路基冻胀与翻浆的关系及防治措施
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冻土路基病害类型成因及防治措施一、病害类型1、冻胀冻胀是由于土中水的冻结和冰体(特别是凸镜状冰体)的增长引起土体膨胀、地表不均匀隆起的作用。
冻胀一般会导致地面发生变形,形成冻胀垄岗.冻胀的原因包括土中原有的水结冰体积膨胀;同时也包括土冻结过程中下部未冻结土中的水分迁移并向冻结面富集,水分相对集中,水与土粒分异形成冰透镜体或冻夹层,使土体积膨胀。
冻胀是冻土区筑路时需要考虑的另一个重要问题.一般情况下,在低温冻土区,活动层厚度一般较小,且存在双向冻结,冻结速度较快,故冻胀相对较轻。
而在高温冻土区,活动层厚度一般较大,冻结速度也较低,如存在粉质土和足够的水分则冻胀严重。
冻胀形成机理当路基表面的土开始冻结时,土孔隙内的自由水在0℃时首先冻结,形成冰晶体.当温度继续下降时,与冰晶体接触的薄膜水受冰的结晶力作用,迁移到冰晶体上面冻结,使得与冰晶体接触的土粒上的水膜变薄,破坏了原来的吸附平衡状态,土粒的分子引力有剩余,就要从下面水膜较厚的土粒吸引水分子。
同时,当水膜变薄时,薄膜水内的离子浓度增加,产生了渗透压力差。
在土粒分子引力与渗透压力差的共同作用下,薄膜水就从水膜较厚处向水膜较薄处迁移,并逐层向下传递.在温度为0℃—-5℃的条件下,当未冻区有充分的水源供给时,水分发生连续向冻结线的迁移,使路基上部大量聚冰。
当冻结线在某一深度停留时间较长,水分有较多的迁移时间,且水源供给充分时,可能在该深度处形成明显的聚冰层;当冻结速度较快,每一深度处水分迁移的时间短,聚冰少且均匀分布,可能不形成明显的聚冰层.冻胀的评价指标(1)总冻胀路面全宽内的平均冻胀值称为总冻胀。
在寒冷地区内地下水位高的地段,使用强冻胀性土的路基,冻胀可达15—20cm。
(2)不均匀冻胀当路基土不均匀或压实不均匀或供水不均匀时,都可能导致冬季聚冰的不均匀,从而形成不均匀冻胀.不均匀冻胀是总冻胀的一部分,但可使柔性路面不均匀隆起或开裂,可使刚性路面发生错缝或断板.(3)冻胀系数(或冻胀率)平均冻胀值h与其相应的冻结深度z的比值,称为冻胀系数。
浅谈造成道路翻浆的原因及防治措施摘要本文通过市政道路工作中常见的翻浆病害,探讨了道路翻浆形成的原因、种类,分析并探讨研究道路翻浆的防治措施。
关键词道路翻浆防治措施。
翻浆是道路病害的一个典型,主要发生在季节性冰冻地区。
因地下水位高、排水不畅、路基含水过多加上行车作用,路面会发生冒泥浆、鼓包、弹簧、裂缝、车辙等现象。
国内外对道路翻浆问题已经进行了深入研究,但是,由于翻浆自身的复杂性、多样性、可变性,道路翻浆问题始终没有得到很好解决,它是困扰公路施工,尤其是道路建设的难点。
一、翻浆的形成与发生过程秋季是路基水的聚集时期。
由于降水的影响,地面水下渗、地下水位升高,使路基水分增多。
冬季由于气温下降,路基上层的土开始冻结,路基下部土温仍较高。
水分在土体内,由温度较高处向温度较低处移动,使路基上层水分增多,并冻结成冰,导致路面冻裂或隆起发生冻胀。
春季气温逐渐回升,路基上层的土首先融化,土层强度很快降低,以至于失去承载能力,在行车作用下形成翻浆。
天气渐暖后,蒸发量增大,冻层化透,路基上层水分下渗,土变干,土基强度又逐渐恢复,从而形成了翻浆的全过程。
二、翻浆的分类根据导致翻浆的水分来源,将翻浆分为以下几类:一是翻浆类型导致翻浆的水分来源;二是地下水类受地下水的影响,土基经常潮湿,导致翻浆。
地下水主要包括上层滞水、潜水、层间水、裂隙水、泉水、管道漏水等;三是地面水类受地面水的影响,使土基潮湿,导致翻浆。
地面水主要指季节性积水,并包括路基、路面排水不良而造成的路旁积水和路面渗水;四是土体水类施工遇雨或过湿的土填筑的路堤,造成土基含水量过大,在负温度下含水量显著增加;五是气态水类在冬季较大的温差作用下,土中水主要以气态形式向上运动聚积于土基顶部和路面结构层内,导致翻浆;六是混合水类受地下水、地面水、土体水或气态水等水类综合作用产生的翻浆。
三、翻浆的影响因素道路翻浆是多种因素综合作用的结果,其中土质、水、温度、路面及行车荷载是造成翻浆的五大影响因素。
浅谈道路翻浆的形成原因与防治翻浆是寒冷地区道路上特有冻害现象。
在季节性冰冻地区水文地质条件不良地段,春融解冻期间,道路表面常会出现不均匀起伏、鼓包、龟裂和潮湿现象,经车辆反复辗压作用,发生弹簧现象,甚至路面破裂,挤出泥浆,使路基失去承载力,路面沉陷破坏,形成翻浆。
