铁路路基与桥梁过渡段施工技术及质量控制要点
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路基过渡段技术交底路基过渡段路基过渡段技术交底一、设置过渡段的原因新建铁路重庆成都至都江堰铁路工程,开通速度达到160km/h,在规定时间但仅养护提速后达到200km/h。
由于桥台、横向结构物或路堑与路堤的动静相差悬殊,列车通过时,桥台、出现明显横向结构物或路堑与路堤之间就会出现变位糟,虽然其数值很小,但因车速很快,会对轨道结构产生较大的构成冲击,同时反过来轨道结构对列车也会产生冲击,从而降低了列车运行的平稳性、舒适度,加快结构物和车辆的损坏。
因此,需要在路堤与桥台连接处、防洪堤与横向结构物连接处、路堤与路堑相连接均要设置过渡段,以减少冲击。
二、过渡段的设置这种方式无碴轨道(120~200Km/h)地段,本段路基设置过渡段的方式分三种:桥台与路基过渡段;路堤与横向结构物(立交框构、箱涵等)过渡段;桩板结构与碎石过渡段。
(一)桥台与路基过渡:1、过渡段长度:L=m(H-0.4)+5(m)。
式中 L为过渡段长度,H 为路堤长度。
若计算处的过渡段长度不足20m或4H时,调整过渡段m值至L=20m 或4H。
过渡段范围为搭板往下以1:1的坡进行放坡填筑。
2、过渡段范围内的基床表层填筑级配碎石掺5%水泥。
过渡段采用级配碎石掺3%水泥填筑。
3、压实标准应满足K30≥150Mpa、EV2≥80Mpa、EVd≥50Mpa和n4、填方桥台台背设置渗水墙,渗水墙采用C15无砂砼块砌筑。
在渗水墙底部横向设高1.0m、厚0.5m的中粗砂层,砂内埋设φ200mmRCP-20NG(A)渗流水除去路基以外。
RCP-20NG(A)渗排水管材料性能:聚丙烯复合审案制成,管径为200mm的内支撑型圆形管材;脆化温度-45°,环刚度≥32kpa。
5、非常高烈度地震区的路桥过渡段,竖向每0.6m发展水平铺设一层土工格栅,土工格栅铺设业务范围为级配碎石填筑区。
(本段聚源特大桥台前过渡段为高烈度地震区)(二)挡土墙与横向结构物(立交框构、箱涵等)过渡段1、过渡段长度:L=2(H-h)+3)。
可编辑修改精选全文完整版铁路路基填筑验收标准、填筑要求及控制要点《路基填筑验收标准、填筑要求及控制要点》一、路基填筑验收标准1、路基填料1)、基床底层:普通填料最大粒径不大于60mm。
2)、基床以下路堤:最大粒径小于75mm。
检验数量:1×104m3检验一次填料粒径,颗粒级配及细粒土含量。
监理平行检验10%平行检验,且同一土源不少于1次,最大干密度最优含水率。
3)、基床表层:非过渡地段掺入3%水泥,过渡段基床表层掺5%水泥,检验数量:5000m3检1次级配,10%平检。
4)、过渡段:基床底层范围内掺3%水泥(分过渡段方式),表层:5%水泥检验数量:2000m3检1次级配,10%平检。
2、填料压实标准,控制指标1)、基床以下路堤:检测指标:K30、K检验数量:K30≥110(细)130(粗)K≥0.92每层检K6点;每填高约90cm检K304点。
2)、基床底层,检测指标:K30、Evd、K检验数量:K30≥130(细)150(粗)Evd≥40 K≥0.95 每层检K6点,边线1m处左右各2点,中间2点;每填高约90cm,检Evd、K30各4点,边线2m各1点,中间2点。
3)、基床表层:K30、Evd、K检验数量:K30≥190 Evd≥55 K≥0.97 每层检Evd、K各6点,边线1.5处左右各2点,中间2点;每层检K30 4点,边线1.5m处左右各1点,中间2点。
4)、过渡段:K30、Evd、K检验数量:K30≥150 Evd≥50、K≥0.95 每层检K3点,边线1m 左右各1点,中间1点;每填高约30cm检Evd 3点,中间1点,靠近桥台边缘2点;每填高约60cm检K30 2点,边线2m处左右各1点。
