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1.露天煤层的阻燃压实。
2.含水量比较宽的土石方压实。
3.岩石、粘土、膨胀土的压实。
4.水泥厂废料、灰类、煤等散状物堆放场地的压实。
5.公路、铁路、水坝、飞机场、楼房、工厂、住宅的地基压实。
冲击碾压是岩土工程压实技术的最新发展。冲击压路机由牵引车带动非圆形轮滚动,多边形滚轮的大小半径产生位能落差与行驶的动能相结合沿地面对土石材料进行静压、搓揉、冲击的连续冲击碾压作业,形成高振幅、低频率的冲击压实原理。以25KJ三边形双轮冲击压路机使用最多,其双轮静重12t,行驶最佳速度12km/h,对地面产生集中冲击力200~250t,相当于1111~1543kPa。据国家海洋局第二海洋研究所在杭金衢高速公路的宕渣、砂砾路基上经25KJ三边形双轮冲击压路机以12km/h速度冲碾30遍后,实测深度0.8、1.5、2.0、2.5m的平均垂直动土压力分别为:1366、306、272、138kPa。这种高能量冲击力周期性连续冲击地面,产生强烈的冲击波,向下具有地震波的传播特性,产生的冲击碾压功能达到超重型击实功,可使地下深层的密实度不断累积增加,满足重型标准90%压实度以上的有效压实厚度视不同土石材料性状达1.0~1.5m,比现有振动压实机械有更好的压实功效,使被冲压的土石填料更接近于弹性状态,显示出克服土石路基隐患的技术优势。15KJ五边形双轮冲击压路机用于层厚0.50~0.75m分层压实及水泥混凝土路面改造施工。
冲击压路机的技术特性决定较现行常规压路机不同的压实工艺,不采用现有压路机压半轮或部分重叠碾压的施工方法,而是以冲击力向土体深层扩散分布的性状,提出新的冲击碾压方法与施工工艺。冲击压路机双轮各宽0.9m,两轮内边距1.17m,行驶两次为一遍,其冲碾宽度4m。每次冲击力按冲碾轮触地面积边缘与地表以45°夹角向土体内分布土压力。每遍第二次的单轮由第一次两轮内边距中央通过,形成的理论冲碾间隙双边各0.13m,当第二遍的第一次向内移动0.2m冲碾后,即将第一遍的间隙全部碾压。第三遍再回复到第一遍的位置冲碾,依次进行至最终遍数。冲击压路机向前行驶在纵向冲碾地面所形成的峰谷状态,应以单双两遍为一冲压单元,当双数遍冲压时,调整转弯半径,达到对形成的波峰与波谷进行交替冲碾,使地面峰谷减小,表面接近平整。冲击压路机一般行驶按顺时针与逆时针方向每五遍进行交换作业。各种土石路基冲碾20~40遍可以使路基形成厚1.0~1.5m的均匀加固层。
应用范围:
1.露天煤层的阻燃压实。
2.含水量比较宽的土石方压实。
3.岩石、粘土、膨胀土的压实。
4.水泥厂废料、灰类、煤等散状物堆放场地的压实。
5.公路、铁路、水坝、飞机场、楼房、工厂、住宅的地基压实。
减小路堤的工后沉降率
通过室内模型试验与现场路堤沉降量试验观测,路基在达到规范要求的压实度时,其工后沉降率为0.4%左右。一般在斜坡地形的路基断面会加大沉降量的差异,若路堤压实层厚度与填料不均匀,压实不足或均匀性不好,受到土石自重压密变形,会形成拉伸与压缩应变区,使差异沉降加大。当两点沉降量梯度大于0.6%以上,有可能产生变形裂缝,山区高填方路基上常见到纵向或横向裂缝。高填方路堤采用冲击碾压技术施工可使工后沉降率接近0.1~0.15%,能较好地避免差异变形所引发的裂缝,这是解决土石高填方路堤变形病害的有效技术措施。
北京八达岭高速公路34m高填方路基填料为风化花岗岩形成的含块石细粒土砂砾,冲击碾压每层压实厚度1m,平均压实度为重型标准95%,路基宽10.5m,两个断面设左、中、右沉降观测点,完工一年后沉降量为:K10 260断面32、37、32mm,路基中心填方高度26.4m,沉降率0.14%;K10 300断面41、41、44mm,路基中心填方高度33.12m,沉降率0.12%。差异沉降量梯度均小于0.1%。表明路堤工后沉降率减小,冲碾密实,有很好的均匀性。广西六水线36m、34m石灰岩填石路堤的振碾与冲压对比观测,施工期沉降量为振碾76cm,冲压22cm,表明冲击碾压的密实度增强。