翻浆的发生,对路面造成严重破坏,影响车辆安全通行。
一、翻浆发生的时间及过程冬季路基开始结冻,不断向深处发展,上下层形成了温度坡差。
在负温区内,土中的毛细水,自由水首先结冻,薄膜水逐渐移向晶体而结冻,于是该处土粒周围的水膜减薄而剩余了许多表面能,增加了从水膜较厚的土粒处吸湿的能力。
土中温度高处的水分便向上移动,补充低温处土粒薄膜水的转移。
在正温区内,下层水分向零度等温线附近移动,气态水由于冷处比暖处气压小而移向冰晶体,凝成液态水而结冰;毛细水通过毛细作用上升移向冰晶体,部分冻结,部分转变为薄膜水以补给负温区的水分转移。
从而造成大量水分积聚在土基上层,由于气候的变化,零度等温线不断下移,形成一层、两层或多层聚冰层。
土基中水分冻结后体积膨胀,由于土质不均匀,使路面冻裂或冻胀隆起。
翻浆发生在春融解冻期间。
大连地区通常在3月中旬就有翻浆初期症状。
春季气温回升到零上,土基开始解冻,由于路面导热性大,路中的融解速度较两侧快,水分不易向下及两侧排除,土基上层便呈现过湿状态。
当融解到聚冰层时,土层的湿度有时会超过液限。
土基承载力极低,在行车荷载反复作用下发生"弹簧"、开裂、鼓包,严重时泥浆外冒,路面大量破坏,稀软的泥浆便会沿着开裂的路面缝隙挤出或形成较深的车辙和鼓包,即形成翻浆。
二、翻浆形成的因素影响公路翻浆的主要因素有:土质、温度、水、气候、行车荷载、人为因素等,其中土质、温度、水三者的共同作用是形成翻浆的三个自然因素。
1、土质。
粉性土是最容易翻浆的土,这种土的毛细水上升较高,在负温度作用下水分聚流严重,而且土中的水分增多时强度降低幅度大而快,容易丧失稳定。
道路翻浆防治措施路基翻浆多发生在我国北方地区,路基在冰冻春融期,因地下水位高,排水不畅,土质不良,含水过多,造成路基湿软,强度下降,在行车的反复作用下,路基出现弹软、裂缝、冒泥浆等翻浆现象。
1.做好路基排水,提高路基高度这种方法可以防止地面水或地下水浸入路基,保证路基干燥。
减少冻结时水分聚流的来源,增大聚流途径。
这种措施效果显著简便易行也比较经济。
2.换土齐市地区地下水位高,表层多为粉性土质。
针对这种特性在修筑道路时,采用水稳定性好、冰冻稳定性好、强度高的粗颗料土换填路基上部,可以提高强度和稳定性。
3.改善路基结构常用石灰土、煤渣石灰土(1)石灰土结构层:①石灰土防治翻浆的作用。
石灰土具有一定性的板体性,可使行车荷载传至土基上的应力分布均匀并逐渐扩散减少,石灰土水稳定性和冰稳定性较好,力学强度较好。
石灰土属于多孔性材料,对上基水温状况有调节作用。
⑦石灰土树料的要求。
石灰土基层中的石灰剂量应根据强度和稳定性要求合理选定。
上层可采用8%~12%,下层可采用6%~8%,石灰土垫层的剂量可采用4%~6%。
石灰中所含活性氧化物不少于60%,杂质含量不超过10%,块石灰占总量70%,如果低于上述要求可相应提高石灰剂量。
对土的要求是采用塑性指数一般在7~15的粘性土较好,粉性土次之,砂土则不宜使用。
不易打碎的粘土和腐殖土不应采用,土中草皮、树根等杂质必须清除。
(2)煤渣石灰土结构层:灰土结构层防治翻浆的作用与石灰土结构层防治翻浆的作用大致相同,但水稳定性则比石灰土好。
煤渣石灰土的重量配比石灰:土:煤渣为8~10:37~20:55~70.用煤渣石灰上做基层时煤渣,石灰剂量用高限,做垫层时用低限,煤渣石灰土结构层厚度一般不小于15cm.(3)防冻层:防冻层材料要求冰稳定性良好,在潮湿状态下冻结时也不产生明显冻胀,除路面面层外,还可采用煤渣、矿渔、加固土、砾石和铜砂等材料。
高铁路基冻胀机理及防治措施研究摘要:城市发展中,高铁成为城市范围内交通轨道运营的重要组成部分。
但在建设高铁项目时,由于高铁建设环境的特殊性,项目施工中的难度较大。
基于此,本文主要对高铁路基冻胀机理及防治措施进行研究,详情如下。
关键词:精密工程测量技术;高铁工程;建设应用引言高速铁路目前已经遍布全国,促进了我国交通运输行业快速发展。
这种高速度、高舒适性以及高安全性的交通运输工具,满足了大众的交通需求。
我国寒冷地区的路基施工中,冻胀与翻浆是常见的问题,也是普遍存在的问题,其主要体现在路基施工中,水泥混凝土的错缝现象、短板和沥青路面的开裂现象等。
寒冷地区出现这种路基施工问题主要原因是随着时间的推移,气温不断下降,当温度下降至零摄氏度以下时,路基缝隙中的水分会逐渐形成冰晶体,而在温度持续下降过程中,受到引力与压力差的影响,冰晶体附近的土粒又会在充分吸附薄膜水后开始在道路层中由下至上的移动。
