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泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案

泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案

泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案一、引言对于长期使用的泥混凝土路面,由于受到车辆行驶、气候变化等因素的影响,常常会出现路面破损、塌陷等问题。

为了延长路面的使用寿命,提高路面的承载能力和耐久性,采用碎石化改造技术是一种有效的方法。

本文将介绍泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案。

二、碎石化改造技术1. 碎石化原理碎石化是指在原有的泥混凝土路面上铺设一层碎石,通过碎石的填充和夯实,形成坚实的路面结构。

碎石具有良好的承载能力和抗压性,可以有效提高路面的耐久性和承载能力。

2. 碎石化改造工艺碎石化改造工艺主要包括以下步骤: - 路面清理:清除原有路面上的杂物和破损部分,确保碎石铺设的平整度和粘附性。

- 基层处理:对路面基层进行修补和加固,保证碎石层的稳定性。

- 碎石铺设:将碎石均匀铺设在路面上,通过夯实和卷压确保碎石层的密实性。

- 表层处理:对碎石层进行表面处理,保证路面平整度和防水性。

三、施工方案1. 材料准备碎石化改造所需材料包括碎石、填料、粘结剂等。

碎石应选择硬度适中、颗粒均匀的石子,填料应具有良好的填充性能和抗压性,粘结剂应具有良好的粘附性和固化性能。

2. 设备准备碎石化改造所需设备包括碾压机、夯实机、平地机等。

碾压机用于铺设碎石和压实碎石层,夯实机用于夯实碎石层,平地机用于对路面进行修整和表面处理。

3. 施工步骤•预处理:清理路面、修补破损部分、加固基层。

•碎石铺设:将碎石均匀铺设在路面上,通过碾压和夯实确保碎石层的密实性。

•表层处理:对碎石层进行表面处理,包括喷涂防水剂、施加防滑材料等。

•验收:对碎石化改造后的路面进行验收,确保施工质量符合要求。

四、总结碎石化改造技术是一种有效的提高泥混凝土路面承载能力和耐久性的方法,通过合理的施工方案和技术手段,可以有效延长路面的使用寿命,提高路面的整体质量。

在实际施工过程中,需要根据具体情况选择合适的材料和设备,严格遵守施工工艺,确保施工质量和工程效果。

碎石化原水泥混凝土路面施工方案

碎石化原水泥混凝土路面施工方案

碎石化原水泥混凝土路面施工方案在现代道路建设中,碎石化原水泥混凝土路面施工作为一种新型材料和技术,正受到越来越多关注。

碎石化原水泥混凝土路面具有强度高、耐久性好、施工方便等优点,被广泛应用于公路、桥梁等工程中。

本文将介绍碎石化原水泥混凝土路面的施工方案。

1. 材料准备1.1 原材料主要原材料包括水泥、细集料、粗集料、水和外加剂等。

水泥应符合国家标准,细集料和粗集料应符合设计要求,水质应符合规范要求,外加剂应根据设计使用。

1.2 设备设施施工所需设备包括搅拌设备、振捣设备、铺装机械等。

设备应具备安全、高效、精准的特点,确保施工质量。

2. 施工流程2.1 基层处理在进行碎石化原水泥混凝土路面施工前,应对基层进行清理和处理,确保基层平整、无积水和杂物。

2.2 配合比设计根据工程要求和现场条件,合理设计混凝土的配合比,包括水灰比、集料比例等,确保混凝土的强度和耐久性。

2.3 混凝土搅拌将水泥、细集料、粗集料等原材料按照设计配合比投入搅拌设备进行搅拌,确保混凝土均匀一致。

2.4 混凝土铺装将搅拌好的混凝土通过铺装机械均匀铺设在基层上,并采取振捣等方式进行压实,确保混凝土的密实度和平整度。

2.5 养护在混凝土铺装完成后,应进行养护保养,包括水养护、草坪覆盖等,确保混凝土的强度和耐久性。

3. 施工质量控制3.1 压实度检测在混凝土铺装完成后,应进行压实度检测,确保混凝土的密实度符合设计要求。

3.2 强度监测对混凝土进行强度监测,确保混凝土的抗压强度符合设计要求。

3.3 平整度检测对铺装后的混凝土路面进行平整度检测,确保路面平整、无拱起和凹陷。

4. 施工安全4.1 施工前安全措施在进行碎石化原水泥混凝土路面施工前,应制定施工方案和安全措施,确保施工人员安全。

4.2 施工中安全管理在施工过程中,应加强现场安全管理,对设备设施进行定期检查和维护,确保施工安全。

5. 总结碎石化原水泥混凝土路面施工是一项复杂的工程,需要严格按照规范要求和施工方案进行操作。

水泥混凝土路面碎石化施工工艺标准[详]

水泥混凝土路面碎石化施工工艺标准[详]

水泥混凝土路面碎石化施工工艺水泥路面碎石化(Rubblization)是对旧水泥混凝土路面大修或改造的重要手段。

它的工艺原理是将水泥混凝土路面的面板,通过专用设备一次性破碎为碎块柔性结构,因破碎后其颗粒粒径小,力学模式更趋向于级配碎石,碎石化技术根据破碎原理和施工机械的不同,又分为两类:多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker)和共振碎石化法(RPB,Resonant Pavement Breaker)。

下面根据多锤头碎石化施工原理,对水泥路面碎石化施工做简要介绍。

1 施工所需的机械设备多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker),它利用设备所带多个重锤的重力下落对水泥混凝土路面板进行锤击。

MHB碎石化后要求采用Z形压路机碾压。

这种压路机在使用MHB破碎后用于压实,它类似于一般的光轮压路机,只是在钢轮上加了斜向波纹状凸出条纹,这种条纹有以下两方面的作用:①保证轮下颗粒不至于向外挤出:②对表面颗粒有更好的压碎效果,有利于表面平整。