在国内高速公路振碾达到压实要求的路基上,用冲击压路机对路床进行检验性补压20遍后的平均沉降量为:北京八达岭线5.4cm;河北宣大线3.9cm;福建福泉线5.0~7.0cm;湖南湘耒线3.0~7.2cm;重庆渝黔线4.8~7.3cm;浙江杭金衢线2.0~3.4cm;江西梨温线5.0~6.0cm等。综合分析不同土石路基路床上通过冲击补压20遍后,原耒路基已经达到压实度规定的沉降量为5.0~7.0cm。当沉降量在5.0cm以下,是原路基压实质量优良,如河北宣大黄土路床原耒压实度96%,浙江杭金衢宕渣、砂砾路床级配良好,原耒压实度在97%以上,故冲碾后沉降量在4cm以下。如沉降量超过7.0cm,则原路基压实不足,其压实度未达到要求,或在90区冲击补压时,沉降量也大于7.0cm。对于5m以下路堤经冲击补压后完成的沉降量已超过正常路基可能发生的工后沉降量,保证了路基的稳定性,特别是斜坡地形的路基其技术效果更明显。
提高路基整体强度与均匀性
使用冲击压路机分层冲击碾压高路堤与补压振碾达标路床工程,能较好地提高路基的整体强度与均匀性,有利于避免路面的早期损坏,延长路面的良好服务水平。
北京八达岭花岗岩风化含块石细粒土砂砾路基的路床,经过20遍冲碾后,计算分析地表下1.5m内,用落锤式弯沉仪(FWD)检测,平均弹性模量值由冲碾前180MPa提高到228MPa。
福建泉州工地对路基冲击碾压20遍后,用黄河标准车测弯沉值,补压前平均l。=220(0.01mm),补压后平均l。=183(0.01mm),即冲击碾压前E。=55.7MPa,补压后E。=63.4MPa。
湖南冲击碾压试验段,用解放车测定冲碾20遍前后的弯沉值分别为141(0.01mm)与66(0.01mm),折算为黄河标准车的弯沉值分别为219(0.01mm)与102(0.01mm),即平均E。由冲碾前55.9MPa提高到95.1MPa。
福建某高速公路全线路床经25KJ三边形冲击压路机补压,全线建成通车前夕由交通部公路工程检测中心用自动弯沉仪检测,测试里程4个车道总长596公里,74500个数据。K0 000~K66 987代表弯沉平均值5.80(0.01mm),K66 987~K113 028代表弯沉平均值6.66(0.01mm),K113 028~~K154 419代表弯沉值8.53(0.01mm)。用整车式平整度测试车检测,测试里程4个车道总长600公里,6000个数据,IRI总平均值为1.21(σ=0.73)。以相同设备检测路面结构与施工条件相同的某连接线10公里,路床未进行冲击补压。检测结果:代表弯沉平均值16.27(0.01mm);平整度指标IRI平均值1.55(σ=0.93)。对比表明振碾路床经冲击碾压的技术效果明显,提高了路基的整体强度与均匀性,以及路面的服务水平与使用年限。
冲击碾压后路基形成的沉降量,可计算出路基压实度的增加值。按下式计算:
S=h(1-Kh/Kh’)
式中:S为沉降量,cm;h为路基压实影响厚度,cm;Kh为原路基压实度,%;Kh’为冲碾后提高的压实度,%。
冲碾20遍后,在正常情况下,1.5m层厚范围内压实度均增加3~5个百分点,由于冲击压路机是路床顶面上全面积的均匀冲碾压实,达到了全路基的直接检验与补充追加压实,在路床顶面以下形成1.0~1.5m连续、均匀、密实的加固层,提高了路基路面的综合强度与稳定性。
特殊土地基的加固处理
通常湿陷性黄土地基较多采取强夯法处理。在宣化至大同高速公路路基底层湿陷性黄土地基采用25KJ三边形冲击压路机在地表面冲碾40遍处理。冲碾40遍后在地表下110cm内土基平均压实度达到Kh=91%,即原来黄土的干密度ρd=1.35g/cm3提高到1.70g/ cm3,其湿陷系数由0.0438降为0.0022,消除了湿陷性。地表下土基1m内平均弹性模量达到80MPa以上。在路基底面下1m内经冲碾压实,形成连续、均匀、密实的加固硬层,其技术指标已经完全符合黄土地基加固的质量要求。在甘肃、宁夏、山西等湿陷性黄土地基采用冲击碾压进行处理,也取得同样加固效果。
