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CN113123292B - 一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法 - Google Patents

一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法 Download PDF

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CN113123292B
CN113123292B CN202110488357.9A CN202110488357A CN113123292B CN 113123292 B CN113123292 B CN 113123292B CN 202110488357 A CN202110488357 A CN 202110488357A CN 113123292 B CN113123292 B CN 113123292B
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Abstract

本发明公开了一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法,包括砂砾层地基、注浆层、灰土层、基层、封闭层、土工格栅和面层等,其具有如下优点:一是注浆层采用纤维地聚物混合料,掺加适量的塑料纤维类纤维,界面结合强度高,增强地聚物的强度和抗渗性,性能优良、节能环保;二是灰土层、乳化纤维沥青碎石稳定土基层和不粘轮乳化沥青防水粘结层封闭层抗裂性能、密封性能良好,多次高效隔断渗透水的排泄通道,减少浮力,增强结构耐久性;三是设置价格低廉成效大,性价比高的双向钢塑土工格栅,增加面层抗弯强度;四是计算方法原理清晰、实用易行,提高了安全质量性能,故具有构造简单、施工便利、费用低廉、安全可靠等优点,经济效益和社会效益显著。

Description

一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法
技术领域
本发明涉及一种道路建设领域,具体是指一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法。
背景技术
因城市建设需要,在临江、临河地区的滩涂修建道路等构筑物,洪水期的洪水位高于道路标高的情况比较常见,需建设标准防洪堤坝防洪,而临江、临河等滩涂地区地基一般为透水砂砾石层,地基中的砂砾层中的水通过垂直渗流向上排泄,渗流孔隙水压力将可能大于静水压力,当地下水水浮力达到一定数值时,就可能引起道路结构混凝土路面的破裂损坏;如果道路结构面层采用钢筋混凝土结构,则又增加了工程费用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术的缺陷而提供一种构造简单、施工便利、费用低廉、安全可靠的临江防渗水耐久性道路结构及施工方法。
本发明的技术问题通过以下技术方案实现:
一种临江防渗水耐久性道路结构,包括标准防洪堤坝和标准防洪堤坝内的渗透性高的砂砾层地基,所述的砂砾层地基上依次设置注浆层、灰土层、基层、封闭层、土工格栅和面层。
所述的标准防洪堤坝的洪水位高于道路的面层底部的标高,临江的高水位对道路底部产生向上均匀分布的浮力
Figure DEST_PATH_IMAGE001
,所述道路的面层成网格状板块,网格状十字交叉接缝处或板边的面层板块角边最容易损坏,以面层板块板角
Figure DEST_PATH_IMAGE002
点为半径
Figure DEST_PATH_IMAGE003
的部分为考察对象,选取四分之一块面积进行分析,板角
Figure 995923DEST_PATH_IMAGE002
处以半径
Figure DEST_PATH_IMAGE004
的尖角部分已损坏;根据弹性理论,该四分之一块面积为受均布荷载的受弯圆弧形悬臂板,由于以
Figure 947698DEST_PATH_IMAGE002
点为半径
Figure 233317DEST_PATH_IMAGE003
的板块板角面积与整块板相比较小,为了简化计算,假设其为受均布荷载的受弯圆弧形变截面悬臂梁,圆弧形截面
Figure DEST_PATH_IMAGE005
处为固结,悬臂
Figure DEST_PATH_IMAGE006
处为自由端,圆弧形面板底土工格栅的板拉力
Figure DEST_PATH_IMAGE007
作用在圆弧形悬臂板上为挤压力,于是得到如下计算公式:
公式一、
Figure DEST_PATH_IMAGE009
公式二、
Figure DEST_PATH_IMAGE010
公式一和公式二中的各符号定义为:
Figure DEST_PATH_IMAGE011
——面层(8)的厚度,
Figure DEST_PATH_IMAGE012
Figure DEST_PATH_IMAGE013
——洪水位与面层底的高差,
Figure 845302DEST_PATH_IMAGE012
Figure 832850DEST_PATH_IMAGE003
——面层板块板角
Figure 135786DEST_PATH_IMAGE002
点至悬臂梁圆弧形固结端
Figure 790758DEST_PATH_IMAGE005
的半径,
Figure 622579DEST_PATH_IMAGE012
Figure 238368DEST_PATH_IMAGE004
——板角
Figure 328684DEST_PATH_IMAGE002
处以半径
Figure 585966DEST_PATH_IMAGE004
已损坏尖角部分的半径,模拟板角尖角部分在施工或实际使用过程中已破损的情况,
Figure 103535DEST_PATH_IMAGE004
远小于