在移动的过程中还会受到未冻区域水源的供应,导致水源也开始运动,在冻界限促进聚冰区的形成。
这样一来,就会导致路面出现冻裂与隆起的现象,最终形成冻胀。
当寒冷地区进入3月份后,温度又会不断上升,路面开始解冻,但是其内部的水分不能有效排除,导致土基的强度逐渐变弱,最终在过往车辆特别是重车荷载的作用下出现翻浆的现象。
1路基冻胀影响因素回填土的压实度同样也是土体冻胀的影响因素之一。
土体压实度又称夯实度,是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度的比值。
它表示的是回填料压实后的密实状态以及土的其他物理特性,是控制路基填料压实质量的标准之一。
改变填料的压实度并不会影响其含水率,但是土颗粒间排列越紧密,其孔隙率就会相应越小。
当填料中含水量相同时,压实度小的土体,其孔隙率就相对较大,水分就更容易通过结构内的毛细孔道发生土层区域间的运动,当土体温度达到冻结温度时,水分会通过毛细孔道由高温区域向低温区迁移,结构内部的自由水向冻结面聚集,土颗粒间的孔隙被充满后不断膨胀,导致土体体积增大,从而引起路基冻胀的发生。
道路翻浆原因及防治措施摘要道路使用过程中最常见的病害就是翻浆,本文针对道路翻浆的成因及防治措施进行了较深入地分析,以期对公路施工技术人员具有一定的参考价值。
关健词道路翻浆;公路施工;防治措施0 引言在道路使用过程中常发生各种病害,而在各类路基病害中最常见的就是翻浆,主要在北方春季和沼泽、盐渍土等区域发生频率较高,由于地下水位较高、路基含水过多、排水不畅,在行车作用下就会对路面造成鼓包、冒泥浆、裂缝、车辙等情况。
道路翻浆问题一直备受业内技术人员关注,并开展了较为深入地研究,但因翻浆成因及防治措施比较复杂,具体问题既多样又可变,所以本文从下列两个方面进行探讨。
1道路翻浆成因及影响因素1.1 道路翻浆的成因路基水在秋季易于发生聚积,因受到农业灌溉或降雨等因素的影响,地表水的下渗会使地下水位升高而导致路基水分增大。
冬天就把路基上部的土冻结,对于路基下部的土起到一定保温作用。
水分一般就会向土体内温度较低位置进行移动,因而逐渐增加路基上部的水分,由于路基上部温度较低就会发生结冰现象,由于冻胀造成路面发生隆起或冻裂。
转年春季随着气温不断升高,蒸发量不断增大,使土基的冻层完全融化形成的水分发生下渗,土随着不断干燥后,还会逐渐恢复土基原有强度,这就是道路翻浆的整个形成过程。
1.2 影响道路翻浆的因素道路翻浆是由于多种因素发生综合作用而形成的,在各种影响因素中影响最大的是水、温度、土质、路基及行车荷载这五个因素,而形成翻浆的基本条件是水、土质和温度。
1.2.1 水翻浆需要一个发展过程,对道路翻浆具有直接影响的因素有道路所处地段的路基浸水情况、地下水、地表水及路面排水等,路基中水的移动贯穿翻浆形成的整个过程。
对道路翻浆的形成水能起到控制作用,没有水道路就不可能发生翻浆灾害。
水的体积随气温变化而变化,0℃以下时路基中的水就会凝结成冰,这时其体积就会发生一些膨胀,液态水的渗透流动性较好,主要是因为水分子比土体孔隙要小,但土体孔隙管壁通常会发生粘滞效应,就会使地下水的渗透速度降低。
防止道路冻胀翻浆措施研究【摘要】伴随着我国经济的快速发展,公路建设大量上马。
而在冻土区域修建公路时,冻土冻胀翻浆问题对整个工程的质量和进度具有重要影响。
冻土的特殊工程特性决定了其具有特殊的防治技术。
本文详细分析了道路冻胀翻浆的主要原因,在此基础上阐述了其防治原则和防治措施。
【关键词】道路;冻胀;翻浆;防治原则;防治措施伴随着我国公路网络的不断建设,冻土地区修建公路也越来越多。
受当地水文地质和自然气象等因素的影响,公路路基常出现冻害现象而缩短路面使用寿命,达不到相应的设计年限要求。
冻胀翻浆是当前我国冰冻地区公路较常见的病害之一。
笔者结合多年实际工作经验,对我国公路冻胀翻浆的主要原因、防治原则和防治措施做了深入探讨。
一、道路冻胀翻浆的成因分析冻胀翻浆是当前公路的主要病害,其产生机理为[1]:冬季时土基内形成特定的温度坡差,在负温区内土中的自由水和毛细水首先冻结成冰晶体,而在正温区内水在表面张力和毛细管力的共同作用下,不断向上层的负温区补充迁移,从而使冻结的冰晶体不断增长直至形成聚冰层,使土基体积不断膨胀从而导致道路冻胀发生;春季时,土基融化深度到达聚冰层时,土基湿度不断增大,承载力大幅下降,行车荷载作用使泥浆沿开裂的路面缝隙形成较深车辙从而导致翻浆的产生。
