路基填土方试验段方案总结报告
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路基填筑试验段施工一、前言路基填筑是公路建设中的基础工程,对后续公路运行安全和舒适性都有着重要的影响。
在路基填筑过程中,为了保证填筑质量和工期,我公司在某段公路上进行了路基填筑试验段的施工,经过前期准备和施工现场管理,最终成功完成了填筑任务。
本文将从地质情况、试验段选址、施工方案、施工质量等方面进行,以期对今后的路基填筑工程提供参考和帮助。
二、地质情况试验段所在的地质条件中,土层为富含黏性的粘土和黏土,地下水位较高,属于水土不良地区。
在填筑过程中,我们充分考虑了地质情况和自然灾害的影响,采取了地质勘探、钻孔、地震测量等手段,确定了填筑高程和填筑材料的使用。
三、试验段选址由于试验段所在区域的地质条件较为特殊,我们在选址过程中特别注意了以下几点:1. 强化地基为了保证路面硬度和稳定性,我们在试验段下段进行了强化地基的处理,采用了砾石堆填和压实加固等技术,使地基强度得到了有效提高。
2. 避让断层在试验段选址过程中,我们通过地质勘探和现场探查,避让了局部的断层和较强的地震带,以保证填筑质量和工程安全性。
3. 建立地表监测系统为了及时掌握地表变形等情况,我们在试验段周围设置了地表监测系统,并建立了相关的数据分析和报警机制,有效预防了地质灾害的发生。
四、施工方案针对地质条件和试验段设计要求,我们提出了以下施工方案:1. 按层填筑为了保证填筑质量和工期,我们采用了“按层填筑”的方式,即先进行初期夯实,然后在已经夯实的土层上再进行中期填筑和后期夯实处理。
这种方法不仅可以控制填筑厚度和坡度,还可以改善土层密实度和排水性能。
2. 保温覆盖由于试验段的地质条件较为特殊,冬季气温较低,为了保证填筑质量和提高填筑效率,我们采用了保温覆盖技术,在填筑过程中加强了保温措施,有效防止了低温冻害等问题的发生。
3. 系统管理为了保证施工质量和进度,我们在试验段施工中建立了完善的施工管理体系,从资源协调、人员安排、质量监控等方面进行了系统化管理,使整个施工过程有序化和标准化。
目录填土路基试验段总结报告 (1)一、实验目的 (1)1、确定填料碾压时的最佳含水率; (1)2、确定适宜的松铺厚度; (1)3、确定合适的碾压遍数和碾压速度; (1)4、标高、边坡、横坡的测量控制方法; (1)5、最佳的机械组合和施工组织。
(1)二、施工人员及设备配置情况如下 (2)1、参加施工的主要人员 (2)2、投入的机械设备 (2)三、施工过程控制要点及技术要求 (3)1、取土场 (4)2、填筑前的准备 (4)3、填筑土方 (5)四、数据总结 (11)1、数据分析 (11)2、结论 (18)五、质量保证措施 (20)六、安全保障措施 (20)七、环保措施 (20)八、附件: (21)1、兴赣北延高速A7段路基试验段测量记录及松铺系数计算表; (21)2、路基填料土工试验报告; (21)3、第一层填料压实质量报告; (21)4、第二层填料压实质量报告; (21)5、第三层填料压实质量报告; (21)6、第四层填料压实质量报告; (21)7、第五层填料压实质量报告; (21)8、第六层填料压实质量报告; (21)填土路基试验段总结报告为全面开展路基土方填筑施工,我标段在右幅K37+700~K38+000段进行了土方路基填筑试验段施工,试验段长300m,填筑土方18000m3。
根据路基填筑试验段方案,我部于2018年7月12日开始组织施工,到目前为止成功的取得了路基土方填筑施工所需要的重要参数和试验数据。
本标路基试验段在施工期间,得到了兴赣北延项目办及监理项目部的大力协助及现场指导。
路基试验段施工过程严格遵守《公路工程质量检验评定标准》及《公路路基施工技术规范》,按照工程监理实施办法的有关程序,周密细致的组织。
施工总结如下:一、实验目的1、确定填料碾压时的最佳含水率;2、确定适宜的松铺厚度;3、确定合适的碾压遍数和碾压速度;4、标高、边坡、横坡的测量控制方法;5、最佳的机械组合和施工组织。
二、施工人员及设备配置情况如下1、参加施工的主要人员2、投入的机械设备三、施工过程控制要点及技术要求路堤填筑施工按三阶段、四区段、八流程水平分层填筑。
路基试验段总结报告报告人:XXX报告时间:XXXX年XX月XX日摘要:一、引言路基试验段是指在道路工程施工前,为了评价路基设计方案的可行性和质量,进行的现场试验工作。
路基试验段采用特定的设计方案、施工工艺和材料,用于检验道路路基的承载能力、抗沉降性能等。
本次试验段位于XXXX区域,总长度XXX米,是一条环形的路段,包括XX号地区和XX号地区。
二、试验设计与材料选择本次试验段的设计方案考虑了当地的地质条件、交通流量、气候特点等因素。
路基是采用XX方法施工,XX种材料作为基础层和面层材料。
试验段的设计参数包括路宽、路面厚度、坡度等。
为了综合评价路基的性能,本次试验还设置了应力监测设备、沉降监测设备以及温度监测设备。
三、试验结果与分析本次试验段经过XXX年的运行,取得了不错的效果。
通过对试验段的检测和分析,得到了以下结论:1.路基承载力优良:试验段经过重型车辆的长时间运行,虽然出现了部分破坏和较小的沉降,但整体的承载能力符合工程设计要求。
路基材料的选择和施工工艺得到了验证;2.路面平顺度良好:通过对路面平整度的检测,试验段的水平平整度和垂直平整度均达到了规定要求。
3.路基的稳定性较好:通过长时间的监测,试验段的边坡和填方土体的稳定性得到了验证,边坡没有出现明显的滑坡迹象,填方土体的沉降符合要求。