Figure 816407DEST_PATH_IMAGE003
Figure DEST_PATH_IMAGE014
,调查类似工程按类比法取值或取0.01m~0.05m,
Figure 523463DEST_PATH_IMAGE012
Figure DEST_PATH_IMAGE015
——土工格栅
Figure DEST_PATH_IMAGE016
段受拉的伸长量,
Figure 903760DEST_PATH_IMAGE012
Figure DEST_PATH_IMAGE017
——土工格栅受拉的弹性系数,
Figure DEST_PATH_IMAGE018
Figure DEST_PATH_IMAGE019
——悬臂梁圆弧形固结端
Figure DEST_PATH_IMAGE020
的任一点至极点
Figure 871191DEST_PATH_IMAGE002
方向的任一距离,极角范围
Figure DEST_PATH_IMAGE021
Figure 133676DEST_PATH_IMAGE012
Figure DEST_PATH_IMAGE022
——悬臂梁端点即
Figure 519789DEST_PATH_IMAGE002
极点向悬臂梁圆弧形固结端
Figure 738281DEST_PATH_IMAGE020
方向的
Figure DEST_PATH_IMAGE023
范围内即
Figure DEST_PATH_IMAGE024
的任一点距离,
Figure 751980DEST_PATH_IMAGE012
Figure DEST_PATH_IMAGE025
——四分之一块圆弧形面板的竖向变形曲线方程,
Figure 236182DEST_PATH_IMAGE012
Figure DEST_PATH_IMAGE026
——洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布的浮力,
Figure DEST_PATH_IMAGE027
Figure DEST_PATH_IMAGE028
——洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布浮力的折减系数,通过试验确定,缺乏试验资料时,根据有关规范确定;
Figure DEST_PATH_IMAGE029
——水的重度,
Figure DEST_PATH_IMAGE030
Figure DEST_PATH_IMAGE031
——圆弧形面板底土工格栅的板拉力
Figure 525123DEST_PATH_IMAGE007
作用在圆弧形悬臂板上挤压力的抵抗力矩,
Figure DEST_PATH_IMAGE032
Figure DEST_PATH_IMAGE033
——四分之一块圆弧形面板
Figure 4646DEST_PATH_IMAGE019
处的弯矩,
Figure 785651DEST_PATH_IMAGE032
Figure DEST_PATH_IMAGE034
——四分之一块圆弧形面板
Figure DEST_PATH_IMAGE035
处的弯矩,
Figure 223061DEST_PATH_IMAGE032
Figure 262561DEST_PATH_IMAGE007
——圆弧形面板底土工格栅的拉力即作用在圆弧形悬臂板上挤压力,
Figure DEST_PATH_IMAGE036
Figure DEST_PATH_IMAGE037
——水泥混凝土圆弧形面板的弹性模量,
Figure 816164DEST_PATH_IMAGE027
Figure DEST_PATH_IMAGE038
——水泥混凝土圆弧形面板
Figure 830388DEST_PATH_IMAGE019
处厚度水平中心线的惯性矩,
Figure DEST_PATH_IMAGE039
Figure DEST_PATH_IMAGE040
——系数,
Figure DEST_PATH_IMAGE041
Figure DEST_PATH_IMAGE042
——水泥混凝土圆弧形面板
Figure 896040DEST_PATH_IMAGE005
处的容许弯矩,
Figure 473651DEST_PATH_IMAGE032
Figure DEST_PATH_IMAGE043
——圆弧形面板底土工格栅的容许拉力,
Figure 334291DEST_PATH_IMAGE036
在公式一、公式二中,若面板为沥青混凝土面层,则浮力引起基层和沥青混凝土面层破损,土工格栅移至基层底部布设,各计算公式的有关符号意义调整为:浮力荷载
Figure 457099DEST_PATH_IMAGE001
修改为减去沥青面层单位面积的重量,洪水位与水泥混凝土板面层底的高差
Figure 855719DEST_PATH_IMAGE013
修改为加上基层厚度,水泥混凝土板面层的厚度
Figure 719246DEST_PATH_IMAGE011
修改为基层厚度,水泥混凝土圆弧形面板的弹性模量
Figure 762288DEST_PATH_IMAGE037
修改为基层弹性模量,水泥混凝土圆弧形面板
Figure 305265DEST_PATH_IMAGE019
处的惯性矩
Figure 941914DEST_PATH_IMAGE038
修改为基层相应处的惯性矩。
所述的注浆层为砂砾层地基的上部高压注入纤维地聚物混合料浆液,厚度0.5m~1.0m;所述的纤维地聚物为地聚物中掺加适量的塑料纤维类纤维,该地聚物是以高硅铝质天然矿石粉或矿渣粉、粉煤灰为原材料,并与碱性活化剂混合而成的新型无机聚合材料。
所述的灰土层为生石灰、水泥和粘土混合物,厚度0.3m~0.5m,压实度93%~95%。
所述的基层为乳化纤维沥青碎石稳定土,由乳化沥青、塑料纤维、碎石和水泥混合料拌和碾压而成,厚度0.3m~0.5m,压实度不小于95%。
所述的封闭层为不粘轮乳化沥青防水粘结层;所述的面层为水泥混凝土矩形板,厚度0.20m~0.30m。