2 工艺流程图碎石化有四个目标:第一、保证旧路路基不被破坏;第二、保证旧水泥混凝土层颗粒尺寸均匀,并使整个破碎层颗粒分布均匀;第三、将旧水泥混凝土面板破碎到在接缝和裂缝处的位移不足以让沥青加铺层产生开裂,保证起到良好的防止反射裂缝作用;第四、保证碎石化道路处于良好的排水工况。

碎石化施工工艺要围绕这四个目标而进行。

使用MHB设备进行路面碎石化处理并加铺沥青路面结构的一般施工流程如下:3 碎石化施工工艺3.1 试验段旧水泥混凝土路面破碎质量主要受破碎机械自身参数设置、破碎顺序、破碎施工方向以及不同基层强度、刚度条件对破碎机械调整要求等的影响,这些因素均对旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等产生影响。

因此,在正式的大规模破碎化施工前有必要进行试破碎,即设置试验段,通过试验段的试破碎进行破碎机械参数的调试和施工组织措施,以达到规定的粒径和强度要求。

水泥混凝土路面碎石化施工方法

水泥混凝土路面碎石化施工方法

水泥混凝土路面碎石化施工方法水泥混凝土路面碎石化施工方法是一种将旧的水泥混凝土路面改造成碎石路面的技术。

这种施工方法可以在不破坏原有路面的情况下,提高路面的抗滑性和透水性,减少雨水积聚,增强路面的耐久性和承载能力。

以下是水泥混凝土路面碎石化施工方法的详细介绍。

一、施工前的准备工作1.确定施工范围和路面条件,包括路面材料、土壤条件等。

2.对路面进行清洁,清除杂物和尘土,并确保路面干燥。

3.对路面进行检测和评估,了解路面的结构、材料特性以及承载能力等。

二、路面改造工作1.碎石路面层厚度的确定。

根据路面的承载能力和使用要求,确定碎石路面层的厚度,一般为5~10厘米。

2.将碎石层的初始材料填充到路面上。

初始材料包括已碎石块及一定比例的细碎石,用于填充路面的空隙,构成坚固的层状结构。

3.初始材料平整。

使用平压机将初始材料进行压实,保证材料之间的粘结和路面的平整度。

4.碎石层的施工。

将粗碎石块铺设在初始材料上,并利用平压机进行压实。

碎石的选择应根据路面的使用要求和材料特性进行严格控制。

5.地面压实。

使用重型压路机进行碎石层的压实,确保层与层之间的紧密粘结,形成坚硬的路面。

三、交通安全措施1.制定临时交通管理方案,按要求设置道路标志、警示标志和交通指示标志,确保施工区域的交通秩序。

2.提醒交通参与者注意施工区域,设置围挡和隔离带保障施工过程中的安全性。

四、施工质量控制1.施工过程中,进行质量检验,包括原材料的检查和路面的质量检测。

2.根据检测结果,及时调整施工工艺和材料配比,确保施工质量达到要求。

3.完成施工后,进行路面的验收和质量评估,确认施工结果符合要求。

水泥混凝土路面碎石化施工方法能够提高路面的透水性、抗滑性和耐久性,减少雨水积聚,提高道路的使用寿命和安全性。

在施工过程中,需要进行严格的质量控制和交通安全措施,以确保施工质量和交通秩序。

通过合理的施工工艺和材料配比,可以实现路面的碎石化改造,为公路交通的安全和发展做出贡献。

水泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案

水泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案

水泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案一、引言水泥混凝土路面是城市道路建设中常见的路面类型,但随着使用时间的增长和交通负荷的不断增加,水泥混凝土路面往往会出现裂缝、坑洞等问题,影响道路的使用寿命和行车安全。

为解决水泥混凝土路面问题,碎石化改造技术应运而生。

本文将探讨水泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案,希望为相关工程实践提供参考。

二、碎石化改造技术介绍碎石化改造技术是一种通过在水泥混凝土路面表面铺设碎石层的方法,可以有效增加路面的抗压强度和抗滑能力,延长路面使用寿命。

碎石化改造技术主要包括以下几个步骤:1.路面清理:将水泥混凝土路面上的积灰、杂物等清理干净,确保碎石层的粘结性和平整度;2.初级处理:在清理后的路面表面喷涂粘结剂,用于增加碎石层与水泥混凝土路面之间的粘结性;3.铺设碎石层:将碎石均匀覆盖在路面表面,形成一层均匀的碎石层,并通过压路机进行压实,确保碎石层的坚固性和平整度;4.完善处理:对铺设好的碎石层进行修整和收尾工作,确保整体质量符合要求。

三、施工方案建议在实施水泥混凝土路面碎石化改造技术时,应严格按照以下施工方案进行操作:1.施工前准备:对路面进行详细勘察,确定改造范围和碎石种类,准备所需材料和设备;2.施工参数确定:根据工程要求和路面状况确定碎石层的厚度、粒径和密实度等参数;3.施工流程控制:严格按照碎石化改造技术步骤进行施工,确保每个环节的质量和效果;4.施工质量监测:在施工过程中对碎石层的质量进行持续监测,及时调整施工工艺;5.完工验收:施工结束后对碎石化改造工程进行验收,确保质量符合要求。

四、结论水泥混凝土路面碎石化改造技术是提高路面抗压强度和抗滑能力的有效手段,施工方案的科学设计和严格执行对工程的成功实施至关重要。

希望本文介绍的水泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案可以为相关工程实践提供参考,推动城市道路建设的持续发展。

水泥混凝土路面共振碎石化施工工法

水泥混凝土路面共振碎石化施工工法

水泥混凝土路面共振碎石化施工工法水泥混凝土路面共振碎石化施工工法一、前言水泥混凝土路面共振碎石化施工工法是一种先进的路面施工工法,能够提高路面的密实性和承载能力,延长路面使用寿命。

