路面结构组合设计
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步行街、停车场、小区道路路面结构组合设计建议值一、编制说明1、按常建【2007】86号关于印发《常州市市政统一设计条件》有关路基、路面结构综合设计规定为参照。
2、本建议以适应累计交通流量的综合强度为导向,按任务、性质和车辆荷重来定位。
2.1 中心城区步行街、重型停车场、重型堆场,按城市次干道标准,适应一个车道可通行标准轴载BZZ-100KN,累计当量轴次728万辆通行能力道路的综合强度Ls=0.27mm 来设计。
2.2 步行街、中型停车场、中型堆场、小区主路按城市支路标准,适应一个车道可通行标准轴载BZZ-100KN,累计当量轴次132万辆通行能力道路的综合强度Ls=0.43mm,级中小型车辆300~600辆/日的路面铺设经并参考天津市政设计院砌块路面交通等级S2验资料。
2.3 步行街(小区步行街)、轻型停车场、小区支路按城市支路标准,适应一个车道可通行标准轴载BZZ-100KN,累计当量轴次46万辆通行能力道路的综合强度Ls=0.53mm,并参考天津市政设计院砌块路面交通等级S级中小型车辆<300辆/日的路面铺设经验资料。
13、按《城市道路标准图集》除沥青路面、水泥混凝土路面外,并列出铺砌块路面结构组合(采用规定的路面砌块厚度)。
4、为增加同一等级的各种路面(包括沥青路面、水泥混凝土路面、天然石及砼砌块路面)经济可比性,按路面等效厚度换算,配置结构厚度。
①砌块路面等效厚度换算系数:沥青路面:0.9~0.7水泥路面:0.65~0.5② 10%灰土10~30cm等效厚度换算系数:二灰碎石:0.76~0.68(灰土厚度大时取低值)按同一档次的各种路面,通过等效厚度换算后(综合强度近似)作工程估价,为方便估算投资成本以及经济的可比性作参考。
二、步行街、停车场、小区路路面结构组合建议注:1、Ls—结构层顶面竣工验收弯沉值(mm);Cc—抗压强度(Mpa);Cf—抗折强度(Mpa);BPN—防滑性能指标;(城市道路混凝土路面砖DB11/T152-2003附录A:摆式仪测定砖抗滑值试验方法) 路面结构材料抗压模量按《常州市市政工程统一设计条件》规定2、沥青表处1cm集料规格S12,石油沥青用量1.0~1.2kg/㎡(JTGD50-2006附录B),ES-1型稀浆封层6mm,矿料级配(JTGD50-2006表7.2.6-1)3、小区支路的沥青混凝土将下封层改为上封层时可用中粒式沥青砼,否则需用细粒式沥青砼面层。
爨塑:垒凰浅谈新建公路路面结构组合设计陈春梅(兰州铁道设计院有限公司地质路基所,甘肃兰州730000)}。
(,睛要]公路路面结构妇合设计要根据所在区域的水文地质、气候特点、公路等级与使用要求、交通量反交通组成等田素。
结合当地实践? j经验,综合考虑采选择路面结构。
fj :,哄键词】路面结构;基层;垫层;沥青路面,∥1标准轴载及设计交通■沥青路面的设计交通量,在实测各类相关车型轴载谱的基础上,参照有关资料,考虑未来各种车型的组成论证确定各种车型的代表轴载,进行不同车型的轴载换算,计算出双向日平均当量轴次N,o 各种车型的不同轴载应换算成B Zz一100标准轴载的当量轴次。
以设计弯沉值和沥青层层底拉应力为指标,各级轴载应按公式(1—1)换算皖两溯载P的当置轴次NoNe=糟×365N。
T1(1-1)式中:N r—-i殳计年限内—叶噶:道E的累计当量轴次(次);卜—书}计年限(年);N f-—谢十年限末双向日平均当量轴次(次,日):卜—设计年限内交通量的平均增长率(%);T1——车道系数,T1=Q4;2结构层及组合设计路面设计以双轮单轴载100K N为标准轴载进行设计,采用双圆均布垂直和水平荷载作用下的多层弹性体系理论以及路表回弹弯沉、沥青混凝土层的层底拉应力及半刚性材料层的层底拉应力为设计指标。
路面结构组合设计是根据所在区域的水文地质、气候特点、公路等级与使用要求、交通量及交通组成等因素结合当地实践经验,选择的路面结构组合,拟定沥青层厚度。
路面结构层厚度的确定满足了结构整体刚度与沥青层或半刚性基层、底基层抗疲劳开裂的要求。
轮隙中心处路莉博完成值Is应,J、于Id即:憾|d(2—1)轮隙中心或单圆荷载中心处的层底拉应力a m小于或等于容许拉应力R即:a。