京秦高速公路玉田段有长约16公里的软土路段,在K65 800、K66 100用冲击压路机进行了冲击碾压排水固结加固软土地基试验,冲击碾压对软土地基具有加速沉降与加固的作用。软土路段地表填砂砾层厚50cm,插塑料排水板穿透软土层至砂层,平均长15~16m,间距1.5~2m。在砂砾层上填土高度50cm,三天内冲击碾压22遍。监测结果:地面沉降17.4mm,连续沉降17.8,地表下3m深处分层沉降10.1mm,地表下7m深处分层沉降5.0mm。当路基填土达到2.4m时,六天内进行第二次冲击碾压40遍试验。监测结果:地面沉降20.6mm,连续沉降21.4mm,地表下3m处分层沉降12.0mm,地表下7m深处分层沉降5.0mm,地表下12.5m深处分层沉降2.5mm,地表下17m深处分层沉降0.5mm。孔隙水压力在3m深处当碾压18遍时由11.274kPa增加到11.677kPa,当继续碾压达到33遍时,孔隙水压力由11.274kPa增为16.766kPa。以上监测结果表明冲击压路机对地面施加冲击能量,使土体受拉、压作用,软土自由水经塑料排水板排出地表后土体密实度增加,加速了软基的沉降固结。如果在软基上填筑路堤,采用冲击压路机分层碾压工艺,可在施工过程中加快软基的固结速度,有利于软基的沉降固结。
地基土的天然稠度处于0.5~1.0过湿状态,需要进行加固处理,可用冲击碾压结合水稳定性好的粗粒材料垫层综合加固。该垫层厚度按稠度(wc)确定:当1.0> wc≥0.9,垫层厚20cm;0.9> wc≥0.75,垫层厚30cm;0.75> wc≥0. 5,垫层厚50cm。在粗粒料垫层上用冲击压路机碾压20~30遍后,可使地基土表面部分厚度固结,与水稳定性好的粗粒材料形成加固地基或路床。
加快旧路改造施工
当公路升级需要改建旧路时,必须提高路基质量,满足新路等级的压实标准,通常采取开挖路面与路床、路堤,重新回填分层压实,达到规定的压实度,对沥青或水泥路面需要破碎、翻挖与清除。采用冲击碾压技术则不必开挖路面与路基,可以直接在原路面上用冲击压路机进行冲碾施工,使路基达到质量要求,旧路面能得到利用。使用这种新工艺能节约筑路材料,有利于环境保护,保证工程质量,加快改建公路进度。
宁夏盐兴公路改建,将原砂石路面低等公路提高到二级公路,用25KJ三边形双轮冲击压路机直接冲碾旧路,完成试验段后,指导全线施工。低液限粉土段冲碾50遍后:压实度平均值0~30cm处由84.8%提高到97.1%;30~80cm处由85.0%提高到95.3%;80~150cm处由82.5%提高到94.1%。平均沉降量24.5cm。 路基技术指标已达到规范标准,生产路段低液限粉土路基按冲碾50遍施工。粉土质砂段冲碾30遍后:压实度平均值0~30cm处由91.4%提高到97.6%;30~80cm处由90.7%提高到95.6%;80~150cm处由93.5%提高到96.9%。180cm处由91.8%提高到93.9%。平均沉降量11cm 。路基技术指标已达到规范标准,生产路段粉土质砂路基按冲碾30遍施工。经比较冲击碾压比正常工艺施工每公里由15万元降至7万元人民币,减少费用46.7%。
内蒙古包东线原5cm沥青混凝土面层,15cm手摆块石、10cm砂砾垫层,进行改建施工,用25KJ三边形双轮冲击压路机在面层上直接冲击碾压加固路基。冲击碾压50遍后:压实度平均值0~80cm处由86.8%提高到96.4%;80~150cm处由87.3%提高到93.3%;150~200cm处由86.3%提高到90.3%。路基压实度均已达到规范要求。
安徽天长205线高速公路水泥混凝土路面已损坏,需要进行改建。采用15KJ五边形双轮冲击压路机对水泥路面进行冲碾破碎与路基加固。冲击碾压路面在20遍以内,面版呈网状破坏,有一定沉降量,已对路基进行加固,仍保持半刚性基层与原面版的版体作用,对个别土基软弱部分,需进行换填加固处理。经检测与完成技术处理措施后,即加铺高速公路的面层。上下行车道分先后顺序已完成施工。此外,在广东、河南、浙江等地用相同的五边形冲击压路机进行了水泥混凝土路面改建的冲击碾压试验与施工,取得较好的技术效果。
公路升级改建需要加宽修建新路基,特别是二级公路改建为高速公路时,使用冲击碾压技术能较好地解决新老路结合引起的变形裂缝问题。在加宽路基与坡脚外1.0m地基范围内,地基应进行冲击碾压加固处理。如属于前述的特殊土地基,则采用的技术措施与冲击碾压结合进行加固处理。当新加宽路基分层压实到路床后,对新老路结合部与新路床进行了冲击碾压检验性补压,再视完成路基的具体状况,必要时在结合部路床内加铺土工格栅。这样处理后能较好地避免产生因新老路结合所引发的沉降变形裂缝。
不包括铲车回填,只是回填土平整、碾压。
压力机的台版费用不包括进场费和退场费,进场费和退场费单独考虑套定额子目计取。
开二档做工,工地老板看着舒心,但压实效果不理想.用一档做工,看似磨洋工,实际压一遍比你用二档压两遍还好.
