(7)稀浆混合料拌合试验检测记录表
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稀浆封层施工技术1、防水连接层概述沥青防水连接层技术的应用,在国外尤其发达国家,已有30~40年的历史,并在不断地发展和提高。
在我国,推广应用沥青防水连接层技术也有十几年了,随着我国对外开放和经济发展,引进防水连接层的硬件与软件已为数不少。
再加上我们自己相继研制开发了适应国情的多种防水连接层专用机械及新材料,可以说,施工工艺、规程等日趋完善和成熟,问题的关键在于大胆实践、开发应用技术、提高施工技术,同时善于总结,以形成一个中国特色的沥青防水连接层技术,从而为我国公路事业发挥其独特功能,应用前景将十分广阔。
防水连接层作为高等级公路的层间处理,一方面在于加强层间联接,形成一个过渡结构层,使路面结构具有连续性;另一方面用于提高路面的防水性能。
稀浆封层是一种以乳化沥青为粘结料的薄层沥青混凝土冷态施工技术,它以连续级配石料、乳化沥青、添料、助剂、水按照一定的比例经稀浆封层机连续制浆并通过摊铺、碾压养生等施工工艺而成型,常用做上封层来改善路面功能。
稀浆封层对防止地表水下渗,延长路面使用寿命,减少建设养护费用可以起到很好的作用。
目前随着高速公路建设要求的提高,这种工艺正被广泛地用于高速公路下封层施工中。
如在107国道新乡至郑州段,京秦高速公路桥面防水,合徐高速公路,界阜蚌高速公路等都采用了这种施工工艺,并取得了良好效果。
2、防水连接层的路用功能混凝土面板与半刚性基层直接接触,会产生很多问题。
半刚性基层材料的水稳定性不仅是指静态水的作用,还体现在材料经受压力水和流动水的作用。
当表面水通过不同途径进入水泥混凝土路面结构层时,如果进入的水未能及时排出,而是滞留在面板与基层之间,就会导致基层局部潮湿甚至饱水;在行车荷载作用下,路面结构层内或基层材料中的自由水会产生相当大的水压力,这种有压力的水会冲刷基层材料的细料。
一次冲刷的量是很小的,但在行车荷载的反复作用下,经过多次冲刷,就会积少成多,从而在路面裂缝中形成细料浆。
高速公路微表处施工1. 材料准备及混合料试验1.1石料微表处细集料为当地优质玄武岩,规格0-3cm;微表处粗集料为临城产玄武岩,规格3-5cm,5-8cm;混合料砂当量大于65%。
混合料级配符合MS-3型标准,见下表:1.3水泥、盐酸等材料在当地采购,符合生产要求。
1.4混合料配合比试验根据相关规范要求,两层稀浆混合料的各项指标满足下表要求22.1设置安全作业区按照高速公路安全施工规范放置安全标志后,安排专门安全员指挥过往车辆,在安全区内进行施工。
根据施工情况,采用半幅施工半幅通行,当天施工当天放行。
2.2路面预处理路面上的灰尘及杂物用强力吹风机一并清理干净,特别是油污也必须处理,必要时用水冲洗,以保证干净的路面便于粘结。
2.3摊铺微表处2.3.1微表处混合料配合比为:石料:乳液:填料:外加水=100:10:1.8:7.52.3.2施工除按常规微表处摊铺外,特别应注意的是平整度和表观情况,纵向接缝是关键环节。
2.3.3摊铺(1)微表处应按下列程序施工:a.施划导线,以保证摊铺车顺直行驶。
有路缘石、车道线等作为参照物的,可不施划导线。
b.摊铺车摊铺稀浆混合料;c.手工修复局部施工缺陷;d.初期养护;e.开放交通。
(2)根据施工路段的路幅宽度,调整摊铺槽宽度,应尽量减少纵向接缝数量,在可能的情况下,宜使纵接缝位于车道线附近。
(3)将符合要求的各种材料装入摊铺车内。
(4)将装好料的摊铺车开至施工起点,对准控制线,放下摊铺槽,调整摊铺槽使其周边与原路面贴紧。
(5)按生产配合比和现场矿料含水量情况,依次或同时按配比输出矿料、填料、水、添加剂和乳液,进行拌合。
(6)拌好的混合料流入摊铺槽并分布于摊铺槽适量时,开动摊铺车匀速前进,需要时可打开摊铺车下边的喷水管,喷水湿润路面。
(7)摊铺速度以保持混合料摊铺量与搅拌量基本一致。
微表处施工时保持摊铺槽中混合料的体积为摊铺槽容积的1/2左右。
(8)混合料摊铺后的局部缺陷,应及时使用橡胶耙等工具进行人工找平。