道路冻胀翻浆是多因素的综合结果,水、土质、温度和路面是导致道路冻胀翻浆产生的基本条件。
1.1温度因素的影响合适的冰冻指数和冻结深度是形成道路冻胀翻浆的主要原因[2],在相同的冰冻指数和冻结深度条件下,冻胀翻浆的形成受冻结速度和负气温作用的影响较大。
1.2路面因素的影响路面变形破坏是冻胀翻浆的主要表现形式。
路面类型对道路冻胀翻浆的影响较大,在潮湿土基上铺筑沥青路面,沥青路面的透气性较差导致路基中水分蒸发渠道不畅,聚冰层厚度增加从而导致道路冻胀翻浆。
路面厚度对道路冻胀翻浆也产生一定影响,路面厚度较大时可减轻或避免冻胀翻浆的发生。
1.3材料因素的影响粉性土中的毛细水上升较高且速度较快,在负温作用下水分易于迁移,水源供给充足时可形成严重的冻胀,春季时承载能力大幅下降从而形成翻浆。
公路路基翻浆的产生及防治措施分析摘要:随着近几年大型运输车辆的不断增加, 同时受路段原建材料和地质地理条件的影响, 各类路基病害发生频繁, 特别表现在季节性冰冻地区的路基翻浆, 对公路和交通安全危害极大。
处理公路路基翻浆关键在改善路面面层结构,减少地面水的入渗和地下水的迁移,另外做好排水隔水设施最重要。
本文根据笔者多年工作经验,对寒冷地区道路翻浆发生的的原因、影响因素进行了分析,并从设计、施工角度对翻浆防治措施进行了探讨。
关键词:寒冷地区道路翻浆原因防治引言:路面翻浆对路面以及路基虽然不会造成毁灭性的影响,但仍然不利于行车的安全以及环境的美观,。
翻浆大多是由于排水不畅造成, 水渗入路基, 加上行车的动载作用, 使公路翻浆。
道路产生翻浆的主要原因可归结为:地表排水不良。
在冬季时, 积雪堆积在路肩上, 引起不均衡冻胀, 春季雪融化成积水不能及时排出, 侵泡路肩腐蚀路面, 引起路面脱皮, 进而引发翻浆。
道路设计时, 对当地气候考虑不充分, 对通车量及载重量估计不足, 另外, 部分路段原建公路等级较低也是导致公路路面破坏、形成翻浆的原因之一。
一、翻浆主要影响因素:(1)路面因素:公路翻浆是通过路面的变形破坏而表现出来并按路面的变形破坏程度来划分等级的, 翻浆和路面是密切相关的。
路面结构对翻浆也有一定的影响, 例如,在比较潮湿的土基上铺筑黑色路面后, 由于黑色面层透气性较差, 路基中的水分不能通畅地从表面蒸发,导致翻浆发生, 这就是为什么有些砂石路面原来不翻浆, 铺筑黑色路面后, 反而出现翻浆的常见原因。
(2)公路施工和交通量等是影响路基翻浆的外在因素:公路施工时遇到降雨,路基土层的含水量由于雨水的渗透而增高。
尽管会有蒸发,但其含水量应会高于路基施工时的含水量指标,引起路基翻浆。
此外,交通量增大和超载超限车的增多也是产生公路翻浆不可忽视的因素。
一般是交通量越大,公路产生翻浆的可能性就越高。
翻浆的产生是一个复杂的过程,是路基含水量、公路交通量、公路建筑材料和公路施工等诸多因素共同影响的结果。
道路翻浆的根本原因及处理翻浆现象是市政道路常见的病害之一,而且它发生的面积比较广,只有充分地掌握翻浆现象形成的原因,才能彻底的根除翻浆现象,也才能尽量的避免道路病害的出现,确保我国市政道路的顺利运行。
本文主要对道路翻浆的根本原因及处理进行了分析探讨。
标签:道路翻浆;成因;影响因素;防治措施引言:翻浆现象是道路的病害之一,并且发生的频率高、范围广。
防治翻浆的根本途径是防止地面水、地下水或其他水体在冻结前或冻结过程中进入路基上部。
掌握了翻浆的形成原因,对每项道路工程进行精心设计、认真施工,尽量从源头上杜绝翻浆的发生,减少道路病害,加快我国公路建设事业的发展进程。
一、道路翻浆成因及影响因素1、道路翻浆的成因路基水在秋季易于发生聚积,因受到农业灌溉或降雨等因素的影响,地表水的下渗会使地下水位升高而导致路基水分增大。
冬天就把路基上部的土冻结,对于路基下部的土起到一定保温作用。
水分一般就会向土体内温度较低位置进行移动,因而逐渐增加路基上部的水分,由于路基上部温度较低就会发生结冰现象,由于冻胀造成路面发生隆起或冻裂。
转年春季随着气温不断升高,蒸发量不断增大,使土基的冻层完全融化形成的水分发生下渗,土随着不断干燥后,还会逐渐恢复土基原有强度,这就是道路翻浆的整个形成过程。
2、影响道路翻浆的因素道路翻浆是由于多种因素发生综合作用而形成的,在各种影响因素中影响最大的是水、温度、土质、路基及行车荷载这五个因素,而形成翻浆的基本条件是水、土质和温度。