≤a R(2--2)根据设计要求,按弯沉或弯拉指标分别计算设计年限内一个车道的累积标准当最抽次,确定设计交通量与交通等级,拟定面层、基层类型,并计算设计弯沉值或容许拉应力。
公路水泥混凝土路面设计规范JTGD40-20111总则1.0.1为适应交通运输发展和公路建设的需要,提高水泥混凝土路面的技术水平、使用品质和设计质量,保证工程安全可靠、经济合理,制定本规范。
1.0.2本规范适用于各等级新建和改建公路的水泥混凝土路面设计。
1.0.3水泥混凝土路面设计方案,应根据公路的功能和等级,结合当地气候、水文、地质、材料、建设和养护条件、工程实践经验及环境保护等,通过综合分析确定。
1.0.4水泥混凝土路面设计应包括结构组合设计、结构层厚度设计、材料组成设计、接缝构造设计、钢筋配置设计等内容。
1.0.5水泥混凝土路面结构,应按规定的安全等级和目标可靠度要求,在设计基准期内承受预期的交通荷载作用,适应所处的自然环境,满足预定的使用性能要求。
1.0.6水泥混凝土路面设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语和符号2.1术语2.1.1水泥混凝土路面cementconcretepavement以水泥混凝土作面层(配筋或不配筋)的路面。
2.1.2普通混凝土路面jointedplainconcretepavement除接缝区和局部范围外,面层内均不配筋的水泥混凝土路面,也称素混凝土路面。
2.1.3钢筋混凝土路面jointedreinforcedconcretepavement面层内配置纵、横向钢筋或钢筋网并设接缝的水泥混凝土路面。
2.1.4连续配筋混凝土路面continuouslyreinforcedconcretepavement面层内配置纵向连续钢筋和横向钢筋,横向不设缩缝的水泥混凝土路面。
2.1.5钢纤维混凝土路面steelfiberreinforcedconcretepavement在混凝土面层中掺入钢纤维的水泥混凝土路面。
2.1.6复合式路面compositepavement面层由两层不同材料类型和力学性质的结构层复合而成的路面。
2.1.7水泥混凝土预制块路面concreteblockpavement面层由水泥混凝土预制块铺砌成的路面。
沥青路面结构组合设计开题报告随着城市化的进步,沥青路面作为城市道路的主要建设材料,其质量与效果也越来越得到人们的关注。
而沥青路面的结构组合设计是影响路面质量的重要因素之一。
因此,我们需要对沥青路面结构组合设计进行深入研究和探讨。
一、研究背景随着城市化不断加速,交通事故和城市噪声污染等问题日益凸显,如何优化城市道路的设计,提高城市交通的质量,仍然是现代城市、交通运输及工程建设领域的重要问题。
因此,对于沥青路面结构组合设计的研究迫在眉睫。
二、研究目的通过对沥青路面结构组合设计的研究,探索其工程实践价值,提高城市道路的设计与施工水平,推进城市交通的可持续发展。
同时,还能指导相关工程设计与施工人员进行科学合理的沥青路面结构组合设计。
三、研究内容1、对沥青路面结构和设计原理进行概述和分析。
2、根据实际情况,调研并分析不同沥青路面结构组合设计的效果。
3、通过现场试验和仿真模拟,探索不同结构组合下的沥青路面的力学特性和动态响应特性。
4、对现有的设计方法进行总结归纳与优化改进,并提出新的沥青路面结构组合设计方案。
四、研究方法1、文献资料法通过查阅相关资料,包括书籍、论文、技术标准等,获取沥青路面结构组合设计的理论知识和实践经验。
2、实验法在不同路面情况下,进行沥青路面结构组合设计的试验,并通过测试获得其工程性能参数。
3、数学模型法通过数学模型的建立和仿真模拟,对沥青路面结构组合设计的动态特性进行研究。
五、研究意义1、对研究者的学术研究具有一定的推动作用。
2、为相关企事业单位提供技术指导,推动行业技术发展。
3、为城市交通建设提供技术支撑,提高其建设水平和工程质量。
六、结语本文主要探讨了沥青路面结构组合设计的相关问题,通过对沥青路面结构组合设计的研究和分析,可以为优化城市道路的设计和施工提供重要的指导和参考。
期望本文能够进一步促进相关领域继续深入研究。
重载交通沥青路面结构组合设计方法研究摘要:沥青路面结构组合设计是公路交通工程中的重要内容,而重载交通沥青路面结构组合设计更是其中的关键问题。
近年来,为了解决重载交通作用下路面的剪切破坏等问题,沥青路面结构组合设计方法得到了极大的丰富和改进,路面结构组合形式多样化。