本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例进行详细介绍。

二、工法特点水泥混凝土路面共振碎石化施工工法的特点如下:1. 施工速度快:采用共振碎石化设备对路基进行施工,施工效率高,可以大大缩短工期。

2. 施工质量好:共振碎石化设备能够将石质路基振碎,形成均匀的碎石层,保证了路面的平整度和强度。

3. 路面密实性高:共振碎石化施工工法可以有效提高路面的密实性,避免了路面松散、沉陷的问题。

4. 路面承载能力强:经过共振碎石化施工的路面可以增加承载能力,适用于高负荷交通路段。

5. 可持续发展:水泥混凝土材料可循环再利用,具有良好的环境保护效益。

三、适应范围水泥混凝土路面共振碎石化施工工法适用于以下场景:1. 城市主干道和高速公路等高负荷交通路段。

2.石质路基较硬,基础条件良好的工程。

3. 需要快速完成路面施工的项目。

四、工艺原理共振碎石化施工工法的工艺原理是通过共振碎石化设备对石质路基进行振动,将其振碎成均匀的碎石层,然后在碎石层上进行水泥混凝土路面的铺装。

施工工法与实际工程之间的联系在于,共振碎石化设备能够根据路基状况自动调整振动频率和振幅,以实现最佳的振动效果。

五、施工工艺水泥混凝土路面共振碎石化施工工艺包括以下几个施工阶段:1. 路基处理:清理路基表面的杂物和不良土层,确保路基均匀、平整。

2. 共振碎石化:使用共振碎石化设备对路基进行振动破碎,形成均匀的碎石层。

3. 填充材料加固:在碎石层上添加填充材料,进行加固,提高路面的密实性。

4. 水泥混凝土铺装:在加固的碎石层上进行水泥混凝土路面的铺装。

5. 养护:对新铺装的水泥混凝土路面进行养护,使其达到设计强度和平整度要求。

碎石化原水泥混凝土路面施工方案

碎石化原水泥混凝土路面施工方案

碎石化原水泥混凝土路面施工方案1.设计要求(1)路面强度:根据道路等级和设计交通量确定路面的强度等级。

(2)设计厚度:根据地表承载力和预计交通量确定路面的设计厚度。

(3)材料选择:选择骨料、水泥和掺合料等合适的材料。

2.材料准备(1)骨料:选择适合路面工程的骨料,如石子或碎石等。

(2)水泥:选择符合国家标准的水泥。

(3)掺合料:根据设计要求选择适合的掺合料,如粉煤灰等。

3.施工步骤(1)基础处理:对道路基础进行排水、填土和压实等处理。

(2)拌和混凝土:将水泥、骨料和适量的水混合,进行均匀搅拌,形成混凝土砂浆。

(3)路面铺设:将拌和混凝土倒入路面区域,利用机械设备进行均匀铺设。

(4)压实处理:使用压路机对铺设的混凝土路面进行压实,以提高路面的密实度和强度。

(5)养护处理:在路面铺设完成后,进行湿养护处理,以促进混凝土的强度发展。

湿养护的时间一般为7-14天。

4.质量控制(1)材料检查:对水泥、骨料和掺合料进行检查,确保符合质量要求。

(2)拌和比例控制:根据设计要求,控制水泥、骨料和水的比例,确保拌和混凝土的质量。

(3)施工工艺控制:严格按照施工步骤进行操作,保证路面施工的质量。

(4)质量检验:对施工过程中和完工后的路面进行质量检验,确保符合设计要求和施工标准。

5.安全措施(1)安全教育:对施工人员进行安全教育,提高其安全意识。

(2)施工现场管理:组织专人负责施工现场的管理,确保施工过程中的安全。

(3)施工设备检查:对使用的施工设备进行定期检查和维护,确保设备的安全性能。

(4)安全防护措施:为施工人员提供必要的安全防护设备,如安全帽、防护眼镜等。

通过以上碎石化原水泥混凝土路面施工方案的实施,可以保证路面的强度和平整度,提高道路交通的安全性和舒适性。

同时,合理使用优质材料和科学管理施工过程,可保证施工质量,延长路面的使用寿命,减少维修和养护成本。

水泥混凝土路面碎石化技术

水泥混凝土路面碎石化技术

水泥混凝土路面碎石化技术一、碎石化的原理碎石化起初是为了方便清除水泥混凝土路面和分离路面中的钢筋而进行,的。

起源于美国,此项技术在美国已相当成熟。

所谓碎石化就是利用特殊的施工机械,将原有的旧水泥混凝土路面彻底打碎,完全消除原有路面存在的病害,释放面板下空洞的隐患,将打碎的水泥混凝土面板再生利用直接作为基层或底基层,再加铺新的面层。

破碎后的水泥路面粒径自上而下逐渐增大,上部下部颗粒之间形成嵌挤结构,有效强化路基,经撒布乳化沥青稳定后,在结构上不再是刚性板块而成为了类似沥青碎石基层的柔性基层,有效防止“白改黑”后的反射裂缝问题,延长路面的使用寿命。

二、碎石化改造技术的优点1.碎石化技术是目前解决路面改造后出现反射裂缝问题的最有效方法。

2.破碎后并经压实的混凝土路面,形成内部嵌挤、紧密结合、高密度的材料层,从而为沥青罩面提供更高结构强度的基层或底基层。

3.施工简便,改造周期短,综合造价低。

4.就地再生,环保无污染。

将破碎后的碎块直接做为基层或底基层,节约了路基材料及运输成本,加快了施工进度,大大降低了工程费用,同时也解决了丢弃水泥碎块垃圾的环保问题。

三、碎石化技术采用的设备目前混凝土碎石化破碎设备主要有多锤头破碎机(MHB)和共振式破碎机。

本工程中使用的是多锤头水泥路面破碎机。

1.多锤头水泥路面破碎机PS360型多锤头破碎机是针对破损水泥路面的改造而开发的新产品,是旧水泥路面翻修改造的理想方法。

PS360型多锤头破碎机是自行式破碎设备,设备后部平均配备两排成对锤头,这样在设备全宽范围内可以连续破碎,锤头的提升高度在油缸行程范围内可独立调节,该破碎机具备一次破碎4米车道的能力。