4.温度对路面的影响:试验结果显示,温度变化对路面的影响较小,未出现明显的开裂和变形现象。
四、存在问题及建议通过对试验段的综合分析,发现了以下问题:1.存在的病害:试验段中出现了部分裂缝、坑槽等路面病害,需要及时进行维修和修补。
2.土质改良:部分填方土体的稳定性较差,建议对填方施加进一步的土质改良措施。
3.施工工艺优化:试验段一些路段的施工质量未达到预期,建议优化施工工艺和加强施工质量管理。
综上所述,通过对路基试验段的评估,得到了路基设计方案的验证和改进建议。
针对存在的问题,应加强路面维修和土质改良工作,优化施工工艺,以提高路基的稳定性和寿命。
土方路基填筑实验段施工总结报告一、实验背景二、实验目的1.验证土方填筑工艺及材料的适用性和稳定性;2.总结填土路基施工的经验;3.评估填土路基施工中可能出现的问题和解决方法。
三、实验内容1.选择合适的路基填土材料;2.制定填土施工方案;3.进行填土施工试验段;4.监测填土施工过程中的变化;5.总结分析填土路基施工的经验和问题。
四、实验过程及结果1.选择合适的路基填土材料根据工程要求和实际情况,选择了具备垂直排水性、抗沉降和抗压性能的填土材料。
经过实验验证,所选材料基本符合要求。
2.制定填土方案根据实验段地质条件和工程要求,制定了填土方案。
合理分析了填土厚度、填土层的分层厚度以及碾压指标等参数,确保了填土施工的质量。
3.进行填土施工试验段按照填土方案,组织工人和机械设备进行填土施工。
通过现场实施,填土施工进展顺利,施工速度符合预期。
4.监测填土施工过程中的变化在填土施工过程中,进行了实时监测和记录。
包括土方的干湿度、压实度以及填土施工后的变形和变化情况等。
监测结果显示,填土施工质量良好,填土层变形较小。
5.总结分析填土路基施工的经验和问题通过本次实验的填土路基施工,总结了以下经验:(1)合理选择填土材料,保证填土层的稳定性和抗沉降能力;(2)完善的填土施工方案是保证施工进度和质量的关键;(3)加强监测和记录,及时发现和解决问题。
同时,也发现了以下问题:(1)施工人员的技术水平和经验有待提高;(2)施工机械设备的使用和维护存在一定问题;(3)填土层厚度分布不均匀,需要进一步优化。
五、结论通过本次实验的填土路基施工,验证了土方填筑工艺及材料的适用性和稳定性。
填土路基施工的关键在于选择合适的填土材料和制定合理的施工方案,并加强监测和记录,及时发现和解决问题。
需要进一步提高施工人员的技术水平和经验,并优化填土层厚度分布。
六、建议1.加强施工人员的培训和技术指导,提高施工人员的技术水平和经验;2.合理使用和维护施工机械设备,确保施工的正常进行;3.进一步优化填土层厚度分布,确保填土层的均匀性和稳定性;4.加强质量监控和记录工作,及时发现和解决施工中的问题。
中铁一局LJ-12合同段土方路基填筑试验段施工总结报告一、工程概况本合同段为保定至阜平高速公路LJ-12合同段,起讫桩号为K88+200~K97+400,里程长度为9.2公里。
其中路基全长5.8公里,土石方挖方176万立方,填方83万立方,填料全部为挖方段内的利用方。
路基填方分填土路基、土石混填及填石路基三种,填土路基填料为全风化岩、强风化岩风化后形成的砂性土和砂质土。
二、实验目的及要求根据《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)第3.5条规定,为确保路基施工顺利进行,避免盲目施工给工程带来的重大损失,进行土方路基填筑实验,采用本标段内最具有代表性的砂砾土作为填料,并采用本标段内20T压路机通过实验来确定密实度达到93%、94%、96%时所适宜的土质含水量、松铺厚度、压实厚度、碾压遍数、最佳行驶速度、最佳机械和人员组合等工艺性控制参数。
三、试验段地点我标段路基填方均处于山地冲沟中,地形狭窄,通过对全线现场勘察选定K94+390-k94+500段为本合同填土路基施工试验地段。
该段路基在我合同段中部,长度110米,线路中心设计最大填方高度21.7米,具有代表性,满足试验段的施工要求。
四、试验段人员、设备1、试验单位、人员、机械设备:①试验单位:中国中铁一局集团第四工程有限公司保阜高速公路LJ-12项目经理部实验室②施工及现场管理人员见下表:投入主要施工人员一览表○3所投入机械设备见下表:投入机械设备一览表○4所投入试验、测量仪器见下表投入主要试验、测量仪器一览表○5压实机械主要技术参数五、施工准备1、测量放样○1从已复测后并被批准可使用的导线点和水准点的基础上,在找平层路基上放出路基中桩和左边桩,并测量出中桩、边桩位置地面标高。
○2做好复测和放样记录,并整理好这些资料报监理工程师审核认可。
○3该路段临时排水沟挖在路基左侧,以保证路基排水沟畅通2、材料实验填料:利用K94+600-K97+630段挖方处细类砂土。
土方路基试验段施工总结报告一、施工概况本次施工是在市X区进行的土方路基试验段施工。
总工程量为XXX立方米,采用机械铺装的方式进行施工,主要包括挖方、填方和平整路基的工作。
二、施工过程1.前期准备在正式施工前,先进行了场地的踏勘和勘察,并制定了详细的施工计划和方案。
然后进行了设备和材料的准备,以确保施工的顺利进行。
2.挖方工作挖方工作是本次施工的第一步,通过使用挖掘机将土方挖出并堆放到指定区域。
施工期间,严格按照设计要求进行挖方操作,保证土方的质量。
同时,对挖出的土方进行了分类堆放,以便后续的填方作业。
3.填方工作填方工作是本次施工的重点阶段,通过使用挖掘机将挖出的土方重新填入到路基区域,并进行了适当的夯实处理。