然而,现有的沥青路面结构组合设计方法还存在不少问题和挑战,如何提出适合重载交通的沥青路面结构组合方案和设计方法,是当前需要解决的问题之一。
关键词:重载交通沥青路面;结构组合;设计方法1.重载交通的定义及特点重载交通可以简单地理解为交通流量大、超过一定载重能力的车辆密度的交通现象。
与其它道路交通相比,重载交通会带来更大的压力和挑战。
主要表现在以下几个方面:(1)载重能力要求高:重载交通对路面的承载能力要求较高,需要路面具备更好的抗压能力和耐久性,才能够保持道路的安全性和通行性。
(2)交通流量大:重载交通为高强度、高密度的车辆流量,会特别考验路面的牢固性以及技术和管理能力。
(3)车速较快:重载交通行驶经过的时间较短,路面对车辆的承载能力也应做出相应的调整,以满足高速行驶时对路面的需求。
重载交通需要特殊设计的原因在于,其对路面结构的要求较高。
从道路使用寿命和行车安全上考虑,设计者必须根据交通形式考虑路面结构的合理性。
路面结构要负担起承载交通载重的责任,并且要满足车辆行驶时的协调性和舒适性。
2.重载交通沥青路面结构的设计要求为适应不同的交通工况,重载交通沥青路面结构应当通过合理的组合设计,能够吸收和分散车辆的荷载,保持较长时间的平坦度和提供合适的摩擦力和舒适性。
重载交通沥青路面结构的设计要求主要包括以下几个方面:(1)承载力要求由于重载车辆的荷载较大,因此沥青路面结构必须具备足够的承载力以保证行车的安全和稳定。
一般来说,承载力的设计值应当略大于实际荷载的最大值,并考虑到路面结构的使用年限以及车辆速度等因素。
(2)平整度要求道路平整度对于用户的行车舒适性、车速和燃油消耗等方面都有很大影响。
路面结构组合设计
1.1设计说明
1.1.1工程概况
(1)工程所在地:湖南省境内
(2)公路自然区划:区,由地下水位资料可知该路基为潮湿状态;
(3)公路等级:一级公路(双向四车道、设中央分隔带);
(4)路线总长度:1223.061m。
1.1.2设计内容
沥青混凝土路面
(1)拟定路面结构组合方案,进行方案比较。
(2)进行轴载换算(手算和程序计算),确定路面设计弯沉值。
(3)确定路基路面结构层设计参数。
(4)各结构层材料组成设计。
1.1.3设计成果
(1)设计说明书;
(2)沥青路面结构设计图。
1.2 主要技术经济指标
1.2.1交通组成
经调查预测,本路竣工后第一年双向平均日交通量下表(辆/d)
预测交通组成表表2
备注:依据规范,轴重小于25KN的车辆不计入计算;
使用期内交通量平均增长率为4.7%,沥青混凝土路面设计使用年限15年。
2. 沥青混凝土路面结构设计
2.1轴载换算
路面设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载,小客车不考虑轴载。
2.1.1 以设计弯沉值为指标及验算沥青层层底拉应力中的累计当量轴次,昼夜交通量(辆/日)为双向车道年平均日通行车辆数。
①轴载换算
轴载换算采用如下的计算公式:
式中:轴数系数
轮组系数
其中:
计算结果如下表(表3)所示:
轴载换算结果表 表3
注:轴载小于25KN 不计
②累计当量轴次
根据设计规范,一级公路沥青路面的设计年限15年,四车道的车道系数取0.45。
累计当量轴次:
式中:第一年双向日平均当量轴次(次/日) 设计年限内交通量的平均增长率(%)
设计车道的车轮轮迹横向分布系数
2.1.2 验算半刚性基层底拉应力中的累计当量轴次
①轴载换算验算半刚性基层底拉应力轴载换算公式为:
式中
同上式中的
计算结果如下表(表4)所示:
轴载换算结果表(层底拉应力)
表4
注:轴载小于50KN 不计 ②累计当量轴次
参数取值同上,设计年限是15年,车道系数取0.45。
累计当量轴次:
2.1.3交通等级确定
由上面的计算得到设计年限内一个行车道的累计标准轴次为400-600万次,查规范可
得该道路为中等交通等级。
交通等级表5
2.1.4设计弯沉
计算公式:
其中:——公路等级系数,一级公路为1.0
——面层类型系数,沥青混凝土面层1.0
——基层类型系数,半刚性基层1.0
2.2方案初拟
由上面的计算得到设计年限内一个行车道上的累计标准轴次400-600万次,中等交通等级,考虑到公路沿途路基干湿类型不统一,现根据路基干湿类型干燥和中湿类型、潮湿类型,分别设计两个方案,即推荐方案及备选方案。
2.2.1路基为干燥和中湿类型(为47.70Mpa)