2.专用振动压路机yz18(Z型)振动压路机用于破碎混凝土板块后的表面补充破碎并压实,使破碎后的水泥混凝土块形成内部嵌挤、高密度、高强度结构的新基层或底基层。

3.单钢轮振动压路机在专用振动压路机之后,采用18t单钢轮振动压路机压实破碎后的混凝土表面,并为沥青罩面提供较为平坦的工作面。

水泥混凝土路面共振碎石化施工工艺介绍(6

水泥混凝土路面共振碎石化施工工艺介绍(6

水泥混凝土路面共振碎石化施工工艺介绍一、概述共振碎石化技术是将旧水泥混凝土路面共振破碎成小颗粒,碾压后喷洒沥青透层油直接将其作为基层,再在其表面直接加铺沥青混凝土面层的工艺,本文以国道353线政和县熊山街道西门加油站至暗桥段沥青路面改造提升工程共振碎石化试验路段为依托,对共振碎石化技术的应用特点、应用过程和应用性能进行简要介绍。

二、共振碎石化工艺简介1、共振碎石化技术共振碎石化技术是通过共振原理,使旧水泥板与破碎机械产生共振,将旧水泥混凝土板碎裂成上层相互嵌挤、下层相互嵌锁水泥混凝土碎石粒料层,破碎后的碎石形状相邻互补、粒径较小,形成相互嵌挤的稳定结构。

水泥混凝土板共振破碎后,使得原有的刚性路面变成一种新型结构层,这种新型结构层可以细分为两层,第一层为约1/4板厚的碎石层,第二层为约3/4板厚的具有斜向裂缝的嵌挤层。

解决了原水泥板在接缝处的水平及竖向位移,消除了原有板块接缝向上反射的动力,该层的强度和刚度高于级配碎石,同时对旧路地基的影响也较小,是目前最能有效解决加铺路面反射裂缝问题的技术。

2、共振设备及工作原理本次共振碎石化旧水泥混凝土路面采用的机械是RPB-GP60高频共振破碎机,其工作原理是:利用振动体带动工作锤头探动,锤头与路面接触,通过调节锤头的振动频率, 使其接近水泥混凝土面板的固有频率,引起水泥混凝土面板在锤头下局部范围内产生共振,激发其共振。

工作锤头上装有专用传感器,感应路面的振动反馈,由电脑自动调节振动频率,搜寻被击物的自有频率,并引起水泥面板在锤头下局部范围内产生共振,使混凝土内部颗粒间的内摩擦阻力迅速减小而崩溃。

3、共振破碎设备的主要技术参数及特点主要技术参数:工作频率:40-60Hz,工作振幅:10-20mm,锤头宽度:200-300mm,最大破碎厚度:单层水泥板全深度,生产效率:2000m2/d(8h为一个工作日),整车尺寸: L8000mm*W2599mm*H3100mm,整车质量: 35吨。

水泥混凝土路面碎石化施工方法

水泥混凝土路面碎石化施工方法

水泥混凝土路面碎石化施工方法一、施工工艺流程施工区域标注→混凝土路面破碎施工→重型压路机碾压密实→检测压实度及碎石化程度→表层乳化沥青透层处理→碎石化施工验收→进入下一道工序。

二、施工区域标注1、移除将破碎的混凝土板上存在的沥青罩面和沥青表面修补材料。

2、设置排水及防水设施,防止施工过程雨水侵入碎石化的混凝土路面。

3、对现场的结构物及地下管线在现场做出明确标记,并根据埋深及间距调整破碎参数或禁止破碎,以确保这些构造物不会因施工造成破坏。

埋深不足0.5m的构造物端线3m以内禁止破碎,现有建筑物5m以内禁止破碎。

4、制订交通管制:采用封闭半边车道的分流方案,满足通车及施工要求。

四、碎石化施工方法破碎机主要控制指标是落锤高度和锤迹间距,试验区主要用以设备参数调整,以达到规定的粒径要求和强度。

1、试验区:在路面碎石化施工正式开始前,根据路况在有代表性的路段选择至少长100m、宽4m(或一个车道)的路面作为试验段。

逐级调整破碎参数对路面进行破碎,目测破碎效果,当碎石化后的路表呈鳞片状时,表明碎石化效果达到规定要求,记录此时的破碎参数。

2、试坑为确保路面被破碎成规定的尺寸,在试验区内随机选取2个独立的位置开挖1m²的试坑,避开横向接缝或工作缝的位置。

若破碎粒径没达到要求,调整设备控制参数,增加试验区,直到满足要求。

3、MHB破碎要求一般情况下,MHB先破碎路面两侧的车道,然后破碎中部的车道,在破碎路肩时适当降低外侧锤头高度,减少落锤间距。

两幅破碎一般要保证10cm左右的搭接破碎宽度。

破碎前要确定锤的破碎点,一般锤距为50cm左右。

路面破碎的形状必须成“锯齿”拼图状,所有的碎粒处于互相啮合,未被打乱的状态,这样可使交通负荷向更大的范围分散;碎粒共同“工作或弯曲”,将负荷分散到更大的范围。

经过碎石化后,水泥混凝土颗粒的粒径不大于40cm,且75%以上的颗粒在深度方向的分布满足:表面最大尺寸不超过7.5cm,底部不超过37.5cm。

水泥混凝土路面碎石化施工工艺(全文)

