第十一章刚性路面Word文件下载.docx
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板的长度较大,如6m以上;
板下埋有沟、管、线等地下设施或者路基可能产生不均匀沉降而使板开裂;
板的平面形状不规则或板内开设孔口等。
钢筋混凝土路面由于板的长度大,接缝缝隙宽,因而在横缝内应设置传力杆以提供相邻板的传荷能力。
(4)连续配筋混凝土
除了在邻近构造物处或与其他路面交接处设置胀缝,以及视施工需要设置施工缝外,在路段长度内不设横缝,并配置纵向连续钢筋与横向钢筋。
连续配筋混凝土面层的厚度为普通混凝土面层厚度的0.8~0.9倍。
这类面层由于钢筋用量大,造价高,一般仅用于高速公路或交通繁重的道路,或者用于加铺已损坏的旧混凝土路面。
(5)钢纤维混凝土
在混凝土中掺拌钢纤维,可以提高混凝土的韧度与强度,减少其收缩量。
钢纤维可以采用不同方式制造,如钢丝截断法、薄钢板剪切法、熔抽法与钢坯铣削法,由此得到不同形状与横截面的纤维。
由于钢纤维混凝土的造价高,因而这类面层主要用于设计标高受到限制的旧混凝土路面上的加铺层,或者用作复合式混凝土面层的上面层。
本章主要介绍素混凝土路面,即除接缝处及边角外不配钢筋的混凝土路面。
内容包括路面特点、损坏现象、结构组合、板厚设计、接缝设计、补强设计、材料组成与配比设计、施工工艺及质量控制。
§
11-1刚性路面的特点与损坏现象
一、刚性路面的特点
1、强度高、耐久性好;
稳定性好;
平整度与粗糙度好;
养护费用低;
利于夜间行车。
2、造价高,水泥与水的需求量大;
有接缝;
维修困难;
开放交通较迟;
白天行车不利;
施工复杂,速度慢。
适用于交通繁重的工矿道路、机场跑道、干线公路、隧道等特殊路段。
二、刚性路面的损坏现象
1、断裂
2、碎裂
3、唧呢
4、错台
5、拱起
6、剥落、缝隙拉宽、填缝料脱落
11-2水泥混凝土路面结构组合设计
一、面层
水泥混凝土面层板主要考虑弯拉应力与温度翘曲应力。
两力叠加不应超过混凝土的抗折强度,否则面层板将破坏。
特殊面层材料不再赘述。
面层通常采用等厚式,分成小块。
面层板厚度视交通量大小而定,最小厚度18cm。
二、基层与垫层
因面层板强度较高,基层不主要起承重作用,主要目的是防唧呢、防冰冻、防水、防错台,同时为施工提供方便。
实践证明:
采用无机结合料稳定类与工业废渣类作基层效果较好。
厚度一般在15cm以上,每侧比面层应宽25~30cm。
垫层设在交通特别繁重、路基湿软或季节性冰冻地区,以起隔温防冻及排水的作用。
三、土基
土基应密实、均匀、稳定,并具有良好的湿度。
强度不小于20MPa,防止产生不均匀支承。
通常将基(垫)层与土基合称为地基,其顶面当量回弹模量应符合相应交通等级的要求。
11-3水泥混凝土路面板厚度计算
水泥混凝土板的厚度,主要取决于预定的使用年限、荷载大小与交通量。
厚度计算所依据的设计标准是:
以使用年限末期混凝土板出现疲劳开裂为临界状态,即板的厚度要满足车辆荷载产生的应力σp不超过混凝土材料在设计年限末期的疲劳强度σf。
并满足
一、混凝土板的计算荷载应力σp
计算荷载应力σp的确定是以半无限地基上的弹性薄板理论为基础,求得汽车荷载作用下混凝土板产生的最大应力,并考虑各种影响因素综合确定。
σp=Kd×
Kc×
σmax(Mpa)
其中:
Kd,Kc为动荷系数与综合系数;
σmax为轴载作用下的最大应力,与h,P,Es,Ec有关。