冲击碾压是岩土工程压实技术的最新发展。冲击压路机由牵引车带动非圆形轮滚动,多边形滚轮的大小半径产生位能落差与行驶的动能相结合沿地面对土石材料进行静压、搓揉、冲击的连续冲击碾压作业,形成高振幅、低频率的冲击压实原理。目前以25KJ三边形双轮冲击压路机使用最多,其双轮静重12t,行驶最佳速度为12km/h,对地面产生集中冲击力200~250t,相当于1111~1543kPa。据国家海洋局第二海洋研究所在杭金衢高速公路的宕渣、砂砾路基上经25KJ三边形双轮冲击压路机以12km/h速度冲碾30遍后,实测深度0.8、1.5、2.0、2.5m的平均垂直动土压力分别为:1366、306、272、138kPa。这种高能量冲击力周期性连续冲击地面,产生强烈的冲击波,向下具有地震波的传播特性,产生的冲击碾压功能达到超重型击实功,可使地下深层的密实度不断累积增加,满足重型标准90%压实度以上的有效压实厚度视不同土石材料性状达1.0~1.5m,比现有振动压实机械有更好的压实功效,使被冲压的土石填料更接近于弹性状态,显示出克服土石路基隐患的技术优势。15KJ五边形双轮冲击压路机用于层厚0.50~0.75m分层压实及水泥混凝土路面改造施工。
冲击压路机的技术特性决定较现行常规压路机不同的压实工艺,不采用现有压路机压半轮或部分重叠碾压的施工方法,而是以冲击力向土体深层扩散分布的性状,提出新的冲击碾压方法与施工工艺。冲击压路机双轮各宽0.9m,两轮内边距1.17m,行驶两次为一遍,其冲碾宽度4m。每次冲击力按冲碾轮触地面积边缘与地表以45°-φ/2夹角向土体内分布土压力。每遍第二次的单轮由第一次两轮内边距中央通过,形成的理论冲碾间隙双边各0.13m,当第二遍的第一次向内移动0.2m冲碾后,即将第一遍的间隙全部碾压。第三遍再回复到第一遍的位置冲碾,依次进行至最终遍数。冲击压路机向前行驶在纵向冲碾地面所形成的峰谷状态,应以单双两遍为一冲压单元,当双数遍冲压时,调整转弯半径,达到对形成的波峰与波谷进行交替冲碾,使地面峰谷减小,表面接近平整。冲击压路机一般行驶按顺时针与逆时针方向每五遍进行交换作业。各种土石路基冲碾20~40遍可以使路基形成厚1.0~1.5m的均匀加固层。
通过室内模型试验与现场路堤沉降量试验观测,路基在达到规范要求的压实度时,其工后沉降率为0.4%左右。一般在斜坡地形的路基断面会加大沉降量的差异,若路堤压实层厚度与填料不均匀,压实不足或均匀性不好,受到土石自重压密变形,会形成拉伸与压缩应变区,使差异沉降加大。当两点沉降量梯度大于0.6%以上,有可能产生变形裂缝,山区高填方路基上常见到纵向或横向裂缝。高填方路堤采用冲击碾压技术施工可使工后沉降率接近0.1~0.15%,能较好地避免差异变形所引发的裂缝,这是解决土石高填方路堤变形病害的有效技术措施。
北京八达岭高速公路34m高填方路基填料为风化花岗岩形成的含块石细粒土砂砾,冲击碾压每层压实厚度1m,平均压实度为重型标准95%,路基宽10.5m,两个断面设左、中、右沉降观测点,完工一年后沉降量为:K10+260断面32、37、32mm,路基中心填方高度26.4m,沉降率0.14%;K10+300断面41、41、44mm,路基中心填方高度33.12m,沉降率0.12%。差异沉降量梯度均小于0.1%。表明路堤工后沉降率减小,冲碾密实,有很好的均匀性。广西六水线36m、34m石灰岩填石路堤的振碾与冲压对比观测,施工期沉降量为振碾76cm,冲压22cm,表明冲击碾压的密实度增强。