水泥混凝土路面碎石化施工工艺(全文)

水泥混凝土路面碎石化施工工艺(全文)范本一:水泥混凝土路面碎石化施工工艺1. 环境和安全要求1.1 施工前的环境准备1.2 施工现场的安全措施1.3 施工人员的安全防护2. 设备和材料准备2.1 设备清单2.2 材料清单3. 工艺流程3.1 碎石化前的路面处理3.1.1 清扫路面3.1.2 补修损坏路面3.2 碎石化工艺3.2.1 加水湿化路面3.2.2 撒碎石3.2.3 平整碎石层3.2.4 压实碎石层3.2.5 压实度检测3.2.6 碎石化路面的养护4. 质量控制4.1 施工前的准备工作4.2 每个工艺环节的质量检查5. 进度计划5.1 施工工期安排5.2 关键节点的控制6. 经济成本分析6.1 施工人工的成本估算6.2 设备租赁和维护的成本估算6.3 材料费用的估计6.4 总体项目成本估算7. 技术要求和标准7.1 施工规范和要求7.2 相关标准的引用附件:附件1:施工图纸附件2:工程进度计划附件3:碎石化施工验收报告法律名词及注释:1. 环境准备:指施工开始前对施工现场进行清理并确保环境符合相关要求的过程。

2. 安全措施:指为保障施工人员的安全而采取的措施,包括安全防护设施的设置、培训工人的安全知识等。

3. 质量控制:指在施工全过程中对工艺质量进行监督和检查,以确保最终的施工结果符合要求。

4. 进度计划:指施工工期的安排和控制,确定关键节点并进行跟踪,以保证项目按时完成。

范本二:水泥混凝土路面碎石化施工工艺1. 工程概述1.1 工程背景1.2 工程目的2. 环境准备2.1 施工现场的环境要求2.2 施工前的环境准备工作3. 设备和材料准备3.1 施工所需设备清单3.2 所需材料清单4. 施工工艺流程4.1 碎石化前的路面处理4.1.1 清扫路面4.1.2 损坏路面的补修4.2 碎石化工艺4.2.1 加水湿化路面4.2.2 撒布碎石4.2.3 平整碎石层4.2.4 压实碎石层5. 质量控制5.1 施工前的准备工作5.2 施工过程中的质量控制点6. 安全与环境防护措施6.1 施工现场的安全措施6.2 施工人员的安全防护6.3 施工对环境的影响及防护措施7. 进度计划7.1 施工工期的安排7.2 关键节点的控制8. 经济成本分析8.1 人工成本估算8.2 设备租赁和维护成本估算8.3 材料费用估算8.4 总体项目成本估算附件:附件1:施工图纸附件2:工程进度计划附件3:碎石化施工验收报告法律名词及注释:1. 工程背景:指工程项目的背景信息,包括项目的目的、地理位置、交通状况等。

路面碎石化的施工工艺及质量控制

路面碎石化的施工工艺及质量控制
构, 在外 力作用 下产生咬 合嵌挤作 用, 比普通 嵌锁作用 更大, 提供 的强度更 高, 具 有更 好 的结 构 稳 定特 性 。
在各面层 开工 前, 铺筑 一段10 的沥青 混凝土试验 路段, 以证实 混合料 0m 用 的稳 定性 以及 拌 和 、摊铺 、 压实 设备 的 效率 , 工方 法和 施 工组 织 的适应 施 性, 确定 沥青 混凝土 的压 实 方法 。对混 合料 的 松铺厚度 、压路机 碾压 顺序 、 碾 压速度和 遍数 设专 岗检 查, 取得达 到技术 规范要求 的各项 指标, 并经监理工 程 师批 准后 ,以指 导大面 积 施工 。 3 2下 承层 准备 . 沥 青混凝 土大碎石 或上面层 施工 前, 应施 工完相 应路段 的透 层或粘层 , 并 保证 时间间 隔不要 过长, 施工 时要用鼓 风机 吹干净表 面, 做到表面 干燥 、清洁 和 无任 何 松 散 的 石 料 、 灰尘 与 杂 质 。
在路面破 碎之前对 该工程 全线可 能存在 的严重病 害的软 弱路段进 行修 复 处理 : 首先清除 混凝土路 面并 开挖至稳 定层, 然后结合 本工程 换填监 理工程 师 认可的材 料 。 2 3 构造物 的标记 和保 护 . 路面破碎 前, 针对 调查 的结构物 资料在现场 做 出明确的标 记, 以确 保这些 构造 物不会 因施工造 成损坏 。对不 同埋深 的构筑物 、 下管 线、房屋等 , 取 地 采 不 同的红色 油漆标注 清楚 , 区别 破碎保 证安 全 。 以 2 4 路 面碎石 化施工 . 在路 面碎石化 施工正 式开始之 前, 择有代 表性 的8m 选 O 一个 车道 宽的路面 作为 试验段 。根据经验 采取 落锤高度 1 1 1 2 , 锤间距 l a 左 右, . ~ .Ⅲ 落 om 逐级 调 整破碎参数对 路面进行破碎 , 目测 破碎效果, 当碎石化 后的路表呈 鳞片状时, 表 明碎石 化的效果 能满足规 定要求 , 记录此 时采用 的破碎参 数。 确保路 面被破 为 碎成规 定的尺 寸, 试验 区内随机选 取 2 在 个独 立的位 置开挖 l2的试 坑, m 试坑 的选择避 开有横 向接缝 或工作缝 的位置 。 坑开挖至 基层, 试 以在 全深度 范围 内 检查碎石 化后 的颗 粒是否 在规定 的粒径 范围 内。如果破碎 的混凝 土路 面粒径 没有达到 要求 , 设备控制 参数 必须进 行调 整, 并相应增 加试验 区 , 循环上 一过 程 , 至要求得 到满足 , 直 并记录符 合要求 的 M B 石化参数 备查 。在正 常碎石 H碎 化 施工过程 中, 根据 路面实 际状况对 破碎 参数不断 作出微 小的调整 。 应 当需要 参 数作出较 大的调整 时, 则应通 知监理 工程师 。 路面 破碎 时M B t 先破 碎路 面侧 t