在填方过程中,对土方进行了仔细的检查和筛选,将不合格的土方进行了清理和替换。
填方作业严格按照设计要求进行,确保填方土的密实度和均匀性。
4.平整路基填方完成后,对路基进行了平整处理。
通过使用平地机进行路基的表层整平,使路基的表面平整光滑。
在平整的过程中,严格控制机器的操作参数,以保证路基表面的水平度和均匀度。
5.施工记录和监测在施工过程中,严格按照要求进行施工记录和监测工作。
及时记录施工过程中的关键数据和问题,并进行了实地监测和测量。
通过监测数据的分析和比对,对施工过程进行了及时的调整和优化。
三、施工成果本次施工取得了良好的成果,具体包括以下几个方面:1.土方挖方和填方工作按计划完成,土方质量符合设计要求。
2.填方土质密实度较高,路基均匀性较好。
3.路基表层平整度满足要求,具有良好的使用性能。
4.未发生施工事故及质量问题。
四、存在问题及改进措施在本次施工中,也存在一些问题,需要在后续的施工中加以改进。
具体问题及改进措施如下:1.施工过程中,机械设备的操作需要更加精细和稳定,提高操作技术。
2.对填方土方的筛选和处理需要更加严格,提高填方土质的一致性。
3.施工过程中,要加强对施工现场的监督和管理,确保施工质量。
填石路基试验段总结报告1.前言2.试验设计3.试验过程4.试验结果5.结论前言填石路基是公路建设中常用的路基形式之一,具有经济、环保等优势。
本试验旨在探究填石路基的适用性和可行性,为公路建设提供参考。
试验设计本试验选取了一段长达100米的路段,将其分为两组进行填石路基试验。
其中一组采用传统的填石路基方法,另一组采用加固处理的填石路基方法。
试验时间为3个月。
试验过程在试验过程中,我们对两组路基进行了多次观测和测量,包括路面平整度、路基稳定性、水分含量等方面的指标。
同时,我们还进行了多次交通负荷试验,以模拟实际道路使用情况。
试验结果经过3个月的试验,我们得出了如下结论:加固处理的填石路基相比传统填石路基具有更好的稳定性和平整度,同时在水分含量方面也有较好的表现。
在交通负荷试验中,加固处理的填石路基明显比传统填石路基更能承受压力。
结论本试验表明,加固处理的填石路基方法具有更好的适用性和可行性,可以为公路建设提供一种更加经济、环保、稳定的选择。
1.工程概况本工程是一项填筑工程,目的是为了改善土地利用,提高土地的承载能力。
工程地点位于市区,总面积为平方米,填筑高度为3米。
2.工期安排本工程计划工期为3个月,具体工作安排如下:第一个月,进行填料准备和机械配置;第二个月,进行填筑施工和碾压参数的测试;第三个月,进行试验成果分析和结论的确定。
3.施工依据本工程的施工依据为《土壤力学与基础工程》和《填筑工程技术规范》,并遵循国家相关法律法规和标准。
4.试验目的本次试验的目的是测试填筑土的压实系数和碾压参数,为工程施工提供参考依据。
5.资源配置5.1 人员配置本工程需要配备专业技术人员和劳动力人员,共计20人。
5.2 机械配置本工程需要配置挖掘机、推土机、压路机等机械设备,共计5台。
5.3 试验仪器本工程需要使用压实度计、碾压试验仪等试验仪器,共计3台。
6.施工方法6.1 填料准备首先需要对填筑土进行筛分和加水处理,以达到所需的填筑密度。
路基试验段总结报告路基试验段总结报告。
为了更好地了解路基的工程性能,我们对某段路基进行了一系列的试验,并对试验结果进行了总结和分析。
通过本次试验,我们得到了一些有益的结论和建议,希望能够对今后的路基工程施工和设计提供一定的参考。
首先,我们对路基的承载力进行了试验。
通过对路基不同深度处的承载力进行测试,我们发现路基的承载力随着深度的增加而逐渐减小。
这表明在路基设计和施工中,需要特别关注路基的下部结构,以确保其承载能力符合设计要求。
其次,我们对路基的变形特性进行了试验。
通过对路基在不同荷载作用下的变形情况进行监测,我们发现路基在受到荷载作用时会产生较大的变形,且变形速度较快。
因此在路基设计中,需要对路基的变形特性进行充分考虑,以减小路基的变形量,提高路基的稳定性。
另外,我们还对路基的排水性能进行了试验。
通过对路基内部排水系统的状况进行观测和测试,我们发现路基的排水性能较好,能够有效排除路基内部的积水,有利于提高路基的稳定性和耐久性。
因此在路基设计和施工中,需要合理设计和布置路基的排水系统,以确保路基的排水性能符合要求。
最后,我们对路基的材料性能进行了试验。
通过对路基材料的力学性能和物理性能进行测试,我们发现路基材料的强度和稳定性较好,能够满足路基工程的要求。
因此在路基施工中,需要严格控制路基材料的质量,以确保路基的材料性能符合设计要求。
综上所述,本次试验对路基的工程性能进行了全面的测试和分析,得出了一些有益的结论和建议。
希望通过我们的努力,能够为今后的路基工程施工和设计提供一定的参考和借鉴,为路基工程的质量和安全提供保障。
路基碎石土路堤填筑试验段总结报告一、引言路基碎石土路堤填筑是公路工程中的一项关键技术,试验段的施工对于验证设计方案、优化施工工艺具有重要意义。
本报告旨在总结试验段施工的经验,分析存在的问题,并提出改进建议。
二、项目背景项目概况:介绍项目的基本信息,包括项目名称、地理位置、规模等。
试验段目的:阐述设置试验段的目的,如确定最佳填筑参数、验证施工方案等。
三、试验段设计设计参数:详细列出试验段的设计参数,如碎石土的粒径、级配、最大干密度等。
施工方案:介绍试验段的施工方案,包括填筑方法、压实工艺等。
四、施工准备材料准备:总结碎石土材料的采集、运输和存储情况。
设备配置:列举施工所需的机械设备及其配置情况。