在国内高速公路振碾达到压实要求的路基上,用冲击压路机对路床进行检验性补压20遍后的平均沉降量为:北京八达岭线5.4cm;河北宣大线3.9cm;福建福泉线5.0~7.0cm;湖南湘耒线3.0~7.2cm;重庆渝黔线4.8~7.3cm;浙江杭金衢线2.0~3.4cm;江西梨温线5.0~6.0cm等。综合分析不同土石路基路床上通过冲击补压20遍后,原耒路基已经达到压实度规定的沉降量为5.0~7.0cm。当沉降量在5.0cm以下,是原路基压实质量优良,如河北宣大黄土路床原耒压实度96%,浙江杭金衢宕渣、砂砾路床级配良好,原耒压实度在97%以上,故冲碾后沉降量在4cm以下。如沉降量超过7.0cm,则原路基压实不足,其压实度未达到要求,或在90区冲击补压时,沉降量也大于7.0cm。对于5m以下路堤经冲击补压后完成的沉降量已超过正常路基可能发生的工后沉降量,保证了路基的稳定性,特别是斜坡地形的路基其技术效果更明显。
使用冲击压路机分层冲击碾压高路堤与补压振碾达标路床工程,能较好地提高路基的整体强度与均匀性,有利于避免路面的早期损坏,延长路面的良好服务水平。
北京八达岭花岗岩风化含块石细粒土砂砾路基的路床,经过20遍冲碾后,计算分析地表下1.5m内,用落锤式弯沉仪(FWD)检测,平均弹性模量值由冲碾前180MPa提高到228MPa。
福建泉州工地对路基冲击碾压20遍后,用黄河标准车测弯沉值,补压前平均l。=220(0.01mm),补压后平均l。=183(0.01mm),即冲击碾压前E。=55.7MPa,补压后E。=63.4MPa。
湖南冲击碾压试验段,用解放车测定冲碾20遍前后的弯沉值分别为141(0.01mm)与66(0.01mm),折算为黄河标准车的弯沉值分别为219(0.01mm)与102(0.01mm),即平均E。由冲碾前55.9MPa提高到95.1MPa。
福建某高速公路全线路床经25KJ三边形冲击压路机补压,全线建成通车前夕由交通部公路工程检测中心用自动弯沉仪检测,测试里程4个车道总长596公里,74500个数据。K0+000~K66+987代表弯沉平均值5.80(0.01mm),K66+987~K113+028代表弯沉平均值6.66(0.01mm),K113+028~~K154+419代表弯沉值8.53(0.01mm)。用整车式平整度测试车检测,测试里程4个车道总长600公里,6000个数据,IRI总平均值为1.21(σ=0.73)。以相同设备检测路面结构与施工条件相同的某连接线10公里,路床未进行冲击补压。检测结果:代表弯沉平均值16.27(0.01mm);平整度指标IRI平均值1.55(σ=0.93)。对比表明振碾路床经冲击碾压的技术效果明显,提高了路基的整体强度与均匀性,以及路面的服务水平与使用年限。
冲击碾压后路基形成的沉降量,可计算出路基压实度的增加值。按下式计算:
S=h(1-Kh/Kh')
式中:S为沉降量,cm;h为路基压实影响厚度,cm;Kh为原路基压实度,%;Kh'为冲碾后提高的压实度,%。
冲碾20遍后,在正常情况下,1.5m层厚范围内压实度均增加3~5个百分点,由于冲击压路机是路床顶面上全面积的均匀冲碾压实,达到了全路基的直接检验与补充追加压实,在路床顶面以下形成1.0~1.5m连续、均匀、密实的加固层,提高了路基路面的综合强度与稳定性。
通常湿陷性黄土地基较多采取强夯法处理。在宣化至大同高速公路路基底层湿陷性黄土地基采用25KJ三边形冲击压路机在地表面冲碾40遍处理。冲碾40遍后在地表下110cm内土基平均压实度达到Kh=91%,即原来黄土的干密度ρd=1.35g/cm3提高到1.70g/ cm3,其湿陷系数由0.0438降为0.0022,消除了湿陷性。地表下土基1m内平均弹性模量达到80MPa以上。在路基底面下1m内经冲碾压实,形成连续、均匀、密实的加固硬层,其技术指标已经完全符合黄土地基加固的质量要求。在甘肃、宁夏、山西等湿陷性黄土地基采用冲击碾压进行处理,也取得同样加固效果。