水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法

水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法

水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法一、前言在现代城市建设中,道路的修建是一个重要的工程项目。

传统的道路建设会产生大量的废旧路面材料,这些材料处理和利用的问题一直是困扰行业的难题。

水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法是一种能够有效处理废旧路面材料的新技术,本文将详细介绍该工法的特点、原理、施工工艺以及质量控制等内容。

二、工法特点水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法的特点主要有以下几点:1. 环保可持续:该工法通过共振碎石化处理废旧路面材料,能够有效回收再利用这些材料,减少资源浪费和环境污染。

2. 施工周期短:相比传统的道路修建工法,水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法能够大大缩短施工周期,提高工程的进度。

3. 路面质量好:通过碎石化再生利用的施工工法,能够保证新建路面的质量稳定,提高路面的承载能力和耐久性。

三、适应范围水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法适用于以下情况:1. 废旧水泥混凝土路面材料资源丰富,并且存在大量的废弃物需处理的情况。

2. 预算有限,需要快速完成道路修建的情况。

3. 对路面质量有较高要求,需要提供更加稳定和耐久的路面的情况。

四、工艺原理水泥混凝土路面共振碎石化再生利用施工工法的核心是通过共振碎石装置对废旧路面材料进行碎石化处理,再利用这些碎石化材料进行新路面的施工。

其具体的工艺原理如下:1. 采取共振碎石装置:通过共振碎石装置对废旧路面材料进行碎石化,使得材料分散细化并去除水泥砂浆和其他杂物。

2. 混凝土拌合料设备:将碎石化材料与新的水泥混凝土材料按照一定比例进行拌和,形成混凝土拌合料。

3. 路面铺设:将混凝土拌合料铺设在道路基层上,经过碾压和抹平等工序,形成新的水泥混凝土路面。

五、施工工艺1. 现场准备:清理道路基层并进行平整处理,准备工作面。

2. 共振碎石化处理:将废旧路面材料放入共振碎石装置中进行碎石化处理。

水泥混凝土路面碎石化施工工艺标准

水泥混凝土路面碎石化施工工艺标准

水泥混凝土路面碎石化施工工艺水泥路面碎石化(Rubblization)是对旧水泥混凝土路面大修或改造的重要手段。

它的工艺原理是将水泥混凝土路面的面板,通过专用设备一次性破碎为碎块柔性结构,因破碎后其颗粒粒径小,力学模式更趋向于级配碎石,碎石化技术根据破碎原理和施工机械的不同,又分为两类:多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker)和共振碎石化法(RPB,Resonant Pavement Breaker)。

下面根据多锤头碎石化施工原理,对水泥路面碎石化施工做简要介绍。

1施工所需的机械设备多锤头碎石化(MHB,Multi-HeadBreasker),它利用设备所带多个重锤的重力下落对水泥混凝土路面板进行锤击。

MHB碎石化后要求采用Z形压路机碾压。

这种压路机在使用凶孙破碎后用于压实,它类似于一般的光轮压路机,只是在钢轮上加了斜向波纹状凸出条纹,这种条纹有以下两方面的作用:①保证轮下颗粒不至于向外挤出:②对表面颗粒有更好的压碎效果,有利于表面平整。

2工艺流程图碎石化有四个目标:第一、保证旧路路基不被破坏;第二、保证旧水泥混凝土层颗粒尺寸均匀,并使整个破碎层颗粒分布均匀;第三、将旧水泥混凝土面板破碎到在接缝和裂缝处的位移不足以让沥青加铺层产生开裂,保证起到良好的防止反射裂缝作用;第四、保证碎石化道路处于良好的排水工况。

碎石化施工工艺要围绕这四个目标而进行。

使用MHB设备进行路面碎石化处理并加铺沥青路面结构的一般施工流程如下:3碎石化施工工艺3.1试验段旧水泥混凝土路面破碎质量主要受破碎机械自身参数设置、破碎顺序、破碎施工方向以及不同基层强度、刚度条件对破碎机械调整要求等的影响,这些因素均对旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等产生影响。

因此,在正式的大规模破碎化施工前有必要进.\ 行试破碎,即设置试验段,通过试验段的试破碎进行破碎机械参数的调试和施工组织措施,以达到规定的粒径和强度要求。

水泥混凝土路面碎石化施工工艺

水泥混凝土路面碎石化施工工艺

水泥混凝土路面碎石化施工工艺水泥路面碎石化(Rubblization)是对旧水泥混凝土路面大修或改造的重要手段。

它的工艺原理是将水泥混凝土路面的面板,通过专用设备一次性破碎为碎块柔性结构,因破碎后其颗粒粒径小,力学模式更趋向于级配碎石,碎石化技术根据破碎原理和施工机械的不同,又分为两类:多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker)和共振碎石化法(RPB,Resonant Pavement Breaker)。

下面根据多锤头碎石化施工原理,对水泥路面碎石化施工做简要介绍。

1 施工所需的机械设备多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker),它利用设备所带多个重锤的重力下落对水泥混凝土路面板进行锤击。

MHB碎石化后要求采用Z形压路机碾压。

这种压路机在使用MHB破碎后用于压实,它类似于一般的光轮压路机,只是在钢轮上加了斜向波纹状凸出条纹,这种条纹有以下两方面的作用:①保证轮下颗粒不至于向外挤出:②对表面颗粒有更好的压碎效果,有利于表面平整。