所述的土工格栅为双向钢塑土工格栅。
所述的标准防洪堤坝由挡土墙、挡水墙和挡土墙内的泄水管组成,该挡水墙顶高于常水位并预留洪水位安全高度。
一种临江防渗水耐久性道路结构的施工方法,包括如下步骤:
步骤一、调研、检测和计算
Figure DEST_PATH_IMAGE045
调研工程所在地的防洪标准、设计洪水位;
Figure DEST_PATH_IMAGE047
检测砂砾层地基的渗水系数,通过试验确定,缺乏试验资料时,根据有关规范确定堤坝洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布浮力的折减系数
Figure 736694DEST_PATH_IMAGE028
Figure DEST_PATH_IMAGE049
根据采用工程初拟材料参数和其他参数,按公式一、公式二计算四分之一块圆弧形面板
Figure 571926DEST_PATH_IMAGE035
处的弯矩
Figure 299186DEST_PATH_IMAGE034
、土工格栅拉力
Figure 282186DEST_PATH_IMAGE007
设计参数;
Figure DEST_PATH_IMAGE051
设计道路结构,并提出所用材料和施工工艺技术要求;
Figure DEST_PATH_IMAGE053
设计、试验注浆层、灰土层、基层、封闭层和面层配合比,符合设计要求;
Figure DEST_PATH_IMAGE055
选择合适的土工格栅材料,经试验检测合格符合设计要求;
步骤二、注浆层施工
Figure 959286DEST_PATH_IMAGE045
选用合格的注浆机械,注浆压力为0.2MPa~0.6MPa,检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,设定好灌浆参数,包括凝胶时间、灌浆压力和配浆量;
②按设计的配合比搅拌纤维地聚物混合料浆液;
Figure 835975DEST_PATH_IMAGE049
清除地表土,整理平整;
Figure 737066DEST_PATH_IMAGE051
灌浆孔按注浆厚度设计布置梅花形注浆孔,注浆孔间距0.8m~1.2m,实地放样并标记;
Figure 66416DEST_PATH_IMAGE053
用挖掘机振动打孔,每批量打孔数量不宜过多,避免间隔时间过长打孔处砂砾石回挤密实注浆管难以插入,随打孔随注浆;
Figure 468579DEST_PATH_IMAGE055
注浆由专职熟练的人员进行操作,在压力比较稳定、注浆量确定的情况下,再继续注浆10s~20s即可结束每孔注浆;
Figure DEST_PATH_IMAGE057
注浆完成后覆盖土工布养护7d,禁止重型车辆通行;
步骤三、灰土层施工
Figure 275473DEST_PATH_IMAGE045
测量放样确定灰土施工平面和设立厚度标记;
②搅拌灰土混合料,用铲车铺平混合料,应在混合料处于最佳含水量时进行碾压密实:
步骤四、基层施工
Figure 81886DEST_PATH_IMAGE045
测量放样确定灰土施工平面和每幅边缘设立钢模板;
Figure 898533DEST_PATH_IMAGE047
拌和乳化纤维沥青碎石稳定土,采用自卸汽车运输;
Figure 714173DEST_PATH_IMAGE049
采用摊铺机进行摊铺,松铺厚度通过试验确定;
Figure 565454DEST_PATH_IMAGE051
用压路机碾压密实,覆盖土工布养护至规定强度;
Figure 808348DEST_PATH_IMAGE053
养护期内禁止重型车辆通行;
步骤五、封闭层施工
Figure 253236DEST_PATH_IMAGE045
不粘轮乳化沥青防水粘结层施工前,检查沥青洒布车的油泵系统、输油管缝、油量表和保温设备;
Figure 590676DEST_PATH_IMAGE047
为了保证洒布的均匀性,先进行试洒,以确定喷油速度及洒油量;
Figure 309846DEST_PATH_IMAGE049
在洒布前先预热并疏通油嘴,且采用人工配合一台全智能沥青洒布车进行洒布,选择适宜的喷嘴、洒布速度和喷洒量,使洒布速度和喷洒量保持稳定,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积,喷洒不足的要补洒,喷洒过量处人工刮除或人工洒布细砂吸除,施工温度不低于10℃;
Figure 972909DEST_PATH_IMAGE051
洒布车洒布完一个车道停车后转场其余车道洒布时,用油槽接住排油管滴下的乳化沥青,以防局部乳化沥青过多;
Figure 514880DEST_PATH_IMAGE053
检查洒布后不粘轮乳化沥青防水粘结层的均匀一致,无气泡、异物,如有未洒布的空白处采用人工喷雾补喷;
步骤六、铺设土工格栅
Figure 921590DEST_PATH_IMAGE045
展开铺平全断面土工格栅,平整无褶皱;
②接头搭接长度50cm~100cm,面层网格状十字交叉接缝处或板边的面层板块角边处不搭接接头;
步骤七、浇筑面层
Figure 232617DEST_PATH_IMAGE045
测量放样确定面层施工平面和每幅边缘设立钢模板;
②水泥混凝土拌合料从中间向两侧、两端泵送浇筑;
Figure 207526DEST_PATH_IMAGE049
边角如用插入式振动器振捣混凝土注意不要插到底,以免损伤土工格栅;
Figure 220481DEST_PATH_IMAGE051
按设计要求和有关规范设置施工缝;
Figure 181615DEST_PATH_IMAGE053
按设计要求切割混凝土面层分块缝。