人员培训:介绍施工人员的技术培训和安全教育情况。
五、施工过程填筑施工:详细描述填筑施工的步骤,包括材料铺设、摊铺、压实等。
质量控制:介绍施工过程中的质量控制措施,如压实度检测、层厚控制等。
进度管理:总结施工进度的安排和实际完成情况。
六、试验检测检测项目:列举试验段施工中进行的检测项目,如压实度、含水量、CBR值等。
检测方法:介绍各项检测的具体方法和标准。
检测结果:展示检测结果,包括数据图表和分析。
七、问题分析问题识别:识别施工过程中遇到的主要问题,如压实度不足、材料供应不稳定等。
原因分析:分析问题产生的原因,如设备故障、操作不当等。
八、改进措施技术改进:提出针对技术问题的改进措施,如优化填筑工艺、调整压实参数等。
管理改进:讨论管理层面的改进措施,如加强材料管理、提高施工效率等。
九、经验总结成功经验:分享试验段施工中的成功经验,如有效的质量控制方法、创新的施工技术等。
教训反思:反思施工过程中的不足,总结教训。
十、经济效益分析成本分析:分析试验段施工的成本,包括材料成本、人工成本等。
效益评估:评估试验段施工的经济效益,如成本节约、质量提升等。
十一、环境与社会效益环境影响:评估施工对环境的影响,如噪音、粉尘等。
社会效益:讨论试验段施工对当地社会和经济的积极影响。
路基填方试验段施工总结报告根据施工规范和合同要求,2013年12月30日我项目部进行了KXXX+XXX —KXXX+XXX段路基土方的实验段施工,现将施工成果和试验段总结报告上报。
一、试验段施工条件:试验段选取在KXXX+XXX—KXXX+XXX段,距取土场距离10米处为大挖方段,土质有分界明显的粉砂质土和砾石层,可就近取土。
二、施工过程1、填前先对原地面进行碾压处理,确保原地面压实度≥90%。
2、打方格:按10×10m用石灰划出方格,每个方格内堆放2车土,土的数量为30立方米。
3、摊铺:先用推土机将土摊铺整平,再用平地机进行摊铺精平,平地机整平不到的辅以人工对边角部分进行人工整平、整形,松铺平均厚度约为300mm。
4、碾压前含水量测定、高程测量:对摊铺后的土测行含水量测定,尽量控制含水量在最佳含水量±2%的范围内,如超出范围则进行晾晒土或喷水;在碾压前对原土层进行5个断面15个点的高程测量。
5、碾压:先用YZ20D压路机静压一遍,再用YZ20D压路机振动碾压三遍,测定压实度及含水量,以后YZ20D压路机每碾压一层都需测路基压实度及含水量,本次施工中YZ20D压路机碾压至第四遍压实度达到93%,至第五遍达到94%,至第七遍碾压压实达96%。
6、碾压后高程测量,YZ20D压路机碾压至第四遍、第五遍、第七遍时分别对原布控高程点进行测量,并计算出各各压实层压实厚度。
三、试验段成果在施工中进行了标高测量、压实度检测与碾压遍数的记录,通过以上记录和路基检验评定,计算出路基土方试验段成果汇总表,详见附表。
根据路基土方试验段成果汇总表,总结如下:1、松铺厚度及松铺系数:93区松铺系数为:1.350 ;94区松铺系数为1.366;96区松铺系数为1.375。
松铺厚度宜为30-36cm。
2、碾压机械组合及遍数:93区用YZ20D压路机碾压四遍;94区用YZ20D 压路机碾压五遍;96区用YZ20D压路机碾压七遍。
路基施工试验段总结报告根据项目办《管理办法》要求,我标段路基工程试验段几经周折选在榜罗支线K11+220-K11+320段进行,本试验段从11月4日开始,在11月9日结束,现将实验措施、施工过程、质量控制、安全环保管理总结汇报如下:一、试验段概况:本段工程和全支线一样,属旧路改建工程,设计在旧公路的基础上取直加宽,改造修建。
平面线型处于JD46与JD47之间,为直线段,纵断设计处于凹型竖曲线段,竖曲线半径4500m,切线长65.93,修正值0.48;纵坡1.0%-3.9%之间。
中桩均在旧路偏左,中桩最大挖深0.5m,最大填土高度0.39m。
左侧加宽,左边桩最大填土高度5.12m,最宽4.0m,是曲型的旧路加宽类型,全段挖土方363.3m3,填土方856.4m3。
1.地质地貌:该地段与全线一样,所经地区全部为黄土高原,残原沟壑地段,路线穿行在梁茆山脊之间,地表均为黄土覆盖,土层深厚,旧路路基为砂砾层,表面为2-3cm沥青表处,两侧为公路沿线公益林带,树木较密,地表植被较好,右侧山坡为荒坡,左下公益林带外为退耕还林地带,再下为梯田耕地,该地属西北干旱山区,每年降雨量在500毫升左右,土壤含水量较低,地下水位深,水源匮乏。
二、施工组织机构:项目部组织了以项目经理、总工为主的实施队伍,开展对试验段的实施。
确保试验的真实性、合理性、完整性、代表性、可行性总结。
1、组织机构:项目部在项目经理直接负责下,总工直接参与下,抽调施工,试验,测量,安全方面得力干将。
组成试验段实施队伍,从施工机械配置(附机械配备表)三、具体施工措施1、严格执行《标准》、《规范》,每道工序,每项措施都必需根据《公路路基施工技术规范》(2006)、《公路工程技术标准》,按照马云公路项目办《管理办法》要求,依据《施工图设计》,按照《公路工程质量检验评定标准》进行施工检验。
2、在试验段开工前,按照已近批复的“榜罗支线测量成果”中的控制点,由测量专业工程师张小飞对该段进行认真复测放样。
土石混填路基试验段总结报告一、工程概括梅县三角至大埔三河高速公路第四合同段起止桩号为K15+940~K23+520,起于西阳,终于丙村镇,全长7.58Km,本次土石混填试验路段起止桩号为:K21+200~K21+340,试验路段长140米。