2 工艺流程图碎石化有四个目标:第一、保证旧路路基不被破坏;第二、保证旧水泥混凝土层颗粒尺寸均匀,并使整个破碎层颗粒分布均匀;第三、将旧水泥混凝土面板破碎到在接缝和裂缝处的位移不足以让沥青加铺层产生开裂,保证起到良好的防止反射裂缝作用;第四、保证碎石化道路处于良好的排水工况。

碎石化施工工艺要围绕这四个目标而进行。

使用MHB设备进行路面碎石化处理并加铺沥青路面结构的一般施工流程如下:3 碎石化施工工艺3.1 试验段旧水泥混凝土路面破碎质量主要受破碎机械自身参数设置、破碎顺序、破碎施工方向以及不同基层强度、刚度条件对破碎机械调整要求等的影响,这些因素均对旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等产生影响。

因此,在正式的大规模破碎化施工前有必要进行试破碎,即设置试验段,通过试验段的试破碎进行破碎机械参数的调试和施工组织措施,以达到规定的粒径和强度要求。

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水泥混凝土路面碎石化施工工艺
水泥路面碎石化(Rubblization)是对旧水泥混凝土路面大修或改造的重要手段。

它的工艺原理是将水泥混凝土路面的面板,通过专用设备一次性破碎为碎块柔性结构,因破碎后其颗粒粒径小,力学模式更趋向于级配碎石,碎石化技术根据破碎原理和施工机械的不同,又分为两类:多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker)和共振碎石化法(RPB,Resonant Pavement Breaker)。

下面根据多锤头碎石化施工原理,对水泥路面碎石化施工做简要介绍。

1 施工所需的机械设备
多锤头碎石化(MHB,Multi-Head Breasker),它利用设备所带多个重锤的重力下落对水泥混凝土路面板进行锤击。

MHB碎石化后要求采用Z形压路机碾压。

这种压路机在使用MHB破碎后用于压实,它类似于一般的光轮压路机,只是在钢轮上加了斜向波纹状凸出条纹,这种条纹有以下两方面的作用:①保证轮下颗粒不至于向外挤出:②对表面颗粒有更好的压碎效果,有利于表面平整。

2 工艺流程图
碎石化有四个目标:第一、保证旧路路基不被破坏;第二、保证旧水泥混凝土层颗粒尺寸均匀,并使整个破碎层颗粒分布均匀;第三、将旧水泥混凝土面板破碎到在接缝和裂缝处的位移不足以让沥青加铺层产生开裂,保证起到良好的防止反射裂缝作用;第四、保证碎石化道路处于良好的排水工况。

碎石化施工工艺要围绕这四个目标而进行。

使用MHB设备进行路面碎石化处理并加铺沥青路面结构的一般施工流程如下:
3碎石化施工工艺
3.1 试验段
旧水泥混凝土路面破碎质量主要受破碎机械自身参数设置、破碎顺
序、破碎施工方向以及不同基层强度、刚度条件对破碎机械调整要求等的影响,这些因素均对旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等产生影响。

因此,在正式的大规模破碎化施工前有必要进行试破碎,即设置试验段,通过试验段的试破碎进行破碎机械参数的调试和施工组织措施,以达到规定的粒径和强度要求。

在有代表性的路段选择至少长50m、宽4m(或最少一个车道)的路面作为试验段。

根据经验,一般取落锤高度为1.1~1.2m,落锤间距为10cm,逐级调整破碎参数对路面进行破碎,目测破碎效果,当碎石化后的路表呈鳞片状时,表明碎石化的效果能够满足规定的要求,记录此时采用的破碎参数。

3.2 试坑
为了确保路面被破碎成规定的尺寸,在试验段内随机选取2个独立的位置分别开挖1m2的试坑,试坑的选择应避开有横向接缝或工作缝的位置。

试坑应开挖至基层,以在全深度范围内检查碎石化后的颗粒是否在规定的粒径范围内。

如果破碎的混凝土路面粒径没有达到要求,那么设备控制参数必须进行相应的调整,并相应增加试验段,循环上一个过程,直至要求得到满足,并记录符合要求的MHB碎石化参数以备查,在正常碎石化施工过程中,应根据路面实际状况对破碎参数不断做出微小的调整。

当需要对参数作出较大调整时,应及时通知监理工程师和现场技术人员。

3.3 MHB破碎
一般情况下,MHB应先破碎路面两侧的行车道,然后破碎中部的行车道,即破碎的顺序为由两侧向中间逐步进行。

在破碎路肩时应适当降低锤头高度,减小落锤间距,即保证破碎效果,又不至于破碎功较大而造成碎石化过度。

两幅破碎一般要保证10cm左右的搭接破碎宽度。

机械施工过程中要灵活调整速度、落锤高度、频率等,尽量达到破碎均匀,初始参数如表1。

表 1 初步选定的设备控制参数范围
3.4 预裂要求
在一些特殊路段,建议采用打裂等其它手段进行混凝土路面的预裂,以确保碎石化能够达到预期的效果。

预裂后,根据情况进行试验段施工,重新确定碎石化破碎的施工参数。

3.5 软弱基层或路基的处理
对于在碎石化施工过程中发现的部分软弱基层或路基,应对其进行开
挖回填处理。

首先对全线水泥路面进行碎石化并采用Z型压路机碾压以后,再将存在软弱基层的水泥板块挖除,并对其下软弱基层进行开挖,开挖后基层采用C15素砼回填至水泥板底面高程,然后再采用水稳碎石回填至水泥板顶面标高,进行适当的摊铺和压实,为保证压实效果,最小控制尺寸不小于车道宽和1.2m长。