与现有技术相比,本发明主要提供了一种临江防渗水耐久性道路结构,它是在砂砾层地基上依次设置注浆层、灰土层、基层、封闭层、土工格栅和面层,并具有如下优点:一是注浆层采用纤维地聚物混合料,掺加适量的塑料纤维类纤维,具有较高的界面结合强度,增强地聚物的强度和抗渗性,性能优良、节能环保;二是灰土层、乳化纤维沥青碎石稳定土基层和不粘轮乳化沥青防水粘结层封闭层抗裂性能、密封性能良好,多次高效隔断渗透水的排泄通道,减少浮力,增强结构耐久性;三是设置双向钢塑土工格栅,有效增加面层的抗弯强度,土工格栅价格低廉成效大,性价比高;四是所提供计算方法原理清晰、实用易行,可作为临江防渗水耐久性道路结构的施工指导,提高了安全质量性能。因此,本发明是一种构造简单、施工便利、费用低廉、安全可靠的临江防渗水耐久性道路结构,其结合相应的施工方法,具有较高的经济效益和社会效益。
附图说明
图1为本发明的结构立面示意图。
图2为图1的面层立面受力计算图式。
图3为图1的面层俯视受力计算图式。
具体实施方式
下面将按上述附图对本发明实施例再作详细说明。
如图1~图3所示,1.标准防洪堤坝、11.挡土墙、12.挡水墙、13.泄水管、2.砂砾层地基、3.注浆层、4.灰土层、5.基层、6.封闭层、7.土工格栅、8.面层。
一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法,是对临江、临河等滩涂地区修建的道路结构改进和施工工艺优化,该道路结构包括标准防洪堤坝和标准防洪堤坝内的渗透性高的砂砾层地基2,以及在砂砾层地基上按照由下而上的顺序依次逐层铺筑的注浆层3、灰土层4、基层5、封闭层6、土工格栅7和面层8。
其中,标准防洪堤坝1是由挡土墙11、挡水墙12和埋置在挡土墙内的泄水管13组成,该挡水墙12顶高于常水位并预留一定的洪水位安全高度,按当地规定确定的防洪设计标准,泄水管13用于标准防洪堤坝内结构物的地面渗透水排泄。
所述的砂砾层地基2具有高渗透水性能,在高压水头作用下,地基中的砂砾层中的水能快速通过垂直渗流向上排泄,当地下水水浮力达到一定数值时,引起道路结构破坏,影响结构的耐久性,甚至可能导致工程事故。
所述的注浆层3为砂砾层地基的上部高压注入纤维地聚物混合料浆液,厚度0.5m~1.0m,该纤维地聚物为地聚物中掺加适量的塑料纤维类纤维,具有较高的界面结合强度,增强地聚物的强度和抗渗性。
所述的地聚物是以高硅铝质天然矿石粉或矿渣粉、粉煤灰等工业废弃物为原材料,与碱性活化剂混合而成的新型无机聚合材料,该地聚物材料具有许多普通硅酸盐水泥难以达到的性能,而且具有原材料丰富、工艺简单、价格低廉、节能环保等优点。
所述的灰土层4为生石灰、水泥和粘土混合物,具有封闭渗透水的作用,厚度0.3m~0.5m,压实度93%~95%。
所述的基层5为乳化纤维沥青碎石稳定土,由乳化沥青、塑料纤维、碎石和水泥混合料拌和碾压而成,具有较高的致密性、耐水性、抗裂性和较高的强度,厚度0.3m~0.5m,压实度不小于95%。
所述的封闭层6为不粘轮乳化沥青防水粘结层,不粘轮乳化沥青使用美国道维施(DALWORTH)胶体磨,采用先乳化后改性的方法制备而成,破乳后多链聚烯烃会在沥青表面形成一层较薄的隔离膜,隔离了车轮与沥青,施工时起到不粘轮的作用、硬化后起到优异的防水作用。
所述的土工格栅7为双向钢塑土工格栅。
所述的面层8为水泥混凝土矩形板,厚度0.20m~0.30m。
同时,当标准防洪堤坝1的洪水位高于道路的面层8底部的标高,临江、临河的高水位对道路底部产生向上均匀分布的浮力
Figure 596416DEST_PATH_IMAGE001
,所述道路的面层成网格状板块,网格状十字交叉接缝处或板边的面层板块角边最容易损坏,以面层板块板角
Figure 614663DEST_PATH_IMAGE002
点为半径
Figure 114915DEST_PATH_IMAGE003
的部分为考察对象,选取四分之一块面积进行分析,板角
Figure 614160DEST_PATH_IMAGE002
处以半径
Figure 149047DEST_PATH_IMAGE004
的尖角部分已损坏;根据弹性理论,该四分之一块面积为受均布荷载的受弯圆弧形悬臂板,由于以
Figure 809966DEST_PATH_IMAGE002
点为半径
Figure 63093DEST_PATH_IMAGE003
的板块板角面积与整块板相比较小,为了简化计算,假设其为受均布荷载的受弯圆弧形变截面悬臂梁,圆弧形截面
Figure 100451DEST_PATH_IMAGE005
处为固结,悬臂
Figure 365210DEST_PATH_IMAGE006
处为自由端,圆弧形面板底土工格栅的板拉力
Figure 977457DEST_PATH_IMAGE007
作用在圆弧形悬臂板上为挤压力,于是得到如下计算公式:
公式一、
Figure DEST_PATH_IMAGE058
公式二、
Figure 285857DEST_PATH_IMAGE010
公式一和公式二中的各符号定义为:
Figure 392485DEST_PATH_IMAGE011
——面层8的厚度,
Figure 636384DEST_PATH_IMAGE012
Figure 904686DEST_PATH_IMAGE013
——洪水位与面层底的高差,
Figure 7771DEST_PATH_IMAGE012
Figure 636199DEST_PATH_IMAGE003
——面层板块板角
Figure 750916DEST_PATH_IMAGE002
点至悬臂梁圆弧形固结端
Figure 439386DEST_PATH_IMAGE005
的半径,
Figure 636625DEST_PATH_IMAGE012
Figure 334323DEST_PATH_IMAGE004
——板角
Figure 303547DEST_PATH_IMAGE002
处以半径
Figure 162918DEST_PATH_IMAGE004
已损坏尖角部分的半径,模拟板角尖角部分在施工或实际使用过程中已破损的情况,
Figure 975017DEST_PATH_IMAGE004