2.1水翻浆需要一个发展过程,对道路翻浆具有直接影响的因素有道路所处地段的路基浸水情况、地下水、地表水及路面排水等,路基中水的移动贯穿翻浆形成的整个过程。
对道路翻浆的形成水能起到控制作用,没有水道路就不可能发生翻浆灾害。
水的体积随气温变化而变化,0℃以下时路基中的水就会凝结成冰,这时其体积就会发生一些膨胀,液态水的渗透流动性较好,主要是因为水分子比土体孔隙要小,但土体孔隙管壁通常会发生粘滞效应,就会使地下水的渗透速度降低。
公路路基翻浆的原因分析及其防治措施1、路基翻浆的原因分析我区属于我国季节性冰冻地区,一年四季气候变化悬殊,冬季严寒,夏季炎热,公路路基受气候影响大。
个别公路地处虽然地面干旱,但是路基内部受到地下水的影响,多多少少都会含一些水分,一到冬季天气寒冷,路基土质部的内部水分受到低温影响,便结成冰块,他以硬帮帮的冻土层形式埋存在路基内部,而且吸引周围的水分使自己的体积不断的增大。
到了春季随着气温逐渐生高,在地热和由路面太阳反射产生的高温作用下,冻土层里的冰开始融化,而这种融化只会在路基顶面发生,路基深处的冻土层不受外界气候的影响,即是受到也不会使冻土融化,仍以冻土形式存在于路面路基内部。
这样路基顶部已融化的水无法向下面渗透,也无法以其它方式排除路基以外,只好从路基顶面冒出,因为在行车作用下路基土的毛细管不断受到破坏,水分又不能顺利冒出,结果产生路基土的湿软,导致翻浆,并且这种翻浆直接反射到路面结果层,造成路面结构层的破坏。
从以上分析可知,产生路基翻浆的主要因素,一个是从路基表面渗入路基内部的水和地下原有的地下水分,另一个是气候变化。
行车作用只是后要因素。
也就是说路基内部没有水分存在,即是天气再寒冷,温度再低也就不会产生翻浆。
另外一方面,路基内部虽然有水分而形成冻土层,如果没有高温能使路基内部的冻土融化,也可能不引起翻浆。
没有融化的冻土,永远会存在于路基内部,它对路基承载能力不会有什么影响,除非它冻胀而顶出路面。
个别路段地下水虽然多,路基又较矮,但不出现翻浆,这是其中一例。
所以,可以说路基翻浆的出现实际上是埋藏在路基内部的水成分和气候变化两种因素的综合作用。
行车作用是次要因素,它只会使路基毛细管破坏引起翻浆加重。
2、路基易发生翻浆的路段路基翻浆虽然危害极大,但并不是所有公路路基都会出现。
为什么个别路段长年使用也不会发生翻浆,而个别路段经常出现翻浆?这就表明翻浆的出现与一定的条件有关,没有翻浆出现的余地, 就不会出现翻浆。
铁路路基翻浆冒泥与冻害防治由于铁路既有线路建设年代、技术标准及填筑材料不同,在列车运行速度、密度和单位荷载都不断提高的情况下,既有线路路基基床会发生各种病害,从而影响列车的正常运营,甚至危及列车安全。
了解病害的类型及其发生机理,并对其进行实用的检测,对路基的防护和治理非常重要。
一、翻浆冒泥1.翻浆冒泥为我国雨水充沛地带铁路线上最常发生的,实质上是由翻浆和冒泥两种不同性质的病害所组成。
(1)翻浆:列车运行时,线路以波浪式的运动起伏,对路基面产生真空抽吸作用,使泥浆通过道床孔隙向上翻冒,便形成路基面翻浆。
翻浆的特征有:①翻浆由路基面开始,逐渐侵入道床,以至轨枕底部,严重的在轨枕面上也泛滥泥浆;②路基面存在不深的道碴槽,由于积水,其表层土便泡成稀泥薄浆或软塑状态的稠泥,整个路基面呈泥碴混合体;③翻浆初期,在道碴孔隙间可以清楚地看到泥浆上冒的途径痕迹,冒出泥浆的着色基本上与路基面土质相同,有时由于污染的原因,比路基面土的颜色稍深一些;④稠泥型泥浆的上冒,其根部有下泥盘,道床和轨枕面有上泥盘,上下泥盘之前有冒泥孔,列车经过基面受压时,下泥盘的泥浆就经冒泥孔道通道上冒,列车过后,大部分上冒的泥浆返回下泥盘,并逐渐加剧了翻浆的程度;⑤雨季开始,首先在钢轨接头处出现翻浆,随着雨季的延续,迅速蔓延到钢轨的其余部位,雨季过后逐渐减轻;⑥一般翻浆地段轨道并不沉落。
(2)冒泥:冒泥是翻浆的另一种表现形式,实质上就是翻土。
它的特征有:①土的含量不一定需要达到饱和或过饱和程度,可塑的土都会发生冒泥。
②所冒的泥土虽然比较松散,但它的连续性并未受到破坏,经常夹杂钢轨下路基面上的石屑、碎块或黄砂。
③冒泥的结果,在轨枕头和道心内形成三条土垅,严重时轨枕匣内形成土梗。
④冒泥的形成和发展的结果,道碴槽便演变成为大锅底型或马鞍型的道碴锅,轨道便出现剧烈的沉落变形。
⑤随着冒泥病害的发展,轨面剧烈变化,需要经常添碴起道,添碴越多,冒泥越是加剧,成为恶性循环。