3.6 凹处回填
路面碎石化后表面小面积凹处在压实前可以用密级配碎石回填,要求回填碎石最小粒径为13.2mm,且粒径大于26.5mm的比例不应小于70%。

3.7 原有填缝料及外露钢筋的清除
在铺筑之前,所有松散的填缝料、胀缝材料、切割移除暴露在外的加强钢筋或其它类似物应进行清除,如需要,应填充以级配碎石粒料。

3.8 破碎后的压实要求
压实的作用主要是将破碎的路面的扁平颗粒进一步的破碎,同时稳固下层块料,为新铺筑的水稳及沥青面层提供一个平整的表面。

破碎后的路面应采用Z型压路机和单钢轮振动压路机压实,碾压遍数建议1~2遍,压路机进行速度不宜超过5km/h,要求Z型压路机的吨位在16吨及16吨以上。

在路面综合强度过高或过低的路段应避免过度压实,以防造成表面粒径过小或将碎石化层压入基层。

3.9 乳化沥青透层
为使表面较松散的粒料有一定的结合力,同时具有一定的防水性能,建议采用慢裂改性乳化沥青做透层,用量宜控制在2.5~3kg/m2。

乳化沥青透层表面再撒布适量石屑后进行光轮静压,石屑用量以不粘轮为标准。

3.10破碎路段边缘处理
碎石化和非碎石化混凝土路面接缝应考虑相应的过渡措施,如在接缝处设置高性能聚酯布等。

3.11雨水的防治。

因雨水会严重影响破碎层及其下基层的承载能力,加铺好沥青面层后,滞留的雨水会加速路基路面的损坏,因此,对破碎层,应充分做好防止雨水的工作,如有破碎后不能马上进行碾压摊铺,遇上雨水天气,要注意破碎层的遮盖,同时要保证已安装好的路面边缘排水系统的正常有效地工作。

4碎石化质量控制
施工质量控制应在碎石化大面积施工开始前,施工过程中和施工过程后分别加以控制,其一般过程如下:
选择具有代表性路段作为试验段,其长度最小50m,在该试验段中安排不同锤迹间距(2cm左右极差)的子区段,每段长度不少于50m,其分界要标记清楚。

根据选择的设备控制参数,并根据破碎效果进行调整。

试验段施工结束后,对不同锤迹间距的子区段粒径进行检测,选择对应的设备控制标准。

检测回弹弯沉(或回弹模量),验证其是否满足变异性要求。

推荐采用回弹模量指标,测试的点位随机确定,并应不少于9个。

如果不满足,要增加试验段长度并根据增加落锤高度或减小锤迹间距的方式调节,以使其破碎程度增加,变异性减小,直至达到前述质量控制指标要求。

进行大面积施工过程中,要注意单幅路面长度破碎超过1km时,在破碎粒径产生突变处挖试坑抽检,试验粒径是否满足要求,如果不满足要作小
幅调整,在此过程中无需继续检测回弹模量指标,而以试坑粒径状况与试验段有无显著差别作为判断是否合格的依据。

对于下卧层强度差异较大的不同路段要作不同的设备参数调整,可在其中一段控制参数的基础上,作小幅调整以满足其它段的破碎要求。

对粒径的确认应通过开挖试坑后用卷尺量结合目测的方式进行(试坑面积为1m2,深度要求达到基层)。

试坑位置的选取应具随机性。

试验段测试的内容除颗粒粒径外还有顶面的当量回弹模量(或增加回弹弯沉测试),检测要在乳化沥青洒布之后,粒径规格的试验子区段内进行。

以上测试的试验段测点数至少需要9个。

试验子区段安排过程中应包含开始破碎的前10m和结束破碎前5m,指标的检测不能安排在这一区域进行。

5碎石化施工质量验收标准
5.1路面碎石化后的粒径范围
水泥混凝土板块的厚度一般在20~26cm之间,破碎后顶面粒径较小,下部粒径较大。

从强度角度而言,碎石化后粒径太小会使强度降低很多,这时虽能减少反射裂缝可能,但也会带来了原板块强度的浪费。

所以碎石化后颗粒粒径不宜过细,而较大也不利于反射裂缝的消除,所以要对粒径范围作出限制。

参照国外资料和国内研究成果,路面碎石化后的粒径是控制未来加铺结构不出现早期反射裂缝的关键参数,作为控制碎石化工艺的关键指标,应满足表2。

表 2 碎石化后粒径控制范围
5.2 路面碎石化后顶面的当量回弹模量
水泥混凝土路面碎石化后顶面的当量回弹模量是加铺结构设计的基本参数之一,一般情况下,对于直接加铺沥青混凝土的路面结构,回弹模量平均值控制在150~500MPa之间。

5.3 MHB碎石化施工质量标准及检测频率
为满足直接加铺面层的技术要求,保障加铺层施工质量, MHB碎石化施工质量标准及检测频率如表3。

表3MHB碎石化施工质量指标与检测频率
项次检测内容标准保证率检查方法和频率
1顶面粒径﹤7.5cm75%直尺,20m一处
2上部粒径﹤22.5cm75%
直尺,试验段50m一处;
正常施工不均匀时抽检5% 3下部粒径﹤37.5cm75%
直尺,试验段50m一处;
正常施工不均匀时抽检5%
4
顶面当量
回弹模量150~
500MPa
75%
承载板,试验段50m一处
正常施工不均匀时抽检5%
5平整度﹤2cm75%3m直尺,200m两处6
纵断面高

±2cm75%水准仪,200m两处
6 总结
旧混凝土路面碎石化施工符合中央提出的“可持续发展、保护环境、建立节约型社会”等战略性方针,对该段水泥砼路面采用碎石化的方案,在破碎后结构层上进行加铺可有效消除差异沉降、防止反射裂缝的发生。

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