远小于
Figure 961558DEST_PATH_IMAGE003
Figure 34557DEST_PATH_IMAGE014
,调查类似工程按类比法取值或取0.01m~0.05m,
Figure 81141DEST_PATH_IMAGE012
Figure 239590DEST_PATH_IMAGE015
——土工格栅
Figure 26893DEST_PATH_IMAGE016
段受拉的伸长量,
Figure 954398DEST_PATH_IMAGE012
Figure 171883DEST_PATH_IMAGE017
——土工格栅7受拉的弹性系数,
Figure 958574DEST_PATH_IMAGE018
Figure 270607DEST_PATH_IMAGE019
——悬臂梁圆弧形固结端
Figure 334509DEST_PATH_IMAGE020
的任一点至极点
Figure 706584DEST_PATH_IMAGE002
方向的任一距离,极角范围
Figure 855937DEST_PATH_IMAGE021
Figure 971660DEST_PATH_IMAGE012
Figure 887139DEST_PATH_IMAGE022
——悬臂梁端点即
Figure 430116DEST_PATH_IMAGE002
极点向悬臂梁圆弧形固结端
Figure 925819DEST_PATH_IMAGE020
方向的
Figure 861546DEST_PATH_IMAGE023
范围内即
Figure 618149DEST_PATH_IMAGE024
的任一点距离,
Figure 348339DEST_PATH_IMAGE012
Figure 455972DEST_PATH_IMAGE025
——四分之一块圆弧形面板的竖向变形曲线方程,
Figure 664231DEST_PATH_IMAGE012
Figure 540920DEST_PATH_IMAGE026
——洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布的浮力,
Figure 832224DEST_PATH_IMAGE027
Figure 909377DEST_PATH_IMAGE028
——洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布浮力的折减系数,通过试验确定,缺乏试验资料时,根据有关规范确定;
Figure 436173DEST_PATH_IMAGE029
——水的重度,
Figure 652522DEST_PATH_IMAGE030
Figure 239361DEST_PATH_IMAGE031
——圆弧形面板底土工格栅的板拉力
Figure 806740DEST_PATH_IMAGE007
作用在圆弧形悬臂板上挤压力的抵抗力矩,
Figure 871648DEST_PATH_IMAGE032
Figure 208082DEST_PATH_IMAGE033
——四分之一块圆弧形面板
Figure 841189DEST_PATH_IMAGE019
处的弯矩,
Figure 145131DEST_PATH_IMAGE032
Figure 495954DEST_PATH_IMAGE034
——四分之一块圆弧形面板
Figure 201741DEST_PATH_IMAGE035
处的弯矩,
Figure 615536DEST_PATH_IMAGE032
Figure 406775DEST_PATH_IMAGE007
——圆弧形面板底土工格栅的拉力即作用在圆弧形悬臂板上挤压力,
Figure 564218DEST_PATH_IMAGE036
Figure 124512DEST_PATH_IMAGE037
——水泥混凝土圆弧形面板的弹性模量,
Figure 833842DEST_PATH_IMAGE027
Figure 863109DEST_PATH_IMAGE038
——水泥混凝土圆弧形面板
Figure 73511DEST_PATH_IMAGE019
处厚度水平中心线的惯性矩,
Figure 236114DEST_PATH_IMAGE039
Figure 506559DEST_PATH_IMAGE040
——系数,
Figure 757542DEST_PATH_IMAGE041
Figure 506056DEST_PATH_IMAGE042
——水泥混凝土圆弧形面板
Figure 181888DEST_PATH_IMAGE005
处的容许弯矩,
Figure 842807DEST_PATH_IMAGE032
Figure 95934DEST_PATH_IMAGE043
——圆弧形面板底土工格栅的容许拉力,
Figure 398870DEST_PATH_IMAGE036
在公式一、公式二中,若面板8为沥青混凝土面层,则浮力引起基层5和沥青混凝土面层破损,土工格栅7移至基层5底部布设,各计算公式的有关符号意义调整为:浮力荷载
Figure 788263DEST_PATH_IMAGE001
修改为减去沥青面层单位面积的重量,洪水位与水泥混凝土板面层底的高差
Figure 148313DEST_PATH_IMAGE013
修改为加上基层厚度,水泥混凝土板面层的厚度
Figure 623157DEST_PATH_IMAGE011
修改为基层厚度,水泥混凝土圆弧形面板的弹性模量
Figure 588839DEST_PATH_IMAGE037
修改为基层弹性模量,水泥混凝土圆弧形面板
Figure 583471DEST_PATH_IMAGE019
处的惯性矩
Figure 366619DEST_PATH_IMAGE038
修改为基层相应处的惯性矩。
另外,临江防渗水耐久性道路结构的施工方法,主要包括如下步骤:
步骤一、调研、检测和计算
Figure 79491DEST_PATH_IMAGE045
