分的了解,在设计中明确材料的特性,并标注相关的数据参数,在现有条件基础上设计出不同的组合方案,结合实际施工条件选择最适用的设计方案。根据测算得到公路使用过程中可能需要承受的累计标准轴载、弯沉情况以及半刚性底基层所承受的拉应力,核算出路面厚度。结合路面厚度计算结果来计算基层上面层、沥青碎石上基层所产生的最大剪应力,根据计算结果以及拉应力的大小与特点,结合基层的实际功能特性,确定最终的面层结构类型。2.3不同设计方案选择

70选择设计方案时,除了需要考虑设计方面的因素,还需要综合考虑技术以及经济层面的因素,结合沥青路面设计及养护经验,对不同方案建成后需要投入的养护费用进行估算,同时预估每个方案的全部费用成本,选择综合成本低的方案。另外,选择方案还需要考虑沥青路面施工过程中建设方对工程提出的具体要求,综合各个方面的因素,选择最优设计方案。3沥青路面结构组合设计3.1面层结构设计3.1.1面层目前公路施工时选用的沥青面层施工技术一般包括稀浆封层、沥青混合料冷拌、沥青混合料热拌、沥青贯入式四种。其中沥青混合料热拌更多应用在二、三级公路路面以及柔性基层与调平层等。3.1.2基层与底基层

71在确定基层与底基层具体厚度时需要综合考虑公路的实际交通量大小、施工中使用材料的力学性能以及应力扩散效果,压实机械是否能够开展有效作业等各方面的因素。一般而言,为了更好地开展后续的施工管理与质量控制,不同的结构层施工时选用的材料都不能差别太大。3.1.3垫层粗砂、矿渣、煤渣、砂砾等粒料通常用来作为垫层材料,如果使用粗粒土,还会借助水泥、石灰粉、煤炭以及石灰煤渣等材料来进行稳定,垫层一般会保持与路基同样的宽度,厚度应超过15cm。对于地下水较浅的路基,施工过程中应该做好相应的排水措施,同时避免垫层材料对地下水等产生污染。3.2结构层层间结合设计半刚性基层沥青路面容易出现反射裂缝或者收缩裂缝,需要在设计过程中选择密实型骨架时,把控好施工材料中细料、结合料以及水分含量,如果条件允许,尽可能增加沥青面层的厚度,同时,还可以在半刚性基层上增加应力吸收层,应力吸收层一般可以通过铺设改性沥青吸收膜或者能够承受高温的合成材料来实现。通过提升路面不同结构层之间的紧密度来强化路面的整体结构性能,有效规避层间可能出现的滑移问题,在具体设计过程中可以采用在不同的层面之间添加黏层沥青,一般情况可以洒布0.3~0.6.kg/m2

72的改性沥青或者乳化沥青,还可以将稀释沥青、乳化沥青、液体沥青等在基层上进行洒布以形成透层沥青,洒布数量应该根据现场的实际情况确定,充分发挥透层沥青的渗透性能,渗入系数保持在3~6mm。4结语沥青路面结构设计直接关系到整个公路工程建设的质量,无论是对前期的施工指导,还是运营中各种病害的预防与控制,都起着非常重要的作用。因此,在沥青路面设计过程中要全面把控各种设计因素,积极主动借鉴国内外先进的沥青路面设计理论与实践成果,与实际情况相结合,确保设计的科学性、合理性与适用性。

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