推荐方案:路面结构面层分两层,上面层采用沥青玛蹄脂碎石,下面层采用中粒式沥青混凝土,基层采用水泥稳定碎石,底基层采用水泥稳定砂砾。
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上面层沥青玛蹄脂碎石(SMA) 4 cm
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下面层中粒式沥青混凝土(AC-20) 6 cm
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基层水泥稳定碎石 25 cm
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底基层水泥稳定砂砾 30 cm 备选方案:路面结构面层分三层,均采用沥青混凝土,基层采用水泥稳定碎石,底基层
采用水泥稳定土。
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表面层细粒式沥青混凝土(AC-13) 3 cm
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中面层中粒式沥青混凝土 (AC-25) 4 cm
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下面层粗粒式沥青混凝土 (AC-30) 6 cm
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基层水泥稳定碎石 22 cm
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底基层水泥稳定砂砾 25 cm
2.2.2路基为潮湿类型(为27.93Mpa)
推荐方案:路面结构面层分三层,表面层采用沥青玛蹄脂碎石,中面层和下面层采用沥
青混凝土,基层采用水泥稳定碎石,底基层采用水泥稳定粒料,垫层采用碎石,厚度取20mm。
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表面层沥青玛蹄脂碎石(SMA) 3 cm
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中面层中粒式沥青混凝土 (AC-25) 4 cm
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下面层粗粒式沥青混凝土 (AC-30) 6 cm
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基层水泥稳定碎石 22 cm
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底基层水泥稳定砂砾 25 cm
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垫层碎石 20 cm
备选方案:路面结构面层分三层,均采用沥青混凝土,基层采用水泥稳定碎石,底基层
采用水泥稳定粒料,垫层采用碎石,厚度取20mm。
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表面层细粒式沥青混凝土(AC-13) 3 cm
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中面层中粒式沥青混凝土 (AC-25) 4 cm
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下面层粗粒式沥青混凝土 (AC-30) 6 cm
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基层水泥稳定碎石 22 cm
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底基层水泥稳定砂砾 25 cm
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垫层碎石 20 cm
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