京秦高速公路玉田段有长约16公里的软土路段,在K65+800、K66+100用冲击压路机进行了冲击碾压排水固结加固软土地基试验,冲击碾压对软土地基具有加速沉降与加固的作用。软土路段地表填砂砾层厚50cm,插塑料排水板穿透软土层至砂层,平均长15~16m,间距1.5~2m。在砂砾层上填土高度50cm,三天内冲击碾压22遍。监测结果:地面沉降17.4mm,连续沉降17.8,地表下3m深处分层沉降10.1mm,地表下7m深处分层沉降5.0mm。当路基填土达到2.4m时,六天内进行第二次冲击碾压40遍试验。监测结果:地面沉降20.6mm,连续沉降21.4mm,地表下3m处分层沉降12.0mm,地表下7m深处分层沉降5.0mm,地表下12.5m深处分层沉降2.5mm,地表下17m深处分层沉降0.5mm。孔隙水压力在3m深处当碾压18遍时由11.274kPa增加到11.677kPa,当继续碾压达到33遍时,孔隙水压力由11.274kPa增为16.766kPa。以上监测结果表明冲击压路机对地面施加冲击能量,使土体受拉、压作用,软土自由水经塑料排水板排出地表后土体密实度增加,加速了软基的沉降固结。如果在软基上填筑路堤,采用冲击压路机分层碾压工艺,可在施工过程中加快软基的固结速度,有利于软基的沉降固结。
地基土的天然稠度处于0.5~1.0过湿状态,需要进行加固处理,可用冲击碾压结合水稳定性好的粗粒材料垫层综合加固。该垫层厚度按稠度(wc)确定:当1.0> wc≥0.9,垫层厚20cm;0.9> wc≥0.75,垫层厚30cm;0.75> wc≥0. 5,垫层厚50cm。在粗粒料垫层上用冲击压路机碾压20~30遍后,可使地基土表面部分厚度固结,与水稳定性好的粗粒材料形成加固地基或路床。
当公路升级需要改建旧路时,必须提高路基质量,满足新路等级的压实标准,通常采取开挖路面与路床、路堤,重新回填分层压实,达到规定的压实度,对沥青或水泥路面需要破碎、翻挖与清除。采用冲击碾压技术则不必开挖路面与路基,可以直接在原路面上用冲击压路机进行冲碾施工,使路基达到质量要求,旧路面能得到利用。使用这种新工艺能节约筑路材料,有利于环境保护,保证工程质量,加快改建公路进度。
宁夏盐兴公路改建,将原砂石路面低等公路提高到二级公路,用25KJ三边形双轮冲击压路机直接冲碾旧路,完成试验段后,指导全线施工。低液限粉土段冲碾50遍后:压实度平均值0~30cm处由84.8%提高到97.1%;30~80cm处由85.0%提高到95.3%;80~150cm处由82.5%提高到94.1%。平均沉降量24.5cm。 路基技术指标已达到规范标准,生产路段低液限粉土路基按冲碾50遍施工。粉土质砂段冲碾30遍后:压实度平均值0~30cm处由91.4%提高到97.6%;30~80cm处由90.7%提高到95.6%;80~150cm处由93.5%提高到96.9%。180cm处由91.8%提高到93.9%。平均沉降量11cm 。路基技术指标已达到规范标准,生产路段粉土质砂路基按冲碾30遍施工。经比较冲击碾压比正常工艺施工每公里由15万元降至7万元人民币,减少费用46.7%。
内蒙古包东线原5cm沥青混凝土面层,15cm手摆块石、10cm砂砾垫层,进行改建施工,用25KJ三边形双轮冲击压路机在面层上直接冲击碾压加固路基。冲击碾压50遍后:压实度平均值0~80cm处由86.8%提高到96.4%;80~150cm处由87.3%提高到93.3%;150~200cm处由86.3%提高到90.3%。路基压实度均已达到规范要求。
安徽天长205线高速公路水泥混凝土路面已损坏,需要进行改建。采用15KJ五边形双轮冲击压路机对水泥路面进行冲碾破碎与路基加固。冲击碾压路面在20遍以内,面版呈网状破坏,有一定沉降量,已对路基进行加固,仍保持半刚性基层与原面版的版体作用,对个别土基软弱部分,需进行换填加固处理。经检测与完成技术处理措施后,即加铺高速公路的面层。上下行车道分先后顺序已完成施工。此外,在广东、河南、浙江等地用相同的五边形冲击压路机进行了水泥混凝土路面改建的冲击碾压试验与施工,取得较好的技术效果。