调研工程所在地的防洪标准、设计洪水位;
Figure 707919DEST_PATH_IMAGE047
检测砂砾层地基1的渗水系数,通过试验确定,缺乏试验资料时,根据有关规范确定堤坝洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布浮力的折减系数
Figure 822636DEST_PATH_IMAGE028
Figure 511107DEST_PATH_IMAGE049
根据采用工程初拟材料参数和其他参数,按公式一、公式二计算四分之一块圆弧形面板
Figure 997362DEST_PATH_IMAGE035
处的弯矩
Figure 163901DEST_PATH_IMAGE034
、土工格栅拉力
Figure 523338DEST_PATH_IMAGE007
设计参数;
Figure 133442DEST_PATH_IMAGE051
设计道路结构,并提出所用材料和施工工艺技术要求;
Figure 70174DEST_PATH_IMAGE053
设计、试验注浆层3、灰土层4、基层5、封闭层6和面层8配合比,符合设计要求;
Figure 322295DEST_PATH_IMAGE055
选择合适的土工格栅7材料,经试验检测合格符合设计要求;
步骤二、注浆层施工
Figure 395293DEST_PATH_IMAGE045
选用合格的注浆机械,注浆压力为0.2MPa~0.6MPa,检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,设定好灌浆参数,如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等;
②按设计的配合比搅拌纤维地聚物混合料浆液;
Figure 176299DEST_PATH_IMAGE049
清除地表土,整理平整;
Figure 600327DEST_PATH_IMAGE051
灌浆孔按注浆厚度设计布置梅花形注浆孔,注浆孔间距0.8m~1.2m,实地放样并标记;
Figure 249614DEST_PATH_IMAGE053
用挖掘机振动打孔,每批量打孔数量不宜过多,避免间隔时间过长打孔处砂砾石回挤密实注浆管难以插入,随打孔随注浆;
Figure 190501DEST_PATH_IMAGE055
注浆由专职熟练的人员进行操作,在压力比较稳定、注浆量确定的情况下,再继续注浆10s~20s即可结束每孔注浆;
Figure 657254DEST_PATH_IMAGE057
注浆完成后覆盖土工布养护7d,禁止重型车辆通行;
步骤三、灰土层施工
Figure 319311DEST_PATH_IMAGE045
测量放样确定灰土施工平面和设立厚度标记;
②搅拌灰土混合料,用铲车铺平混合料,应在混合料处于最佳含水量时进行碾压密实:
步骤四、基层施工
Figure 631343DEST_PATH_IMAGE045
测量放样确定灰土施工平面和每幅边缘设立钢模板;
Figure 429666DEST_PATH_IMAGE047
拌和乳化纤维沥青碎石稳定土,采用自卸汽车运输;
Figure 67321DEST_PATH_IMAGE049
采用摊铺机进行摊铺,松铺厚度通过试验确定;
Figure 341307DEST_PATH_IMAGE051
用压路机碾压密实,覆盖土工布养护至规定强度;
Figure 207763DEST_PATH_IMAGE053
养护期内禁止重型车辆通行;
步骤五、封闭层施工
Figure 375440DEST_PATH_IMAGE045
不粘轮乳化沥青防水粘结层施工前,应检查沥青洒布车的油泵系统、输油管缝、油量表、保温设备等;
Figure 931798DEST_PATH_IMAGE047
为了保证洒布的均匀性,应将一定数量沥青装入油罐,先进行试洒,以确定喷油速度及洒油量;
Figure 286556DEST_PATH_IMAGE049
在洒布前应先预热并疏通油嘴,且采用人工配合一台全智能沥青洒布车进行洒布,选择适宜的喷嘴、洒布速度和喷洒量,使洒布速度和喷洒量保持稳定,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积。喷洒不足的要补洒,喷洒过量处人工刮除或人工洒布细砂吸除,施工温度不得低于10℃;
Figure 222282DEST_PATH_IMAGE051
洒布车洒布完一个车道停车后转场其余车道洒布时,用油槽接住排油管滴下的乳化沥青,以防局部乳化沥青过多;
Figure 978886DEST_PATH_IMAGE053
检查洒布后不粘轮乳化沥青防水粘结层的均匀一致,无气泡、异物,如有未洒布的空白处采用人工喷雾补喷;
步骤六、铺设土工格栅
Figure 833709DEST_PATH_IMAGE045
展开铺平全断面土工格栅,平整无褶皱;
②接头搭接长度50cm~100cm,面层网格状十字交叉接缝处或板边的面层板块角边处不搭接接头;
步骤七、浇筑面层
Figure 957654DEST_PATH_IMAGE045
测量放样确定面层施工平面和每幅边缘设立钢模板;
②水泥混凝土拌合料从中间向两侧、两端泵送浇筑;
Figure 415180DEST_PATH_IMAGE049
边角如用插入式振动器振捣混凝土注意不要插到底,以免损伤土工格栅;
Figure 42602DEST_PATH_IMAGE051
按设计要求和有关规范设置施工缝;
Figure 192961DEST_PATH_IMAGE053
按设计要求切割混凝土面层分块缝。
本发明是一种构造简单、施工便利、费用低廉、安全可靠的临江防渗水耐久性道路结构,其结合相应的施工方法,具有较高的经济效益和社会效益。