1、标准轴载与计算荷位
混凝土板厚度设计以BZZ-100为标准轴载。
计算荷位如图。
根据有限元分析结果,得到在汽车荷载作用下板内产生最大应力的位置。
其中1、2纵横缝边缘中间,适用于不设传力杆的情况;
3为板中临界荷位,适用于设传力杆的情况。
2、荷载应力σmax的计算
道路设计应用半无限地基上矩形板的有限元程序,对矩形板在不同荷载作用下的应力状况予以分析,并根据板边、板中不同计算荷位,分别绘制了应力计算诺谟图。
3、考虑各影响因素对σmax的影响
1)动荷系数:
考虑路面不平整、车辆自振等因素;
2)综合系数:
考虑汽车超载、偏载、路面结构不均等因素。
各交通等级对应的系数见表
交通等级
特重交通
重交通
中等交通
轻交通
动荷系数
1.15
1.20
综合系数
1.35
1.25
1.05
二、混凝土的抗弯拉疲劳强度σf
混凝土材料承受汽车荷载重复作用时,会在低于静载一次作用下的极限应力值时出现破坏,这种强度降低的现象即为疲劳现象。
出现疲劳现象的重复应力大小,即称为疲劳强度σf。
实践经验证明:
σf与混凝土的设计强度(抗折强度)fm、汽车荷载重复作用次数Ne有关。
通过室内小梁疲劳试验得到疲劳方程计算式:
σf=fm(0.085-0.063lgNe)
三、混凝土板厚设计步骤
1、轴载换算(≥40KN)
αn为后轴数系数,考虑单、双后轴,是否设传力杆,Ec/Es值等按规范确定。
2、根据Nli=Nci·
ηn,确定交通等级与设计年限
3、确定各计算参数。
包括Kd、Kc、fcm、Ec、Et
4、计算设计年限内设计车道上标准轴载累计作用次数
5、计算混凝土抗弯拉疲劳强度
σf=fm(0.085-0.063lgNe)
6、计算基层顶面的计算回弹模量ES=n·
Et
7、初估板厚h,按交通等级取中值
8、计算荷载应力σp=Kd·
Kc·
σmax
9、验算并确定板厚h
例题:
11-4混凝土板平面尺寸的确定
平行于道路中心线的纵缝之间的宽度为板宽,一般为3.5~3.75m,最大不超过4m;
垂直于道路中心线的横缝间距为板长,一般为4~5.5m,最大不超过6m。
混凝土板具体布置形式可灵活多样。
混凝土板之所以设缝分成若干矩形板,是因为混凝土板受温度影响将产生翘曲变形与收缩变形,板的尺寸初定以后,还应进温度翘曲应力的验算。
使混凝土板中或板边计算荷位处,因计算荷载与温度所产生的综合应力σc不超过混凝土计算抗折强度σs=fm。
即
σc=σp1+σT≤σs
11-5接缝设计与局部钢筋补强
•纵缝、横缝、胀缝、缩缝、施工缝
•交叉口接缝布置
•板边补强、角隅补强
•混凝土板同构造物相接处的处理
一、纵缝
纵缝位置与间距
纵向缩缝与纵向施工缝:
当一次铺筑宽度大于4.5m时,应增设纵向缩缝,纵向缩缝采用假缝形式,应设置拉杆。
一次铺筑宽度小于路面宽度时,应设置纵向施工缝,施工缝采用平缝形式,并应设置拉杆。
纵缝构造(平缝、企口缝)、拉杆尺寸、数量、间距、钢筋类型
二、横缝
(一)胀缝
设置目的:
为混凝土板膨胀伸长提供余地,避免产生过大的热压应力。
设置条件:
1、夏季施工,板厚≥20CM,可不设;
2、其它季节,以100~200m为宜;
3、混凝土板与桥梁或其它构造物、交叉口相接处、板厚变化处、小半径平曲线、竖曲线处;
混凝土路面端部二或三条横缝均应设为胀缝。
胀缝构造:
不设传力杆型
设传力杆型
厚边型
边缘钢筋型
缺陷:
薄弱环节;
施工不便;