浅析沥青路基翻浆的原因及治理措施路基翻浆翻浆的发生过程,主要是季节性冰冻地区雨季集中在夏秋之交或秋季。
由于降水下渗使地下水位升高,进入冬季,当路基表面开始结冰时,土孔隙内的自由水在首先开始结冻,形成冰晶体,当温度继续下降时,与冰晶体接触的弱结合水被吸引至冰晶体上冻结,于是与冰晶体接触处土粒上的水膜变薄,由于水分子的吸引作用,路基下温度高处的水份不断向上移动,当水源供给充足时,发生连续移动,就使路基上大量聚冰,形成聚冰层,如果聚冰层过厚,路基中水份冻结后体积膨胀,如超过孔隙所能容纳的数量,就要引起路基冰胀,严重时造成路面隆起开裂。
春季气温回升,路面结构层及路基开始化冻,由于路面结构层的吸热和导温性较强,使结构层本身及路基上面的土层融化,因而冰冻层上即融化水份不能向下或两侧排出,使路基上部处于过湿状态,当温度继续升高,融化至聚冰层时,路基温度更大,有时甚至超过液限,这样路基化冻过程中的强度显着降低,以至丧失承重能力,在行车作用下依次发生鼓包,弹,开裂,车撤冒浆,路面大量破坏,形成翻浆。
翻浆按照对路面的破坏程度,分为轻型、中型和重型三种类型。
根据导致翻浆的水类来源的不同,可将翻浆分为五个类型地下水类、地面水类、土体水类、气体水类、混合水类。
一、翻浆发生的过程及其影响因素1、翻浆发生的过程秋季(聚水)——冬季(冻结)——春融(含水量增加)——强度降低行车荷载翻浆2、翻浆的影响因素(1) 地下水、地表水和汽化水是影响路基翻浆的内在因素。
当公路穿过湿地时,由于长期受到地下水影响,通过土壤的毛细作用,土基含水量偏高,土质潮湿,从而引起翻浆;另外,进入雨季,公路边沟往往存有大量地表水,在路基排水不畅的地段形成积水泡,由于水压的作用,路基含水量增高,也会导致翻浆。
(2) 公路施工和交通量等是影响路基翻浆的外在因素。
公路施工时遇到降雨,路基土层的含水量由于雨水的渗透而增高。
尽管会有蒸发,但其含水量应会高于路基施工时的含水量指标,引起路基翻浆。
兰州交通大学工程硕士学位论文摘要甘肃省地处西北,处于冬季季风性气候区、西北干旱区及青藏高寒气候区的交汇地带,冬季严寒,道路冻胀翻浆病害普遍,严重影响了我省的道路工程建设与发展。
甘肃省春融期间大量的道路工程会发生季节性翻浆病害,影响行车安全及产生道路畅通问题,在甘南、合作、临夏、陇南、定西及乌鞘岭等地尤其严重,即使是新修的道路工程也经常有路基冻胀翻浆病害发生。
甘肃省每年都要投入大量的人力、物力和财力到道路翻浆病害整治中去。
在季节冻土地区,伴随着土中水的冻结和融化,发生着一系列奇异而独特的冻土现象,如随着大气温度的下降,土体温度降到土中孔隙水结晶点时,土体便发生冻结,出现冰晶体,导致土体发生冻胀。
到了春季,随着气温的上升,冻结后的土体从上层开始融化,但冻土层的下层尚未消融,水分无法下渗,使土体含水量增大,导致强度降低。
一旦土体中冰侵入体消融成水,而土体又未能完全排水固结,在上部荷载作用下产生的孔隙水压力大到足以使路基土体发生流动时,就会以泥浆形式向上部粗颗粒运动及从路面裂缝中冒出,使上部结构发生沉陷变形及道路翻浆冒泥等现象。
翻浆的出现极大地降低了路基的稳定性和增加了道路变形。
现在防治路基冻胀翻浆较为常用的措施是换填冻胀性较小的粗颗粒土。
但是,现有室内外试验和实际工程均已证明:通过换填粗颗粒土的方法只能减少冻胀,不能消除水分迁移。
在反复冻融的情况下,路基中发生竖向及侧向水分迁移和积聚,路基中仍然会有较大的含水量,在冻融作用及上部荷载作用下仍有翻浆现象的发生。
现在普遍使用的路基结构不能从根本上消除路基冻胀翻浆病害的发生,迫切需要寻求新的路基结构型式,改变路基中的水分迁移条件,防止路基冻胀翻浆的发生。
本文通过理论分析及室内试验,研究季节冻土区道路翻浆破坏机理及影响因素,通过室内模型试验研究季节冻土区路基内的水分迁移规律及路基变形规律,提出防止道路翻浆破坏的新型双向防隔水路基结构型式。
对季节冻土区道路工程的建设、运营及维护有着重要的现实意义。
浅谈路基冻胀与翻浆的关系及防治措施摘要:本文笔者剖析冻胀与翻浆的形成机理及相互关系和影响因素,提出防治措施的原则并列举实践中常用的工程措施。
关键词:冻胀与翻浆、防治措施、机理一、冻胀与翻浆的形成机理当路基表面的土开始冻结时,土孔隙内的自由水在0℃时首先冻结,形成冰晶体。
当温度继续下降时,与冰晶体接触的薄膜水受冰的结晶力作用,迁移到冰晶体峰面冻结,使得与冰晶体接触的土粒上的水膜变薄,破坏了原来的吸附平衡状态,土粒剩余的分子引力,从下面水膜较厚的土粒吸引水分子。