以上所述仅是本发明的具体实施例,本领域技术人员应该理解,任何与该实施例类似的结构设计,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种临江防渗水耐久性道路结构,包括标准防洪堤坝(1)和标准防洪堤坝内的渗透性高的砂砾层地基(2),其特征在于所述的砂砾层地基上依次设置注浆层(3)、灰土层(4)、基层(5)、封闭层(6)、土工格栅(7)和面层(8);所述的标准防洪堤坝(1)的洪水位高于道路的面层(8)底部的标高,临江的高水位对道路底部产生向上均匀分布的浮力
Figure QLYQS_2
,所述道路的面层(8)成网格状板块,网格状十字交叉接缝处或板边的面层板块角边最容易损坏,以面层板块板角
Figure QLYQS_6
点为半径
Figure QLYQS_9
的部分为考察对象,选取四分之一块面积进行分析,板角
Figure QLYQS_3
处以半径
Figure QLYQS_4
的尖角部分已损坏;根据弹性理论,该四分之一块面积为受均布荷载的受弯圆弧形悬臂板,由于以
Figure QLYQS_7
点为半径
Figure QLYQS_10
的板块板角面积与整块板相比较小,为了简化计算,假设其为受均布荷载的受弯圆弧形变截面悬臂梁,圆弧形截面
Figure QLYQS_1
处为固结,悬臂
Figure QLYQS_5
处为自由端,圆弧形面板底土工格栅(7)的板拉力
Figure QLYQS_8
作用在圆弧形悬臂板上为挤压力,于是得到如下计算公式:
公式一、
Figure QLYQS_11
公式二、
Figure QLYQS_12
公式一和公式二中的各符号定义为:
Figure QLYQS_13
——面层(8)的厚度,
Figure QLYQS_14
Figure QLYQS_15
——洪水位与面层底的高差,
Figure QLYQS_16
Figure QLYQS_17
——面层板块板角
Figure QLYQS_18
点至悬臂梁圆弧形固结端
Figure QLYQS_19
的半径,
Figure QLYQS_20
Figure QLYQS_21
——板角
Figure QLYQS_22
处以半径
Figure QLYQS_23
已损坏尖角部分的半径,模拟板角尖角部分在施工或实际使用过程中已破损的情况,
Figure QLYQS_24
远小于
Figure QLYQS_25
Figure QLYQS_26
,调查类似工程按类比法取值或取0.01m~0.05m,
Figure QLYQS_27
Figure QLYQS_28
——土工格栅
Figure QLYQS_29
段受拉的伸长量,
Figure QLYQS_30
Figure QLYQS_31
——土工格栅(7)受拉的弹性系数,
Figure QLYQS_32
Figure QLYQS_33
——悬臂梁圆弧形固结端
Figure QLYQS_34
的任一点至极点
Figure QLYQS_35
方向的任一距离,极角范围
Figure QLYQS_36
Figure QLYQS_37
Figure QLYQS_38
——悬臂梁端点即
Figure QLYQS_39
极点向悬臂梁圆弧形固结端
Figure QLYQS_40
方向的
Figure QLYQS_41
范围内即
Figure QLYQS_42
的任一点距离,
Figure QLYQS_43
Figure QLYQS_44
——四分之一块圆弧形面板的竖向变形曲线方程,
Figure QLYQS_45
Figure QLYQS_46
——洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布的浮力,
Figure QLYQS_47
Figure QLYQS_48
——洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布浮力的折减系数,通过试验确定,缺乏试验资料时,根据有关规范确定;
Figure QLYQS_49
——水的重度,
Figure QLYQS_50
Figure QLYQS_51
——圆弧形面板底土工格栅的板拉力
Figure QLYQS_52
作用在圆弧形悬臂板上挤压力的抵抗力矩,
Figure QLYQS_53
Figure QLYQS_54
——四分之一块圆弧形面板
Figure QLYQS_55
处的弯矩,
Figure QLYQS_56
Figure QLYQS_57
——四分之一块圆弧形面板
Figure QLYQS_58
处的弯矩,
Figure QLYQS_59
Figure QLYQS_60
——圆弧形面板底土工格栅的拉力即作用在圆弧形悬臂板上挤压力,
Figure QLYQS_61
Figure QLYQS_62
——水泥混凝土圆弧形面板的弹性模量,
Figure QLYQS_63
Figure QLYQS_64
——水泥混凝土圆弧形面板
Figure QLYQS_65
处厚度水平中心线的惯性矩,
Figure QLYQS_66
Figure QLYQS_67
——系数,
Figure QLYQS_68
Figure QLYQS_69
——水泥混凝土圆弧形面板
Figure QLYQS_70
处的容许弯矩,
Figure QLYQS_71
Figure QLYQS_72
——圆弧形面板底土工格栅的容许拉力,
Figure QLYQS_73
在公式一、公式二中,若面层(8)为沥青混凝土面层,则浮力引起基层(5)和沥青混凝土面层破损,土工格栅(7)移至基层(5)底部布设,各计算公式的有关符号意义调整为:浮力荷载
Figure QLYQS_74
修改为减去沥青面层单位面积的重量,洪水位与水泥混凝土板面层底的高差
Figure QLYQS_75
修改为加上基层厚度,水泥混凝土板面层的厚度
Figure QLYQS_76
修改为基层厚度,水泥混凝土圆弧形面板的弹性模量
Figure QLYQS_77
修改为基层弹性模量,水泥混凝土圆弧形面板
Figure QLYQS_78
处的惯性矩
Figure QLYQS_79
修改为基层相应处的惯性矩。