3、施工要求和注意事项1)、尽量避免雨天施工,合理安排施工工序。
2)、各正式填筑前,根据不同填料和机械情况进行填筑压实试验段,确定合理的铺填厚度,碾压遍数和填筑工艺,确保满足设计要求的压实标准,不少于3个检验批验收合格后,方可确定大面积施工的工艺参数。
可编辑修改精选全文完整版铁路路基工程各类过渡段质量控制要点1.路堤与桥台过渡段1.1.路堤与桥台过渡段的质量控制要点⑴施工前做好桥头路基的排水施工。
⑵过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑。
⑶在桥台及挡墙基础达到设计及规范允许强度后,及时进行台后过渡段填筑,其压实度要求均与一般路基一致。
⑷过渡段路基应与其连接的路堤为同一整体同时施工,并将过渡段与其连接路堤的碾压面,按大致相同的高度进行填筑。
⑸各个特殊的路桥过渡段台阶处必须沿台阶进行横向碾压。
1.2.注意事项⑴路桥过渡段施工前,排干桥台基坑内积水,基坑原地面以下部分回填混凝土或者碎石,并保证基坑底部与侧壁之间密实、无虚土。
⑵桥台与路基结合部设厚0.15m带排水槽的渗水墙,渗水墙采用无砂混凝土块砌筑,渗水墙底部设软式透水管,将渗流水横向排出路基外。
⑶路桥过渡段每层填筑均要严格按设计要求施作,控制好级配碎石的级配及填料厚度,填筑层均设人字横向排水坡。
⑷.台背后2m范围内禁止大型振动机械驶入,避免其对桥台造成挤压。
2.路堤、路堑与横向结构物过渡段2.1.路堤、路堑与横向结构物过渡段的质量控制要点⑴横向结构物两端的过渡段填筑必须对称进行,并应与相邻路堤同步施工。
⑵靠近结构物两侧2m以内及横向结构物的顶部填土厚度小于1m时,必须使用小型振动机碾压。
2.2.注意事项⑴横向结构物两侧必须对称填筑,在填筑过程中注意作好防排水工作,每层均应做好横向人字坡和纵向排水。
⑵基坑底面以下部分回填混凝土或者碎石,并保证基坑底部与侧壁之间密实、无虚土。
⑶回填水泥级配碎石混合料时宜在2h内使用完毕。
⑷路堑地段回填片石混凝土时,应做好基坑边坡防护,防止发生意外。
3.路堤与路堑过渡段3.1.路堤与路堑过渡段的质量控制要点⑴过渡段填筑前,应平整地基表面,碾压密实;并挖除堤堑交界坡面的表层松土,按设计要求做成台阶状。
⑵靠近台阶部位的填料,压实机械必须进行横向碾压,确保压实质量。
3.2.注意事项⑴大型压路机能碾压到的部位,靠近堤堑结合处,沿堑坡边缘进行横向碾压。
高速铁路路基与桥梁过渡段施工技术要点分析发布时间:2023-04-12T09:04:39.723Z 来源:《工程建设标准化》2023年38卷1期1月作者:郑凯旋[导读] 随着社会迅速发展,我国交通网络覆盖面积逐渐扩大,我国地理环境较为复杂,对高铁路路基与桥梁过渡段施工技术应用效果提出了更高的要求。
郑凯旋中铁北京工程局第二工程有限公司湖南省长沙市 410007摘要:随着社会迅速发展,我国交通网络覆盖面积逐渐扩大,我国地理环境较为复杂,对高铁路路基与桥梁过渡段施工技术应用效果提出了更高的要求。
本文将结合铁路建设需要,识别影响应用效果的因素,研究施工技术的应用方式,以保证施工质量。
关键词:高速铁路;路基施工;桥梁过渡段施工引言:高速铁路运行速度快,适应现代社会的发展需要,因此高速铁路建设,受到社会各界的重视。
为此,施工人员应认识到路桥过渡段施工的重要性,结合高速铁路施工质量控制需要,创新施工技术的应用效果,促进交通行业发展。
因此,研究此项课题,具有十分重要的意义。
一、影响高速铁路路基与桥梁过渡段施工技术因素(一)结构差异高速铁路中,路基与桥梁结构不同,路基为柔性结构,而桥梁为刚性结构,这种结构上的差异导致过渡段施工难度提升,即便施工中实现路桥的平整连接,投入使用后也会出现质量问题,影响交通运输的安全性。
结构的差异使路基与桥梁的沉降幅度不同,路桥过渡段施工也是高速铁路施工中难度最大的环节,如施工人员在施工中不考虑二者结构的差异,优化施工技术的应用方式,会造成施工技术难以发挥应有作用,无法为高速铁路运输创造安全环境。