同时,当水膜变薄时,薄膜水内的离子浓度增加,产生了渗透压力差。
在土粒分子引力与渗透压力差的共同作用下,薄膜水就从水膜较厚处向水膜较薄处迁移,并向下传递。
在合适的冻结温度下,当未冻区有充分的水源供给时,水分发生连续向冻结线的迁移,使路基上部大量聚冰而形成的冰夹层、冰透镜体等冻结体,在冻结体体积膨胀过程中,相对于底部及侧部而言,只有顶层为较薄的沥青面层为自由边界,体积膨胀只有向路面隆升形成冻胀。
路面的不均匀隆起,促使柔性路面开裂、刚性路面错缝或断板。
在冬季形成的冻结体,在春季气温升高的条件下融化,使土基含水过多、如果细粒土排水能力差,土层就处于饱和状态,强度急剧降低,以至失去承载能力,在行车作用下路面发生弹簧、裂缝、鼓包、冒泥等现象,形成翻浆。
路基内土体的冻、融变化以及由于地表温度升高导致路基土体中向上运动的毛细作用是形成道路翻浆的主要机理。
影响道路翻浆的主要因素有土性、水体、气温及动力作用,其中,土性和水体是形成道路翻浆的内因,物质条件,气温及动力作用则是形成道路翻浆的外因,诱发条件。
二、冻胀与翻浆的相互关系冻胀与翻浆是统一过程的两个阶段。
冻胀发生在冬季,是路基上层显著聚冰的直接反映;翻浆虽发生在春季,也是在冬季路基冻胀的基础上,气温升高冻胀体融化时,路基水分过多,强度下降,经行车作用而形成。
冻胀与翻浆具有一致性的同时又有差异性。
一般情况下,冻胀大的路段,路基聚冰多,春融期水分多,容易翻浆或翻浆较重;反之,冻胀小或不冻胀的路段,土基聚冰少,春融期水分少,不易翻浆或不翻浆,这是冻胀与翻浆的一致性。
但在有些情况下,冻胀大的路段并不翻浆,这可能是由于聚冰层位于土基下部或路面较厚等的缘故;而有时冻胀小或不冻胀的路段反而翻浆,其原因可能是聚冰层虽薄但位于土基上部、聚冰下挤没有表现为冻胀、路面过薄或结构不合理等,这是冻胀与翻浆的差异性。
因此,冻胀不一定翻浆,但翻浆一定源于冻胀。
三、影响冻胀与翻浆形成的因素公路冻胀与翻浆是多种因素综合作用的结果。
土质、水、温度是影响冻胀的三个主要因素,此外,还受行车荷载因素的影响。
1.土质不同土质具有不同的冻胀性。
粉性土具有最强的冻胀性,最容易形成翻浆。
这种土的毛细水上升较高且快,在负温度作用下水分迁移强烈,如有充足水源供给可形成特别严重的冻胀,在春融时承载能力急剧下降易于形成翻浆。
黏性土虽有较厚的结合水膜,毛细水上升虽高,但毛细孔隙很小,速度慢,只在水源供给充足且冻结速度缓慢的情况下,才能形成比较严重的冻胀和翻浆。
粗粒土在一般情况下没有结合水,因其毛细水上升高度小、聚冰少,且在饱水情况下也能保持一定的强度,不易引起冻胀和翻浆。
2.水冻胀与翻浆的过程,实质上就是水在路基中迁移、相变的过程。
路基附近的地表积水及浅的地下水,能提供充足的水源,是形成冻胀与翻浆的重要条件。
影响路基的水分成两大类即地下水(上层滞水、潜水、层间水、裂隙水、泉水、管道漏水等)和地面水(季节性积水,路旁积水、路面渗水、流向路基的水)。
受地面水和地下水的影响,土基经常潮湿,导致翻浆。
3.温度没有一定的冻结深度或冰冻指数(冬季各月每日负气温的总和)就难以形成冻胀和翻浆。
而在同样冻结深度或冰冻指数的条件下,冻结速度和负气温作用的特点对冻胀和翻浆的形成具有很大影响。
初冻时气温较高或冷暖交替变化,温度在0℃-5℃之间停留时间较长,冻结线长时间停留在土基上部,就会使大量水分聚流到距路面很近的地方,形成严重的冻胀和翻浆。
反之,冬季一开始就很冷,冻结线下降很快,水分来不及向上迁移,土基上部聚冰少,冻胀和翻浆就较轻或不出现。
此外,春融期间的气温变化及融化速度对翻浆也有影响。
如春季开始融化时,天气骤暖,土基急剧融化,则会加重翻浆。
如春融期间冷暖交替并伴有雨、雪,也会使翻浆加重。
在上述各因素中,土质、温度和水是形成冻胀与翻浆的三个基本条件,这三个是道路路基发生冻胀与翻浆的自然因素,加上行车荷载的激发,翻浆就产生了。
因此,不可变因素土质是道路冻胀与翻浆治理中必须面对的内在因素,可变因素水是道路冻胀与翻浆治理中重点控制的外在因素。
四、防治冻胀与翻浆的技术措施1.防治冻胀和翻浆的基本原则(1)有效防止地面水、地下水或其他水分在冻结前或冻结过程中进入路基上部,采用在路基中设置隔离层、隔温层,做好路基排水,提高路基等。
(2)如有水分聚集在路基上部,则应在融化时期将多余的水分及时排除或暂时蓄积在渗水性与水稳性良好的路面结构层中。
采用设置排水或盖水砂(砾)垫层等。
(3)改善土基,加强路面。