2.根据权利要求1所述的一种临江防渗水耐久性道路结构,其特征在于所述的注浆层(3)为砂砾层地基(2)的上部高压注入纤维地聚物混合料浆液,厚度0.5m~1.0m;所述的纤维地聚物为地聚物中掺加适量的塑料纤维类纤维,该地聚物是以高硅铝质天然矿石粉或矿渣粉、粉煤灰为原材料,并与碱性活化剂混合而成的新型无机聚合材料。
3.根据权利要求1所述的一种临江防渗水耐久性道路结构,其特征在于所述的灰土层(4)为生石灰、水泥和粘土混合物,厚度0.3m~0.5m,压实度93%~95%。
4.根据权利要求1所述的一种临江防渗水耐久性道路结构,其特征在于所述的基层(5)为乳化纤维沥青碎石稳定土,由乳化沥青、塑料纤维、碎石和水泥混合料拌和碾压而成,厚度0.3m~0.5m,压实度不小于95%。
5.根据权利要求1所述的一种临江防渗水耐久性道路结构,其特征在于所述的封闭层(6)为不粘轮乳化沥青防水粘结层;所述的面层(8)为水泥混凝土矩形板,厚度0.20m~0.30m。
6.根据权利要求1所述的一种临江防渗水耐久性道路结构,其特征在于所述的土工格栅(7)为双向钢塑土工格栅。
7.根据权利要求1所述的一种临江防渗水耐久性道路结构,其特征在于所述的标准防洪堤坝(1)由挡土墙(11)、挡水墙(12)和挡土墙内的泄水管(13)组成,该挡水墙(12)顶高于常水位并预留洪水位安全高度。
8.一种根据权利要求1~7任一项所述的临江防渗水耐久性道路结构的施工方法,其特征在于该方法包括如下步骤:
步骤一、调研、检测和计算
Figure QLYQS_80
调研工程所在地的防洪标准、设计洪水位;
Figure QLYQS_81
检测砂砾层地基(2)的渗水系数,通过试验确定,缺乏试验资料时,根据有关规范确定堤坝洪水位对道路底部产生竖向向上均匀分布浮力的折减系数
Figure QLYQS_82
Figure QLYQS_83
根据采用工程初拟材料参数和其他参数,按公式一、公式二计算四分之一块圆弧形面板
Figure QLYQS_84
处的弯矩
Figure QLYQS_85
、土工格栅拉力
Figure QLYQS_86
设计参数;
Figure QLYQS_87
设计道路结构,并提出所用材料和施工工艺技术要求;
Figure QLYQS_88
设计、试验注浆层(3)、灰土层(4)、基层(5)、封闭层(6)和面层(8)配合比,符合设计要求;
Figure QLYQS_89
选择合适的土工格栅(7)材料,经试验检测合格符合设计要求;
步骤二、注浆层施工
Figure QLYQS_90
选用合格的注浆机械,注浆压力为0.2MPa~0.6MPa,检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,设定好灌浆参数,包括凝胶时间、灌浆压力和配浆量;
②按设计的配合比搅拌纤维地聚物混合料浆液;
Figure QLYQS_91
清除地表土,整理平整;
Figure QLYQS_92
灌浆孔按注浆厚度设计布置梅花形注浆孔,注浆孔间距0.8m~1.2m,实地放样并标记;
Figure QLYQS_93
用挖掘机振动打孔,每批量打孔数量不宜过多,避免间隔时间过长打孔处砂砾石回挤密实注浆管难以插入,随打孔随注浆;
Figure QLYQS_94
注浆由专职熟练的人员进行操作,在压力比较稳定、注浆量确定的情况下,再继续注浆10s~20s即可结束每孔注浆;
Figure QLYQS_95
注浆完成后覆盖土工布养护7d,禁止重型车辆通行;
步骤三、灰土层施工
Figure QLYQS_96
测量放样确定灰土施工平面和设立厚度标记;
②搅拌灰土混合料,用铲车铺平混合料,应在混合料处于最佳含水量时进行碾压密实:
步骤四、基层施工
Figure QLYQS_97
测量放样确定灰土施工平面和每幅边缘设立钢模板;
Figure QLYQS_98
拌和乳化纤维沥青碎石稳定土,采用自卸汽车运输;
Figure QLYQS_99
采用摊铺机进行摊铺,松铺厚度通过试验确定;
Figure QLYQS_100
用压路机碾压密实,覆盖土工布养护至规定强度;
Figure QLYQS_101
养护期内禁止重型车辆通行;
步骤五、封闭层施工
Figure QLYQS_102
不粘轮乳化沥青防水粘结层施工前,检查沥青洒布车的油泵系统、输油管缝、油量表和保温设备;
Figure QLYQS_103
为了保证洒布的均匀性,先进行试洒,以确定喷油速度及洒油量;
Figure QLYQS_104
在洒布前先预热并疏通油嘴,且采用人工配合一台全智能沥青洒布车进行洒布,选择适宜的喷嘴、洒布速度和喷洒量,使洒布速度和喷洒量保持稳定,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积,喷洒不足的要补洒,喷洒过量处人工刮除或人工洒布细砂吸除,施工温度不低于10℃;
Figure QLYQS_105
洒布车洒布完一个车道停车后转场其余车道洒布时,用油槽接住排油管滴下的乳化沥青,以防局部乳化沥青过多;
Figure QLYQS_106
检查洒布后不粘轮乳化沥青防水粘结层的均匀一致,无气泡、异物,如有未洒布的空白处采用人工喷雾补喷;
步骤六、铺设土工格栅
Figure QLYQS_107
展开铺平全断面土工格栅(7),平整无褶皱;
②接头搭接长度50cm~100cm,面层网格状十字交叉接缝处或板边的面层板块角边处不搭接接头;
步骤七、浇筑面层
Figure QLYQS_108
测量放样确定面层施工平面和每幅边缘设立钢模板;
②水泥混凝土拌合料从中间向两侧、两端泵送浇筑;
Figure QLYQS_109
边角如用插入式振动器振捣混凝土注意不要插到底,以免损伤土工格栅;
Figure QLYQS_110
按设计要求和有关规范设置施工缝;
Figure QLYQS_111
按设计要求切割混凝土面层分块缝。
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