(二)路桥连接意识薄弱现阶段高速铁路建设中,相关人员将桥梁设计作为工作重点,大量人力与资金被用于桥梁施工,导致参与路基施工人员技术水平参差不齐,路基与桥梁施工方案独立性强,增加路桥过渡段的施工难度,施工技术无法发布应有价值。
施工人员路桥连接意识的薄弱也使得施工技术应用方案科学性较差,尽管按照方案可顺利完成施工,但施工质量达不到标准,高速铁路投入运行后质量会出现问题,缩短高速公路的使用寿命,威胁人们的生命安全[1]。
高速铁路路基过渡段施工技术高速铁路路基过渡段施工技术我国近些年铁路建设飞速开展,高速铁路建设进入了快车道,而铁路的路桥建设必须本着平安、可靠为前提。
由于路基与桥梁、横向结构物等刚度的差异较大而引起轨道刚度的突变,同时二者的沉降不一致,而导致轨面不平顺,引起列车与线路结构的相互作用叠加,影响线路的稳定,影响列车的高速、平安、舒适运行。
在这种形势下,高速铁路需要优化配电网络,提高运行管理水平。
一、高速铁路路桥过渡段存在的问题及原因1、路基变形导致路基沉降高速铁路过渡段一半情况下是采用填土作为填料,在施工的过程中,因为填料颗粒间的孔隙无法完全消除,在自重和外载的共同作用下,隙率会继续降低,填料逐渐被压缩,从而产生压缩下沉。
路基施工的质量问题被很多建筑企业重视,都在通过各种途径去提高自身建筑产品的质量,但并没有解决实际的问题。
1.2地基工后沉降地基工后沉降是造成桥头跳车的成因。
高速铁路和高速铁路路桥过渡段设计环节出现问题将会影响后面的施工进程,比方设计伸缩缝地基压顶时安排不当,地基沉降设计中,到地基沉降的屋面存在局部泛水檐高度不够的问题等等。
1.3设计不合理之前的高速铁路路桥过渡段没有较为合理的设计要求,设计过程中并不是作为一种结构物进行考虑的。
同时,在施工进度上,如果不能保证足够的资金,就很难招到施工队伍和高素质的施工人员,那么会阻碍施工进度导致工期不流畅甚至延长。
二、高速铁路路基过渡段地基处理方法2.1浅层处理开挖换填是指全部或局部挖除软土,换填以砂、砾、卵石、片石等渗水性材料或强度较高的牯性土。
要解决这些工程质量通病只能靠技术攻关。
施工单位以及各方面技术人员要不断的举行攻关会或者相关活动,找出解决方法,不断改善工程质量。
2.2排水固结法排水固结法是指地基在荷载作用下,通过布置竖向排水井,使土中的孔隙水被慢慢排出,地基发生同结变形,以增强地基土强度的方法。
建筑施工质量的上下能否达标是由多个层面影响因素决定的,而建筑施工的质量好坏与施工操作人员的技术技能水平具有直接的影响。
铁路路基与桥梁过渡段施工技术及质量控制要点引言铁路路基与桥梁是铁路交通建设中不可或缺的组成部分。
路基是承受铁路线路荷载的基础,而桥梁则是连接断续的铁路线路。
在铁路线路设计中,路基和桥梁间的过渡段极为重要,它们不仅直接关系到列车的行车舒适性和安全性,也能减轻和延长列车荷载对桥梁的作用,降低建设成本,在高地震区更能起到防护建筑物的作用。
本文将介绍铁路路基和桥梁过渡段的施工技术及质量控制要点。
路基过渡段施工技术1. 路基填方路基填方施工应按照设计报批的路基高程标高,掌握填方进度和填方质量。
填方施工时应逐层填压,深层压实时应保护基层,以确保填方的平整度和稳定性。
基础施工应符合相关规范,注意防水措施,确保填方后渗水流动不受阻塞,确保路基稳定可靠,坡度规范,达到设计要求。
2. 路基石方铺设路基填方完成后,对于不够平整的填方部位,应进行石方铺设。
石方的施工应该符合设计要求,在保证路基平整度的基础上进行,采用大块石材进行铺设,石块之间要紧密嵌合。
铺设石方的时候,需要加宽周边的填方石方边坡和护坡,以维持填方和石方的稳定。
3. 路基面层除了填方和石方之外,铁路路基的面层也非常重要。
面层应符合相关规范,施工要求平整度高,表面平整、光滑,中心与两侧坡度符合规定要求,确保铁路交通运营的畅通和安全。