为确保路基施工优质、按期完成,避免因盲目施工而给工程带来重大损失,我部根据《公路路基施工技术规范》的规定选择部分路段作为试验路段,为今后路基大面积施工提供科学根据。
二、试验目的、要求通过试验总结土石混填路基填筑参数(能达到最大干密度的松铺厚度、压实系数、沉降差、碾压遍数及碾压速度、压实机械配备方式),作为施工的依据,指导土石混填路基填筑施工。
三、试验路段的选址根据路基填筑材料的调运等情况,拟定K21+200~K21+340地段为填土路堤试验路段;该段路基全长140米,路基设计宽度为24.5米,原地面为已填筑62层土的路基。
根据本段路基实际情况及试验结果,选定K20+700处路基挖方(利用方)为填料,其填料为坡残积粉质粘土、褐红色层状砂岩,石料含量占总质量48.6%;最大干密度为1.96g/cm3最佳含水量为10.3%。
四、施工准备1、组织施工技术人员熟悉设计文件和图纸,了解各种施工规范,进行现场核对及施工调查,进行技术交底,明确试验目的和施工方法。
2、进行施工放样测量,放出路基中桩、边桩、测量填土前填筑标高,放出路基宽度并根据自卸汽车装土方量、填土厚度和填土面积用消石灰画出方格网线,确定填土方量。
3、对各类施工机械人员进行培训,熟悉操作规程、技术要求、施工方法以及注意事项,对参加试验有关人员进行详细的技术交底和分工,使大家各司其责。
五、主要生产人员、设备、及试验仪器情况1、人员组织主要施工人员表施工队伍:路基施工二队2、机械设备组织施工设备一览表3、试验设备组织试验设备仪器一览表六、试验段施工工法及工艺1、施工设备(1)复测加密导线点、水准点及路基横断面,送监理工程师核查,核对无误后进行现场施工放样测量,同时放出填方试验段和取样挖方段路基中桩,边桩,并标注路基挖填高度。
土方路基填筑试验段施工总结报告项目名称:土方路基填筑试验段施工单位:XXX工程有限公司总结起来,土方路基填筑试验段施工过程中我们所面临的挑战并不少。
在该试验段工程中,我们主要采用了填方推土机和挖掘机等大型设备进行土方填筑工作。
通过对所施工的试验段进行详细测量与分析,我们获得了一些有益的经验和教训。
首先,我们在施工过程中切实做好了安全工作。
在施工现场,我们注重安全标志的设置,明确工地范围和危险区域,确保施工人员的人身安全。
我们还定期组织安全培训和演练,提高施工人员的安全意识和应急处理能力。
整个施工过程中没有发生任何人员伤亡事故,保证了施工的顺利进行。
其次,在工程质量保障方面,我们严格执行了相关规范和标准,确保土方填筑的质量。
我们注重土方填筑的均匀性,采取了适当的填筑方法,保证了填筑后土方表面的平整度。
此外,我们对填筑区域进行了详细测量和分析,以确保填筑高度和斜坡坡度的符合规范。
通过试验段的施工过程中,我们积累了丰富的经验,为今后同类工程提供了宝贵的参考。
最后,我们还要提到施工进度的控制。
我们合理安排了施工工序,并进行了周密的计划和统筹,确保工期的顺利推进。
当然,在施工过程中也遇到了一些意外情况,导致了工期的延误。
但是,我们及时采取了应对措施,通过加班加点和增加劳动力等方式,最终按时完成了试验段的填筑工作。
综上所述,土方路基填筑试验段施工过程中我们取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。
今后在类似的工程中,我们应进一步提高施工技术水平,加强施工现场的管理,确保施工工序的顺利进行。
同时,也需要更加注重安全问题,密切关注施工人员的安全意识和操作规范。
通过总结经验教训,我们相信我们能够在今后的工程中取得更好的施工质量和效果。
感谢各位领导和同事的支持与合作!。
梧州至柳州高速公路№A01-9标段路基试验段总结报告(土石混填)编制:复核:审核:中铁一局梧柳高速公路建设项目经理部2014年12月25日№A01-9标段路基试验段总结报告(土石混填)为全面展开土石混填路基填筑施工,确保路基工程的施工质量,以科学的数据指导生产,确保优良工程,2014年12月17日,梧柳高速№A01-9标段在项目部和监理组的正确领导和监督下,进行路基试验段的施工,获得了宝贵的试验数据,从而确定了适宜的松铺厚度、最佳碾压遍数、最佳机械组合的数据和资料,现上报监理组批准,并依此指导路基土方的施工。
本次试验过程和结果汇报如下:一、工程概况本标段起点里程K172+500,终点里程K202+800,含象州互通,象州连接线,运江连接线,白沙互通,白沙连接线,主线路全长30.300km,连接线36.765km。
主线按照双向四车道高速公路标准建设,采用整体式路基,路基宽度28m。
设计速度120公里/小时,汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。
连接线为二级公路标准,设计速度象州、运江、白沙分别为:80 km/h、60 km/h、40km/h、路基宽度为15m、10m、8.5m,汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。
设计路基开挖土方539.3万方、开挖石方316.5万方,路基回填土石方808.9万方。
1、本次试验段里程:K175+360~K175+500;2、试验段路基填筑总方量为8.5万方,中心最大填方高度为12.84m。
3、本段路基填料来自K174+860~K175+140段挖方,在填筑过程中,计划分三次进行93区、94区、96区路基填筑试验。
二、试验目的1、选取一段地质条件、断面型式均具有代表性的地段进行土石混填试验性填筑;在实验过程中记录压实设备类型、机械组合方式、松铺厚度、路基整平方法、碾压遍数、碾压速度、工序、每遍碾压后的路基沉降差。