微表处和稀浆封层技术指南细则总则1.0.1为指导微表处和稀浆封层的设计、试验、施工、质量控制与竣工验收,保证工程质量,制定本指南。
1.0.2微表处可以用于:(1)高速公路,一、二级公路的沥青路面、水泥路面的预防性养护罩面和沥青路面的车辙修复,以及水泥混凝土桥面、水泥混凝土隧道道面罩面;(2)新建或改扩建高速公路,一、二级公路的沥青路面、水泥混凝土桥面的表面磨耗层。
1.0.3稀浆封层可以用于:(1)二、三、四级公路沥青路面的预防性养护罩面;(2)新建或改扩建各等级公路(包括高速公路)的下封层。
1.0.4微表处和稀浆封层应与原路面粘结牢固,坚实、平整、耐久、有良好的封水效果。
微表处和用于罩面的稀浆封层还应有良好的抗滑性能。
1.0.5微表处和稀浆封层施工,应遵守国家环保法规,注意保护环境。
1.0.6微表处和稀浆封层施工应保证安全,有良好的劳动保护。
1.0.7微表处和稀浆封层的设计、施工除遵照本指南外,还应符合现行国家及行业颁布的有关标准、规范和法规。
各地可根据实际情况,制订相应的技术指南。
说明:1.0.2和1.0.3条规定了微表处和稀浆封层的用途。
微表处在国外既用于沥青路面,也用于水泥混凝土路面的罩面。
在我国,微表处目前大多用于沥青路面和水泥混凝土桥面、隧道道面等,也有少量在水泥混凝土路面上使用的实例,但经验不多。
建议大家在水泥路面上应用微表处时要十分注意对原路面病害的处理,脱空、断角、断板等病害必须彻底修补,接缝必须重新灌缝,保证水泥板平整、坚实、稳定,下卧层支撑均匀。
1.0.4原路面状况会对微表处和稀浆封层的使用效果和使用寿命产生显著影响,为此要求原路面有充足的结构强度,原路面的裂缝、坑槽等病害事先进行处理。
1.0.7我国幅员辽阔,各地情况千差万别,建议各地根据各自的实际情况,在本指南的基础上制订各自的技术指南,但各项技术要求不宜低于本指南的规定。
2 术语2.0.1 微表处(Micro-Surfacing)采用专用机械设备将聚合物改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配比拌和成稀浆混合料摊铺到原路面上,并很快开放交通的薄层。
道路养护微表处技术自次贷危机以来,我国为拉动内需加大基础设施建设,道路事业又迎来一个新的发展高峰,我国拥有的公路总里程越来越长,交通量也日益增长,车辆大型化,重载、超载以及交通渠化等,交通对路面的要求越来越高。
我国沥青路面设计使用寿命为15年,其承载能力和防止病害能力相对偏低,而气温、雨水等自然因素对沥青路面的影响非常大,直接影响到沥青路面的使用性能和耐久性。
为了保持公路良好的使用性能,延长其使用寿命,有必要加快养护速度、提高养护质量、降低养护成本,而进行预防性养护则是近年来养护工作研究的重点。
在众多的预防性养护手段中,微表处这种较高新的技术不仅可以迅速恢复和改善原沥青路面的磨损、老化、光滑、松散、坑槽等病害,提高沥青路面的行车性能以及可靠性和耐久性,同时还可以提高原路面的承载力和防病害能力。
因此,微表处技术以其优良的使用性能和显著的社会经济效益,在公路养护维修中有着广泛的应用前景。
我们先以几张图片来大体认识一下这种技术。
图片 1 微表处技术处理过的道路图片 2 处理施工前的道面图片 3 处理施工后的道面下面,本文将着重介绍下该技术的要求以及施工工艺。
一、微表处适用范围和对原路面的技术要求微表处是一种预防性的养护方法,即在路基路面结构强度充足,而仅仅是出现了表面功能衰减、轻微车辙和不平整时,为了恢复路面服务功能而采取的一种养护方法。
通过研究,结合国内外的相关技术标准,我国微表处施工前原路面应满足以下要求:1原路面必须有充足的结构强度。
原路面结构强度不足的,必须根据具体情况选择合的方法进行补强。
2原路面深度10mm以下的车辙无需事先处理,可直接进行微表处;深度l0~25mm的车辙应采用双层微表处,也可首先进行微表处车辙填充,然后再进行微表处罩面;深度25~40mm的车辙应首先采用多层微表处车辙填充;深度40mm以上的车辙,建议采用其它方法修复车辙后再进行单层微表处。
3原路面宽度大于5mm的裂缝应首先进行灌缝。
公路工程沥青及沥青混合料试验规程2 术语2.1。