路基面层材料主要有膨胀土、轨枕垫层、压实土、砝码层等。
其中,膨胀土施工时应注意加水混合,混合原理应//可以继续添加桥梁过渡段施工技术桥梁过渡段是由路基上的桥梁部分连接路基的过渡段,在过渡段内铁路线路的技术参数逐渐变化,从路基中心线的0与压路机附近到桥上铁路线路高程,桥梁过渡段的施工是铁路线路建设过程中比较重要的部分,关系到列车驶过桥梁时的行车舒适性和安全性。
1. 桥梁构造桥梁的构造应该根据桥梁的位置、跨数、跨径、工程地质特征等进行确定。
桥梁的结构分为上部结构和下部结构两部分。
上部结构包括桥面、桥墩、桥塔等部分;下部结构主要包括沉井、基础和河床处理等部分。
高铁路桥过渡段施工技术及质量控制措施摘要:路桥过渡段是高速铁路施工的重点和难点,处理不当会对高铁安全运营带来严重影响,因此本文对高铁路桥过渡段施工技术及质量控制措施进行了探讨。
关键词:高速铁路;路桥过渡段;施工技术;质量控制在路基与桥梁连接处存在刚度差异,即桥台刚性大,路基刚性小。
随着列车行驶产生的动载荷作用,路基与桥台变形不一致,即路基变形大,桥台变形小,由此产生的沉降差会使轨面波折,进而引起列车和线路振动,甚至导致“桥头跳车”[1]。
为此,在路基与桥台之间设置过渡段,使轨道刚度平缓变化,可减少两者沉降差,降低列车与线路振动,保证列车行驶平稳、安全、舒适[2]。
可见,路桥过渡段的施工与质量对高铁安全运营具有关键性的影响,因此本文对高铁路桥过渡段施工技术及质量控制措施进行了探讨。
1高铁路桥过渡段施工技术分析1.1路桥过渡段结构型式图1 路桥过渡段示意图目前,高速铁路路桥过渡段主要采用倒梯形、正梯形和二次型三种结构型式,倒梯形是其中最常见的一种型式(如图1所示),采用该型式可以先施工路基,再施工桥台,最后施工过渡段。
在施工桥台时可预留出过渡段位置,待桥台施工完,再全断面一次性分层填筑过渡段[3]。
图1中,掺水泥级配碎石层为过滤层,坡度1:n中n取2~5,a取3~5m,h为基床表层厚度,过渡段长度L=a+(H-h)×n。
1.2路桥过渡段处理方法路桥过渡段要解决的核心问题是路基与桥梁的沉降差,而产生这种沉降差的原因是多方面的,既有地基方面的原因,例如在软土地基上建桥,桥台下部多采用刚性极大的钢筋混凝土桩基础,而路基基础处理相对简单,两者沉降规律不一致就形成沉降差;当然,也有桥台后路基填筑方面的原因,例如填料碾压达不到要求。
按照《高速铁路设计规范》(TB 10621-2014)第6.4.2条规定,无砟轨道路基与桥梁交界处工后差异沉降不应大于5mm,这个要求非常高,即使填筑时达到设计要求,运营后路基也会因为荷载作用而进一步压缩变形,从而增加沉降差异。
高速铁路路桥过渡段及施工技术探讨纵观现今高速铁路的发展一直都是以安全、高速、舒适等为前提,而这主要取决于构成高速铁路系统的安全性和可靠性。
由于组成线路的各结构物在强度、刚度、材料等方面存在巨大差异,并随着运量、时间、速度、气候环境等因素而变化,以及车辆荷载的随机性和重复性、轨道结构的组合性和松散性、养护维修的经常性和周期性等特点决定了轨道的变形和刚度在线路纵向是不断变化和不均匀的,这些将导致行车的不平稳和不安全。
为解决这些问题,在路基与桥梁之间设置过渡段,以减少路桥间的不均匀沉降,同时还能控制轨道刚度的变化范围,保证列车能够高速、安全、舒适的行驶。
标签:高速铁路;过渡段;施工技术引言:随着我国经济的发展,作为基础建设投资重点的全国高速铁路建设项目大幅增加,高速铁路路桥过渡段的施工也随之增多。
由于路桥结合处是柔性路堤和刚性桥台的结合部位,因此极易发生不均匀沉降,导致钢轨轨面弯折,行车不平顺,影响行车舒适和安全。
我国高速铁路大多未对路桥过渡段进行专门的设计,导致路桥连接处问题严重,需要依靠高速铁路部门经常进行线路维修、养护来保持线路的平顺性,维修改善费用同时增加。