采用路基换土或采用加固土,路面采用石灰土、煤渣石灰土等结构层。
(4)一种治理措施,往往不能达到预期效果或不够经济合理时,可采用两种或两种以上治理措施并与新工艺、新技术、新材料的综合应用。
2.防治冻胀与翻浆的工程措施(1)做好路基排水良好的路基排水可防止地面水或地下水侵入路基,使土基保持干燥,减少冻结过程中水分聚流的来源。
运营中加强对排水沟、侧沟、天沟等的养护维修,确保路基排水畅通。
(2)提高路基填土高度提高路基填土高度,可增大路基边缘至地下水或地面水水位间的距离,从而减小冻结过程中水分向路基上部迁移的数量,使冻胀减弱,使翻浆的程度和可能性变小。
提高路基填土高度是一种技术简便易行、效果显著且比较经济的常用防冻胀和翻浆的措施。
同时也保证路基路面强度和稳定性,减薄路面,降低造价的重要途径。
(3)设置隔离层隔离层是设在路基中一定深度处,用于阻断毛细水,防止水分进入路基上部,从而保持土基干燥,起防治冻胀与翻浆作用的防水结构。
透水性隔离层用碎石、砾石或粗砂等做成,其厚度一般10-20cm;隔离层底部应高出地面水20cm以上,并向路基两侧作成3%的横坡。
不透水性隔离层分不封闭式(隔断毛细水)和封闭式(隔断毛细水和横向渗水)两种。
在地面排水困难或地下水位高的路段,宜采用封闭式隔离层。
不透水性隔离层采用: 8%-10%的沥青土或6%-8%的沥青砂,厚度2.5-3.0cm;沥青直接喷洒,厚度2—5mm;油毡纸、不透水土工布、塑料薄膜(在重盐渍土地区不宜使用)等不透水材料。
隔离层的深度(隔离层距路肩顶面的垂直距离)一般为(3-3.5)d(d为标准轴载的轮迹直径)。
(4)换土当采用水稳性好、冰冻稳定性好、强度高的粗颗粒土换填路基上部时,可以提高土基的强度和稳定性。
由于粘土水化能力虽很强,但其透水性差,故其中的水分迁移并不显著。
可以挖除冻胀性土,换填粘土夯实。
换土层厚度一般可根据地区情况、公路等级、行车要求以及换填材料等因素确定。
根据一些地区的经验,在路基上部60-80cm厚的范围换填粗粒土,路基可以基本稳定。
(5)加强路槽排水在冻胀与翻浆地段应做好路槽排水,常采用设砂垫层和横向盲沟等措施进行路槽排水。
砂垫层在融化期可起蓄水、排水作用;能隔断毛细水上升;可防止融期路基泥浆上挤污染路面结构层;冬季对路基冻胀可起缓冲作用,从而减轻路面冻胀。
砂垫层的经验厚度为:中湿路段,15-20cm;潮湿路段,20-30cm。
砂垫层路段两端,要用不透水的黏性土封闭,以防止翻浆的蔓延。
在透水性很差的黏性土路基,一般不宜使用蓄水的砂垫层。
道路纵坡大于3%的翻浆路段,可在路槽下设置横向盲沟,排出路面基层内的纵向水流和春融期土基化冻时的多余水分。
(6)加设防冻层在中、重季节冻结区和多年冻土区的有可能冻胀的路段,为防止不均匀冻胀,路面总厚度不应小于规定的要求。
如按强度计算的路面厚度小于下表规定时,应用冰冻稳定性良好的材料加设防冻层补足。
路面防冻最小总厚度(cm)防冻层材料应选用冰冻稳定性良好的砂砾、粗砂、矿渣、煤渣等粒料,也可采用水泥或石灰煤渣稳定粗粒土、石灰粉煤灰稳定粗粒土;掺入石灰和水泥,改变冻胀土冻胀性质。
采用砂砾和粗砂时,小于0.074mm的颗粒含量不应大于5%;采用煤渣时,小于2mm的颗粒含量不宜大于20%。
(7)铺设隔温层采用铺设高效隔温层的方法,减小土基冻结深度或使土基不冻结,防治冻胀与翻浆。
隔温层采用导温性能差的材料,例如:煤渣、泡沫塑料、苯乙烯海绵塑料混凝土、含有多孔填充料的轻混凝土等高效隔温材料铺在土基内、土基顶面或路面结构层内。
(8)土工合成材料治理道路翻浆土工合成材料虽然不能阻止水分迁移,冰层扩大,但利用土工合成材料的高强度、高韧性力学性能,分散荷载,土工合成材料可直接铺设在路基表面或路槽上表面,增加土体的刚度模量来改善土体或构成加筋土以及各种复合土工结构,并构成隔离层改善道路的使用情况。
(9)设置抗翻浆与冻胀路基结构控制道路翻浆与冻胀:在路面翻浆与冻胀层下设碎石层,其上铺彩条布,共同组成毛细隔水层,以有效防止毛细作用使地下水到达翻浆与冻胀层;对于路侧渗水采用设置地面排水边沟来解决,综合治理翻浆与冻胀问题,提高路基路面的抗冻性能,这种路基结构为抗翻浆与冻胀路基结构。
实践证明,抗翻浆与冻胀路基可以有效削弱地表水和地下水入渗路基,通过控制路基水体的入渗而控制道路翻浆与冻胀病害的发生。
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