1 沥青的密度沥青在规定温度下单位体积所具有的质量,以g/cm3计。
2。
1。
2 沥青的相对密度在同一温度下,沥青质量与同体积的水质量之比值,无量纲。
2。
1。
3 针人度在规定鍵和时间内,附加一定质量的标准针垂直贯入沥的深度,以0。
1mm计。
2.1。
4 针人度指数沥青结合料的温度感应性指标,反映针入度随温度而变化的程度,由不同温度的针入度按规定方法计算得到,无量纲.2。
1.5 延度规定形态的沥青试样,在规定温度下以一定速度受拉伸至断开时的长度,以cm计.2.1.6 软化点(环球法)沥青试样在规定尺寸的金属环内,上置规定尺寸和质量的钢球,放于水或甘油中,以规定的速度加热,至钢球下沉达规定距离时的温度,以℃计。
2.1.7 沥青的溶解度沥青试样在规定溶剂中可溶物的含量,以质量百分率表示。
2.1.8 蒸发损失沥青试样在163℃温度条件下加热并保持5h后质量的损失,以百分率表示。
2。
1.9 闪点沥青试样在规定的盛样器内按规定的升温速度受热时所蒸发的气体以规定的方法与试焰接触,初次发生一瞬即灭的火焰时的温度,以℃计。
盛样器对黏稠沥青是克利夫兰开口杯(简称COC),对液体沥青是泰格开口杯(简称TOC)。
2.1.10 弗拉斯脆点涂于金属片上的沥青薄膜在规定条件下,因冷却和弯曲而出现裂纹时的温度,以℃计。
2.1.11沥青的组分分析按规定方法将沥青试样分离成若干个组成成分的化学分析方法。
2。
1。
12 沥青的黏度沥青试样在规定条件下流动时形成的抵抗力或内部阻力的度量,也称黏滞度。
2。
1.13 沥青、混合料的密度压实沥青混合料常温条件下单位体积的干燥质量,以g/cm3计。
2.1.14枥青混合料的相对密度同一温度条件下压实沥青混合料试件密度与水密度的比值,无量纲。
2.1。
15浙青混合料的理大密度假设压实沥青混合料试件全部为矿料(包括矿料自身内部的孔隙)及沥青所占有、空隙率为零的理想状态下的最大密度,以g/cm3计.2.1。
公路工程沥青及沥青混合料试验规程2 术语沥青的密度沥青在规定温度下单位体积所具有的质量,以g/cm3计。
2 沥青的相对密度在同一温度下,沥青质量与同体积的水质量之比值,无量纲。
2.1.3 针人度在规定鍵和时间内,附加一定质量的标准针垂直贯入沥的深度,以计。
针人度指数沥青结合料的温度感应性指标,反映针入度随温度而变化的程度,由不同温度的针入度按规定方法计算得到,无量纲。
延度规定形态的沥青试样,在规定温度下以一定速度受拉伸至断开时的长度,以cm计。
软化点(环球法)沥青试样在规定尺寸的金属环内,上置规定尺寸和质量的钢球,放于水或甘油中,以规定的速度加热,至钢球下沉达规定距离时的温度,以℃计。
沥青的溶解度沥青试样在规定溶剂中可溶物的含量,以质量百分率表示。
2.1.8 蒸发损失沥青试样在163℃温度条件下加热并保持5h后质量的损失,以百分率表示。
闪点沥青试样在规定的盛样器内按规定的升温速度受热时所蒸发的气体以规定的方法与试焰接触,初次发生一瞬即灭的火焰时的温度,以℃计。
盛样器对黏稠沥青是克利夫兰开口杯(简称COC),对液体沥青是泰格开口杯(简称TOC)。
2 弗拉斯脆点涂于金属片上的沥青薄膜在规定条件下,因冷却和弯曲而出现裂纹时的温度,以℃计。
2沥青的组分分析按规定方法将沥青试样别离成假设干个组成成分的化学分析方法。
沥青的黏度沥青试样在规定条件下流动时形成的抵抗力或内部阻力的度量,也称黏滞度。
2. 沥青、混合料的密度压实沥青混合料常温条件下单位体积的枯燥质量,以g/cm3计。
2枥青混合料的相对密度同一温度条件下压实沥青混合料试件密度与水密度的比值,无量纲。
2.浙青混合料的理大密度假设压实沥青混合料试件全部为矿料(包括矿料自身内部的孔隙)及沥青所占有、空隙率为零的理想状态下的最大密度,以g/cm3计。
2沥青混合料的理论最大相对密度同一温度条件下沥青混合料理论最大密度与水密度的比值,无量纲。
2沥青混合料的表观密度沥青混合料单位体积(含混合料实体体积与不吸收水分的内部闭口孔隙体积之和)的干质量,又称视密度,由水中重法测定(仅适用于吸水率小于%的沥青混合料试件),以g/cm3计。