2、试验后对记录的数据进行总结分析,从而确定最经济的松铺厚度、最佳的机械组合方式及碾压速度、碾压遍数与沉降量间的关系,求出达到规范规定的压实标准时的最佳碾压遍数及压实系数。
路基填土方试验段总结报告K26+121~K26+186路基填土方试验段通过实地试验,已取得相关试验数据,经过整理、分析,总结得出以下方案。
一、试验依据依据××高速公路有关路基施工技术规范文件,结合交通部颁发《公路路基施工技术规范》规定及试验路段现场取得的试验数据结果整理编制。
二、人员、机械配置2.1 人员及劳动力部署为优质高效地完成试验段的施工任务,在本次试验段配置一支具有丰富施工经验的路基作业队,选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且具有良好敬业精神的施工技术和施工管理人员,副经理×××主要担任本次路基试验段总体施工协调部署,路基工程师×××负责试验段施工过程控制,试验工程师××和测量工程师×××负责路基施工中的原始数据的采集和测量,协同路基工程师×××总结试验段的成果、施工工艺及方法;主要施工人员见表1、表2。
表1 主要施工人员一览表表2 劳动力部署机械配置原则:优选精良设备,并合理匹配,形成综合生产能力;设备能力大于进度指标要求的能力;同类设备尽可能采用同厂家设备,以方便配件供应和维修;遵循业主对投入本标段主要设备的强制性标准。
试验段施工机械配备推土机2台,挖掘机1台,平地机1台,振动压路机1台,洒水车1台,自卸汽车20台,装载机1台;挖掘机、装载机、自卸汽车负责土方的挖、装、运作业,推土机、平地机负责平整作业;振动压路机负责碾压作业;详见表3。
表3 机械配置一览表1、试验准备我标段填土方设计为利用土填方,我部施工人员对K26+020处利用土土质进行实地复查和取样试验,并对作为路基填料的土进行了下列试验检测(附表4):a 液限、塑限、塑性指数;b 颗粒大小分析试验;c 含水量试验;d 密度试验;e 相对密度试验;f 土的击实试验;g 土的强度试验(CBR值);表4 利用土实验结果汇总表2、测量放样路基填土前,首先进行了清除表土,并且压路机碾压密实,经检测压实度满足设计要求后方可填筑上层。
路基试验段填筑总结报告为全面展开XXXXX段路基填筑施工,我工区于2014年 5月5 日至2014年6月10日,在XXXX段进行了路基水泥改良土路基本体填筑试验段的施工,试验段长100米。
根据路基水泥改良土填筑试验段施工方案,我工区成功完成了该试验段施工工作,获得了宝贵的试验数据,为指导大面积的路基水泥改良土填筑的施工提供了依据。
在此次路基水泥改良土填筑试验段施工期间,得到了监理单位的大力协助及现场指导。
路基试验段在路基填前碾压及路基填筑过程中,严格遵守高速铁路路基工程施工质量验收标准及设计图纸的具体要求施工,按照施工管理实施办法的有关程序,进行了路基试验段的路基本体施工。
施工总结如下:1、编制依据《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010);《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设〖2010〗241号);《XXXX工程施工图设计文件》;2、工程概况2.1工程概述本段路基起讫里程:长635.04米。
线路以填方形式通过,填方最大高度约5米。
此次路基试验段垫层填筑的里程为XXXX段。
XXXX,位于东星村特大桥与凉泉村中桥之间及宝鸡市东南凉泉村三组北侧,该处地势较为平坦,相对高差7m。
本段位于线路的曲线段。
2.2自然地理特征2.2.1特殊岩土特征2.2.1.1、湿陷性黄土:工点处发育第四系全新统冲积黏质黄土及上更新统风积黏质黄土,根据土工试验结果,第四系全新统冲积黏质黄土具III级(严重)自重湿陷性,湿陷性,湿陷土层厚度约为10~14m;第四系上更新统风积黏质黄土具III级(严重)自重湿陷性,湿陷土层厚度约11~14m。
2.2.1.2、松软土:工点处发育第四系全新统冲积黏质黄土,根据静力触探成果资料。
大部分15m以上黏质黄土Ps小于3.0Mpa,属松软土。
2.2.1.3、膨胀土:(岩):据试验结果分析显示,上第三系泥岩的Fs=53%,CEC(NH4+)=268mmol/kg,蒙脱石含量M=17.9%,具中等膨胀性。
土石混填路基实验段总结报告实验路段总长100米,宽度8米,分为1米宽的10个试验段。
在试验段中,我们设定了不同比例的石料和土壤混合填充,分别是50%、55%、60%、65%和70%,并对每个比例进行了测试。
在实验过程中,我们首先对石料和土壤进行了分析测试。
石料的主要参数包括颗粒级配、密度和含水量,土壤的主要参数包括颗粒级配、塑性指数和含水量。
通过分析测试结果,我们确定了适宜的石料和土壤比例。
接下来,我们进行了填筑实验。
在每个试验段中,我们按照设计比例将石料和土壤混合填充,并采用机械碾压的方式加固路基。
填筑完成后,我们对路基进行了平整度和均匀度的测试,以确保路基的质量达到要求。
随后,我们进行了静载试验。
我们在不同比例的试验段上设置了静载试验点,并在试验点上施加不同的荷载。
通过对试验点的沉降和应力变化进行测试,我们评估了土石混填路基的承载能力。
在实验结束后,我们对实验数据进行了统计和分析。
通过对不同比例试验段的测试结果进行比较,我们得出了以下几点结论:首先,当石料比例逐渐增加时,路基的整体承载能力也随之增加。
然而,当石料比例超过60%时,路基的承载能力提高的效果逐渐减弱。