因此,为了减少高速铁路运行的不平顺,高速铁路路基和桥梁需要设置一定长度的过渡段。
一、路桥过渡段问题的主要原因1、路基与桥梁结构的差异过渡段之间的沉降差不但影响线路的平稳和舒适,而且还会出现桥头跳车现象,这将危机行车安全和乘客的舒适度。
当列车高速通过时对线路产生附加动力,加快过渡段的破坏速度;过渡段结构发生破坏;路基排水不畅,积水下渗降低过渡段土体强度,使沉降差加剧。
2、地基条件的差异过渡段若在填土前不处理或处理不当,在路堤土及上部结构的自重下和列车产生的动力荷载作用下将产生较大变形。
桥梁多采用桩基础,其沉降量很小,出现桥不沉而路沉的不均匀沉降现象,且在车辆动荷载作用下沉降差继续发展。
3、桥台后路堤填料过渡段一般采用级配碎石并掺入适量水泥,首先由于颗粒间的空隙是无法完全消除的,路基填料在自重和外部荷载的共同作用下,缝隙会逐渐缩小,填料不断被压密实,将产生压缩下沉。
铁路路基与桥梁过渡段施工技术及质量控制要点摘要:通过具体的铁路路基与桥台过渡段的施工,研究了路基与桥台过渡段的施工技术及注意事项,并阐述了质量控制和检测方法
关键词:过渡段施工技术质量控制施工方法施工工艺
一、工程概况
新建某货运铁路,铁路等级ⅰ级;正线数目,单线,部分区段预留双线。
地处温带亚干旱区,地形地貌主要为低山丘陵。
地表覆盖层主要为第四系堆积层所覆盖。
部分地段基岩裸露。
由于桥梁及涵洞与路基的承载能力不同,使桥梁与路基的沉降不均匀,为保证铁路行车平稳安全。
在路基与桥台处设置过渡段。
二、技术要求
1、技术要求:
(1)、路桥过渡段长度计算式:l=2(h-0.6)+a
l - 过渡段长度(m); h –路堤高度(m); a –常数,取2m
(2)、过渡段与桥台交接处设横向排水管,采用软式透水管,直径80mm
2、(1)施工设备:挖掘机、装载机、推土机、平地机、压路机、自卸汽车、rm84(b型)振动打夯机、稳定土拌和设备。
(2)施工准备:做好临时排水设施,地面松软表土及腐植土清除干净,翻挖回填压实。
准备施工所需的各种a、b组填料、水泥、
碎石等原材料
三、施工方法:
过渡段路堤应与相邻的路堤同步填筑,a组土在拌合站集中拌合,自卸汽车运输、推土机配合平地机铲平摊铺。
重型设备及小型振动设备碾压。
在紧靠台背2m范围内,填料掺3%~5%的水泥,采用小型振动压实设备进行碾压,填料的松铺厚度不宜大于20厘米,碾压遍数通过工艺实验确定。
四、施工工艺:
1.基底处理
过渡段基底处理按设计要求与桥台、相邻路堤的基底处理同时进行。
原地面用推土机清除表层植被和腐植土,挖除树根,用振动压路机碾压密实,满足k30>60mpa/m。
2.结构物基坑回填
采用混凝土回填的基坑,混凝土机械拌制,插入式或平板振捣器振捣,达到设计强度后,按设计横向排水坡度预埋直径80mm软式透水软管。
3.基床表层以下过渡段水泥级配碎石或级配碎石
过渡段与相邻的路堤及锥体按一整体同时施工,并将过渡段与连接路堤的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实。
过渡段水泥级配碎石或级配碎石由拌和站集中拌制,自卸汽车
运输,推土机粗平,平地机精平,振动压路机碾压。
水泥级配碎石分层填筑压实,每层的压实厚度不大于20cm,具体的摊铺厚度及压实遍数按工艺试验确定的参数进行控制。
距台背边缘2m范围,机械难以施工部位,由人工摊铺,采用小型振动压实设备进行碾压,填料的松铺厚度不宜大于20cm,碾压遍数通过工艺试验确定。
每层压实经检测合格后进行下一层施工。
4.倒梯形过渡段(填料过渡段)a、b组填料。
倒梯形过渡段a、b组填料与路堤按水平分层同步施工。
压实遍数等施工参数通过填筑工艺试验确定,满足基床底层填筑压实质量要求及设计要求。
5.基床表层以下过渡段两侧及锥体填土
基床表层以下过渡段两侧及锥体填土与相邻的路堤按水平分层同步填筑并均匀压实。