公路升级改建需要加宽修建新路基,特别是二级公路改建为高速公路时,使用冲击碾压技术能较好地解决新老路结合引起的变形裂缝问题。在加宽路基与坡脚外1.0m地基范围内,地基应进行冲击碾压加固处理。如属于前述的特殊土地基,则采用的技术措施与冲击碾压结合进行加固处理。当新加宽路基分层压实到路床后,对新老路结合部与新路床进行了冲击碾压检验性补压,再视完成路基的具体状况,必要时在结合部路床内加铺土工格栅。这样处理后能较好地避免产生因新老路结合所引发的沉降变形裂缝。
合理选用机型
国内生产的冲击压路机有12个厂家共20个型号,类别繁多,使用不当,很难达到预期的目的。对于路堤、路床的检验性补压与填石、土石混填路堤的分层压实,经全国现有的工程实践证明,宜使用25KJ三边形双轮冲击压路机。对水泥路面改建与土质路堤分层压实,宜使用25KJ五边形双轮冲击压路机。
正确使用冲击碾压施工工艺
对于双轮冲击压路机应按通过两次为一遍,压实宽度4m为计算单元,并按前述的施工工艺作业。单轮冲击压路机以通过一次的轮宽为压实计算单位。
正确理解冲击碾压有较宽的含水量范围
由于冲击压路机具有高能量的压实功能,相当于超重型击实标准的击实功,达到重型压实度的含水量仅在小于最佳含水量范围内扩大,其大于最佳含水量的范围不会扩大。因此,含水量视土的塑性指数大小,宜控制稠度不小于1.1~1.2。否则厚80~100cm土层冲压会形成弹簧土,无法压实。
控制构造物的安全距离
冲击压路机的轮边与构造物应有1m的安全距离。桥涵构造物上填土厚度不少于2.5m。
国内冲击压路机主要应用于高速公路土石高路堤的分层冲碾压实,路堤、路床的检验性补压,以及地基加固处理等工程效果较明显的领域。工程机械标委会开始考虑制订冲击压路机系列产品的技术条件。交通部下达制订公路冲击碾压应用技术规范,正在编制中。今后将进一步促进冲击碾压技术的发展。根据冲击压路机的技术特点,冲击碾压对不同土石材料的压实机理尚需进行系统的研究;还可利用冲击碾压技术研究不同自然条件下路基路面整体设计理论与方法;针对冲击压路机只能向前行驶的特性,需要开发配套的冲压设备。此外,冲击碾压技术在农业、水利、环境工程等方面也有广阔的应用前景。 2100433B
目前国内生产的冲击压路机有12个厂家共20个型号,类别繁多,使用不当,很难达到预期的目的。对于路堤、路床的检验性补压与填石、土石混填路堤的分层压实,经全国现有的工程实践证明,宜使用25KJ三边形双轮冲击压路机。对水泥路面改建与土质路堤分层压实,宜使用25KJ五边形双轮冲击压路机。
对于双轮冲击压路机应按通过两次为一遍,压实宽度4m为计算单元,并按前述的施工工艺作业。单轮冲击压路机以通过一次的轮宽为压实计算单位。
由于冲击压路机具有高能量的压实功能,相当于超重型击实标准的击实功,达到重型压实度的含水量仅在小于最佳含水量范围内扩大,其大于最佳含水量的范围不会扩大。因此,含水量视土的塑性指数大小,宜控制稠度不小于1.1~1.2。否则厚80~100cm土层冲压会形成弹簧土,无法压实。
冲击压路机的轮边与构造物应有1m的安全距离。桥涵构造物上填土厚度不少于2.5m。
目前国内冲击压路机主要应用于高速公路土石高路堤的分层冲碾压实,路堤、路床的检验性补压,以及地基加固处理等工程效果较明显的领域。工程机械标委会开始考虑制订冲击压路机系列产品的技术条件。交通部下达制订公路冲击碾压应用技术规范,正在编制中。今后将进一步促进冲击碾压技术的发展。根据冲击压路机的技术特点,冲击碾压对不同土石材料的压实机理尚需进行系统的研究;还可利用冲击碾压技术研究不同自然条件下路基路面整体设计理论与方法;针对冲击压路机只能向前行驶的特性,需要开发配套的冲压设备。此外,冲击碾压技术在农业、水利、环境工程等方面也有广阔的应用前景。
拖式压路机安全操作规程水务建设有限公司