传力杆设置不当(未能正确定位)使胀缝处的混凝土碎裂;
渗水;
砂石进入胀缝后,造成胀缝处板边挤碎、拱胀;
引起行车跳动;
填缝料又要经常补充或更换。
我国现行公路水泥混凝土路面设计规范规定,胀缝应尽量少设或不设。
减少胀缝措施:
增大基层表面的摩阻力;
在气温较高时施工
(二)缩缝
缩缝一般为假缝,根据交通等级考虑是否设传力杆。
传力杆采用Ⅰ级光圆钢筋,一端涂沥青。
由于缩缝缝隙下面板断裂面凹凸不平,能起一定的传荷作用,一般不必设置传力杆,但特重与重交通的道路,横向缩缝应加传力杆;
其它各级交通的公路上,在邻近胀缝或路面自由端部的3条缩缝内,均宜加设传力杆。
(三)施工缝
施工缝尽量做在胀缝或缩缝处,其构造同胀缝预缩缝构造相同。
设在胀缝处的施工缝,其构造与胀缝相同;
设在缩缝处的施工缝应采用平缝加传力杆型。
需设在缩缝之间时,采用设拉杆的企口缝形式。
接缝材料——接缝板与填缝料:
接缝板-能适应混凝土面板的膨胀收缩,且施工时不变形、耐久性良好的材料。
填缝料-能与混凝土面板缝壁粘结力强、回弹性好、能适应混凝土面板收缩与膨胀、不溶于水与不渗水、高温时不溢出、低温时不脆裂与耐久性好。
三、交叉口接缝布置
纵缝与横缝一般作成垂直正交,使混凝土板具有90度的角隅。
纵缝两旁的横缝一般成一条直线。
交叉口按规律分成板块。
四、板边与角隅补强
边缘钢筋:
设置在纵、横自由边下部(1/4)h处,2×
Φ12~16螺纹钢筋。
角隅钢筋:
设置在砼板上部距板顶不小于5cm,2×
Φ12~14螺纹钢筋。
五、混凝土与构造物相接处的处理
•与柔性路面相接
•构造物横穿道路处理
•与雨水口及检查井相接
•与桥梁相接
11-6 水泥混凝土路面施工工艺
一、施工准备
1、原材料质量检测(水泥、碎石、砂、水、外掺剂以及钢筋)
2、混凝土配合比设计与试验
3、混凝土拌与场地选择
4、施工设备检查
5、基层检查与整修
6、施工放样
7、试验路段
8、开工申请
二、模板安装
木模、钢模,宜支宜拆。
安装应平顺、牢固,衔接良好;
高程一致、不得错位。
模板内侧涂刷润滑剂,以利于脱模。
三、混合料的拌制与运输
1、混合料的拌制要求
搅拌场生产能力与容量必须与路面上的机械铺筑能力匹配,密切配合,形成具有计划摊铺能力的系统。
不同摊铺方式所要求的搅拌楼最小生产容量应满足规定。
一般可配备2~3台搅拌楼,每台搅拌楼应配备齐全自动供料、称量、计量、砂石料含水率反馈控制、有外加剂加入装置与计算机控制自动配料操作系统设备与打印设备。
每台搅拌楼还应配齐生产所必需的外置设备:
3~4个砂石料仓;
1~2个外加剂池;
3~4个水泥及粉煤灰罐仓。
使用袋装水泥时应配备拆包与水泥输送设备。
应优先选配间歇式搅拌楼,也可使用连续式搅拌楼。
搅拌场应配备适量装载机或推土机供应砂石料。
每台搅拌楼在投入生产前,必须进行标定与试拌。
在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后,均应重新标定。
施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。
应根据拌合物的粘聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌与时间。
一般情况下,单立轴式搅拌机总拌与时间宜为80~
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