压实遍数等施工参数通过填筑工艺试验确定,分别满足基床底层和基床以下路基填筑压实质量要求及设计要求。
6. 基床表层过渡段a组填料填筑
基床表层过渡段a组填料填筑与路基基床表层同步施工,摊铺机摊铺,振动压路机碾压。
每层的压实厚度不大于30cm。
压实质量满足基床表层a组料压实要求及设计要求。
五、质量标准及检验方法
1.过渡段基底处理
①过渡段基底处理按设计要求与桥台、横向结构物、相邻路堤、
相邻隧道的基底处理同时进行。
路堤高度h<3.0m,原地面处理符合路基基床底层压实质量要求,h≥3.0m时,过渡段原地面平整后用振动碾压机碾压密实,地基系数k30≥60mpa/m。
基床底层压实标准
检验数量:每个过渡段加固后抽样检验压实系数k(或孔隙率n)3点,其中:距路基边线1m处左、右各1点,路基中部1点;或抽样检验地基系数k30 2点,其中:距路基边线2m处1点,路基中间1点。
2.基坑回填
基坑用混凝土回填时,回填材料和混凝土强度等级符合设计要求。
检验数量:每个基坑抽样检验2组
检验方法:在浇筑地点抽样成型混凝土试件进行标准养护,并进行28d抗压强度试验。
3.基床表层以下级配碎石填层
①填料粒径、级配及质量符合设计要求。
碎石颗粒中针状,片状碎石含量不大于20%;软质、易破碎的碎石含量不超过10%;粘土团及有机物含量不超过2%。
检验数量:每2000m3抽样检验1次颗粒级配、颗粒密度、粘土团及其它杂质含量,大于16mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒含量;其他项目每一料场抽样检验2次。
检验方法:在料场抽样进行室内试验,并在每层填筑过程中目
测检查级配有无明显变化。
②路桥过渡段级配碎石中掺入水泥的品种、规格及质量符合设计要求。
检验数量:同一产品、规格、批号的水泥,每200t为一批,每批抽样检验1组。
检验方法:检查产品合格证,出厂检验报告并进行有关项目的试验。
③基床表层以下过渡段级配碎石填筑的压实质量,采用地基系数k30、动态变形模量evd、和孔隙率n三项指标控制,满足基床表层以下过渡段级配碎石填层压实标准。
基床表层以下过渡段级配碎石填层压实标准
4.基床表层以下过渡段两侧及锥体填土
①基床表层以下过渡段两侧及锥体填料符合设计要求及基床以下填料要求。
②基床以下过渡段两侧及锥体填筑压实质量符合基床以下路堤相关规定。
基床底层过渡段两侧及锥体填筑压实质量符合基床底层压实质量标准要求。
③在填筑压实过程中,保证桥台稳定无损伤。
检验数量:全部检验。
检验方法:观察。
5.基床表层以下填料过渡段填层
①填料填筑过渡段a、b组填料符合基床表层以下填料的规定。
②填料填筑过渡段a、b组填料压实质量符合基床底层压实质量
标准要求。
③填料填筑过渡段填层及填筑的允许偏差、检验数量及检验方法基床以下级配碎石的有关规定。
六、注意事项
1、混凝土施工完成,注意洒水养生。
2.过渡段级配碎石和与其连接段的a、b组填料填层与相邻的路堤及锥体同时施工,并将过渡段与连接路堤的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实。
在填筑过程中,保证桥台无损伤。
3.加水泥的级配碎石混合料在2h内使用完毕。
4.a、b组填料中碎石最大粒径不得大于10cm。
5.桥台背大型压路机能碾压到的部位应采用大型压路机碾压。
大型压路机碾压不到的部位应采用小型振动压实设备进行压实。
七、结语
路桥过渡段的质量合格是确保行车安全的根本保证,通过实践本条线路路桥过渡段施工过程中严格按照设计及规范的要求操作,所施工的路桥过渡段经受住了沉降及架桥机超重的考验。
参考文献:
客货共线铁路路基工程施工技术指南tz202-2008
新建锦州至赤峰铁路路基通用图2009年9月
铁路路基工程施工质量验收标准tb0414-2003
铁路路基设计规范(tb10001-2005)。