2.9 2.9.1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2.9.2 1) 2) 3) 2.9.3 1) 2) 3) 拖式压路机安全操作规程 起动前安全检查 水箱油箱极其管路是否有泄露现象, 水面、油位是否在规定范围。 各种仪表、指示灯是否有损坏。 空气滤清器灰尘指示器是否显示到红色区域。 柴油机地脚螺栓及其它螺栓是否有松动。 三角皮带是否该更换,张紧度是否有松动。 减振轮胎气压是否合适。 主离合器是否在脱开位置。 起动发动机安全操作 不得带负荷起动,起动前脱开主离合器。 每次起动时间不得超过 10秒钟,再次起动间隔不少于 1分钟。 气温过低时起动,应开启起动预热装置。 运行时安全操作 暖车后,在怠速状态结合主离合器,然后将油门逐渐推至最大, 传动轴转速在 850~1000RPM时,离心式离合器结合滚筒开始振 动,振动时油门始终定于最大位置。 滚筒振动后,压路机即应开始行车,
工程机械振动压路机
第八章 振动压路机 第一节 概 述 一、 用途 振动压路机用来压实各种土壤(多为非粘性) 、碎石料、各种沥青混泥土等,主要用 在公路、铁路、机场、港口、建筑等工程中,是工程施工的重要设备之一。在公路施工中, 它多用在路基、路面的压实,是建筑施工中不可缺少的压实设备。 二、分类、特点及适用范围 (一) 分类、型号 振动压路机可以按照结构质量、结构形式、传动方式、行驶形式、振动轮数、振动激 励方式等进行分类,其具体分类如下: (1)按机器结构质量可分为:轻型、小型、中性、重型和超重型。 (2)按振动轮数量可分为:单轮振动、双轮振动和多轮振动。 (3)按驱动轮数量可分为:单论驱动、双轮驱动的全轮驱动。 (4)按传动系统传动方式可分为:机械传动、液力机械传动、液压机械传动和全液压 传动。 (5)按行驶方式可分为:自行式、拖式和手扶式。 (6)按振动轮外部结构可分为:光轮、凸轮(羊脚碾)和橡胶滚轮。
概念分析
01
冲击式压路机:
哈威冲击式压路机又名冲击式压实机、冲击碾压机,是隶属于压路机的一种新型的拖式压路机;哈威冲击式压路机通过装载机牵引,带动一个冲击轮,利用冲击轮自身的重量和前进时的冲击力,对水泥路面、路基进行破碎和压实。
02
强夯:
强夯法即强力夯实法,又称动力固结法。是利用大型履带式强夯机将8-30吨的重锤从6-30米高度自由落下,对土进行强力夯实,迅速提高地基的承载力及压缩模量,形成比较均匀的、密实的地基,在地基一定深度内改变了地基土的孔隙分布。
压实原理03
冲击式压路机:
冲击轮滚动产生的动势能转换成冲击路基的动能,压实路基、冲压能量为25KJ。压实原理与强夯相同。有效压实深度1~1.50m。
04
强夯:
用具有较大势能的重锤(1000~8000KJ)下落转变成动能,对地基产生动荷载及震动波,挤密压实土体。有效加固深度4~15m。
压实功效05
冲击式压路机:
工作速度12~20km/h。每小时可压实面积为:20000㎡/h。按有效压实厚度1.00~1.50m,压实20遍计,压实工效为:1000~1500m3/h
06
强夯:
每小时的夯实面积为:15~25㎡/h。按轻型强夯加固深度4m计,压实工效为:60~100m3/h。
对路基的适用性
07
冲击式压路机:
适用于路基补强及土方填筑(需普通压路机预压),压实厚度对路基比较合理,施工速度快。最大压实度可超过95%,可形成一层密实硬壳。
08
强夯:
仅能适合于路基的原始基础处理及有比较宽工作面的路基处理,施工速度很慢,加固厚度在多数情况有浪费,压实度可超过95%。
经济指标09
冲击式压路机:
施工单价4-6元/㎡。每套机械单价60~80万元。机械构造简单,维修方便。
10
强夯:
施工单价9元/㎡。每套机械单价约20~40万元。起吊夯锤的起重量设备利用率较低。