其次,随着石料比例的增加,路基的排水性能也有所提高。
这是由于石料的孔隙率较大,能够促进水分的排出,减少路基的渗水问题。
最后,通过对实验路段的观察和测试,我们发现土石混填路基具有良好的稳定性和抗冲刷能力。
它能够适应不同地质条件下的工程要求,并具有较长的使用寿命。
综上所述,土石混填路基具有良好的承载性能、排水性能和稳定性,能够有效提高道路的使用寿命。
然而,在实际应用中,还需要考虑到施工工艺、材料选择和设计参数等因素,以确保土石混填路基的质量和安全性。
路基填土方试验段总结报告K26+121~K26+186路基填土方试验段通过实地试验,已取得相关试验数据,经过整理、分析,总结得出以下方案。
一、试验依据依据××高速公路有关路基施工技术规范文件,结合交通部颁发《公路路基施工技术规范》规定及试验路段现场取得的试验数据结果整理编制。
二、人员、机械配置2.1 人员及劳动力部署为优质高效地完成试验段的施工任务,在本次试验段配置一支具有丰富施工经验的路基作业队,选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且具有良好敬业精神的施工技术和施工管理人员,副经理×××主要担任本次路基试验段总体施工协调部署,路基工程师×××负责试验段施工过程控制,试验工程师××和测量工程师×××负责路基施工中的原始数据的采集和测量,协同路基工程师×××总结试验段的成果、施工工艺及方法;主要施工人员见表1、表2。
表1 主要施工人员一览表序号姓名职务备注1 项目常务副经理2 项目副经理3 总工4 保障部长5 工程部长6 安环部长7 测量班班长8 试验室主任9 路基工程师表2 劳动力部署序号专业分工人数主要职能1 土方机械工班16 装土、运土、平整2 压路机工班 2 路基碾压3 辅助作业工班 5 现场人工配合及维护作业等4 修理班 2 机具设备和各种器具的维护、修理合计:25人2.2 机械配置机械配置原则:优选精良设备,并合理匹配,形成综合生产能力;设备能力大于进度指标要求的能力;同类设备尽可能采用同厂家设备,以方便配件供应和维修;遵循业主对投入本标段主要设备的强制性标准。
试验段施工机械配备推土机2台,挖掘机1台,平地机1台,振动压路机1台,洒水车1台,自卸汽车20台,装载机1台;挖掘机、装载机、自卸汽车负责土方的挖、装、运作业,推土机、平地机负责平整作业;振动压路机负责碾压作业;详见表3。
表3 机械配置一览表序号机械名称型号数量备注1 挖机沃尔沃2902 良好2 推土机TGY160 1 良好3 徐工压路机YT18 1 良好4 平地机GR165 1 良好5 自卸汽车金王子 4 良好三、施工准备1、试验准备我标段填土方设计为利用土填方,我部施工人员对K26+020处利用土土质进行实地复查和取样试验,并对作为路基填料的土进行了下列试验检测(附表4):a 液限、塑限、塑性指数;b 颗粒大小分析试验;c 含水量试验;d 密度试验;e 相对密度试验;f 土的击实试验;g 土的强度试验(CBR值);表4 利用土实验结果汇总表土样编号液限ωL(%)塑限ωF(%)塑性指数L P(%)天然含水量(%)最大干密度ρd(g/cm3)最佳含水量ω(%)K26+020处利用土32.9 15.4 17.5 8.2 1.78 13.12、测量放样路基填土前,首先进行了清除表土,并且压路机碾压密实,经检测压实度满足设计要求后方可填筑上层。
然后测量地面标高,根据设计图纸计算出坡脚位置,恢复线路中桩,间隔为15m,桩上标明桩号及路中心填土高度,坡脚加宽30cm洒灰线,并在该路段范围内布设5m×8m的方格网。
四、路基填土方施工方案一(松铺厚度25cm)1、路基填筑在路基施工范围内,布设5m×8m的格网,每格卸土10m3,路基填筑采用水平分层填筑法,作业全幅施工,沿线路方向分层控制标高,分层填筑,松铺厚度控制在25cm以内,填筑时按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑,如地面不平,从最低层分层填起,每填一层经过压实后,符合规定要求再填上一层。
路基填筑施工时采用挖掘机、装载机装土,自卸车运输,推土机初平,平地机精平,重型振动压路机碾压成型。
粉碎超尺寸土块,达到要求后方碾压,路基填筑分层施工严格控制最大松铺厚度。
填筑宽度两侧各超出设计宽度30cm,路基压实宽度不小于设计宽度。
平地机精平两遍后,测量人员检测高程,根据地面标高与松铺高程计算出松铺厚度,松铺厚度控制在25cm以内(见表5 松铺厚度实测记录)。
2、碾压填料的最佳含水量为 13.1%,保持土的含水量12.83%~13.36%以内压实。
当土的实际含水量不在上述范围时,均匀加水或将土摊开、晾干,达到要求后方可进行压实。
运输上路的土摊平后,其含水量若接近压实最佳含水量时,迅速压实。
碾压前检测填料的含水量,满足要求方可进行碾压,含水量检测抽检24个点(见附试验资料)表5 松铺厚度实测记录测点实测值(m)松铺厚度(m)填土前填土后K26+122 左1249.0121249.2520.24中1249.0261249.2650.239右1249.0321249.2780.246K26+137 左1249.0211249.2670.246中1249.0331249.2760.243右1249.0381249.2840.246K26+152 左1249.4581249.7060.248中1249.4621249.7090.247右1249.4731249.7120.239K26+167 左1249.2321249.4750.243中1249.2411249.4870.246右1249.2481249.4870.239K26+180 左1249.1031249.350.247中1249.1121249.350.238右1249.1271249.3750.248平均值0.24路基填料的碾压采用振动压路机进行,第一、二遍静压,第三、四遍弱振、第五、六遍强振碾压,最后静压光面。
碾压顺序由路基边缘向中央进行,纵向进退式进行,横向接头重叠0.4m—0.5m。
填筑过程中严格控制含水量,压实度,采用重型击实标准控制压实度。
填方路堤的最大粒径,不应超过压实厚度的2/3,但不得大于10cm。
碾压过程中,从第二遍开始检测压实度及含水量,共检测24个点,数据如下(表6 压实度、含水量碾压遍数检测汇总表)。
表6 压实度、含水量碾压遍数检测汇总表碾压二遍碾压三遍碾压四遍碾压五遍碾压六遍压实度含水量压实度含水量压实度含水量压实度含水量压实度含水量84.5 12.9 87.8 13 90.3 13.2 93.5 13.1 93.9 13.3备注:表中数据为平均值。
碾压完成后实测地面标高,计算压实厚度(表7 压实厚度实测记录表)表7 压实厚度实测记录测点实测值(m)松铺厚度(m) 填土前压实后K26+122 左1249.012 1249.212 0.2 中1249.026 1249.236 0.21 右1249.032 1249.235 0.203K26+137 左1249.021 1249.222 0.201 中1249.033 1249.237 0.204 右1249.038 1249.243 0.205K26+152 左1249.458 1249.662 0.204 中1249.462 1249.672 0.21 右1249.473 1249.677 0.204K26+167 左1249.232 1249.433 0.201 中1249.241 1249.443 0.202 右1249.248 1249.453 0.205K26+180 左1249.103 1249.303 0.2 中1249.112 1249.315 0.203 右1249.127 1249.331 0.204 平均值0.2043、松铺系数、碾压遍数的确定由表5、表7中可以看出松铺厚度平均值为24cm,碾压完成后压实厚度平均值为20.4cm,则松铺系数为:24÷20.4=1.176。
表6中的实验数据显示,碾压过程中含水量的变化不明显,碾压至五遍时,压实度达到设计要求,碾压六遍时,压实度增长减缓;碾压五遍的压实度为93.5%,已可以满足93区施工要求,为了确保路基施工质量,施工控制碾压遍数应控制为六遍。
五、路基填土方施工方案二(松铺厚度30cm)1、路基填筑在路基施工范围内,布设5m×8m的格网,每格卸土12m3,路基填筑采用水平分层填筑法,作业全幅施工,沿线路方向分层控制标高,分层填筑,松铺厚度控制在30cm以内,填筑时按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑,如地面不平,从最低层分层填起,每填一层经过压实后,符合规定要求再填上一层。
路基填筑施工时采用挖掘机、装载机装土,自卸车运输,推土机初平,平地机精平,重型振动压路机碾压成型。
粉碎超尺寸土块,达到要求后方碾压,路基填筑分层施工严格控制最大松铺厚度。
填筑宽度两侧各超出设计宽度30cm,路基压实宽度不小于设计宽度。
平地机精平两遍后,测量人员检测高程,根据地面标高与松铺高程计算出松铺厚度,松铺厚度控制在30cm以内(见表5 松铺厚度实测记录)。
2、碾压填料的最佳含水量为 13.1%,保持土的含水量12.83%~13.36%以内压实。
当土的实际含水量不在上述范围时,均匀加水或将土摊开、晾干,达到要求后方可进行压实。
运输上路的土摊平后,其含水量若接近压实最佳含水量时,迅速压实。
碾压前检测填料的含水量,满足要求方可进行碾压,含水量检测抽检24个点(见附试验资料)表5-1 松铺厚度实测记录测点实测值(m)松铺厚度(m)填前填后K26+122 左1249.212 1249.502 0.29 中1249.236 1249.525 0.289 右1249.235 1249.531 0.296K26+137 左1249.222 1249.518 0.296 中1249.237 1249.53 0.293 右1249.243 1249.539 0.296K26+152 左1249.662 1249.96 0.298 中1249.672 1249.969 0.297 右1249.677 1249.966 0.289K26+167 左1249.433 1249.726 0.293 中1249.443 1249.739 0.296 右1249.453 1249.742 0.289K26+180 左1249.303 1249.6 0.297 中1249.315 1249.603 0.288 右1249.331 1249.629 0.298平均值0.294 路基填料的碾压采用振动压路机进行,第一、二遍静压,第三、四遍弱振、第五、六遍强振碾压,最后静压光面。
碾压顺序由路基边缘向中央进行,纵向进退式进行,横向接头重叠0.4m—0.5m。
填筑过程中严格控制含水量,压实度,采用重型击实标准控制压实度。
填方路堤的最大粒径,不应超过压实厚度的2/3,但不得大于10cm。
碾压过程中,从第二遍开始检测压实度及含水量,共检测24个点,数据如下(表6-1 压实度、含水量碾压遍数检测汇总表)。