(完整word版)沥青路面结构设计
JTG_F40-2019《公路沥青路面施工技术规范》word精品文档114页
1 总则1.0.1为贯彻“精心施工,质量第一”的方针,保证沥青路面的施工质量,特制定本规范。
1.0.2 本规范适用于各等级新建和改建公路的沥青路面工程。
1.0.3沥青路面施工必须符合国家环境和生态保护的规定。
1.0.4沥青路面施工必须有施工组织设计,并保证合理的施工工期。
沥青路面不得在气温10℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路),以及雨天、路面潮湿的情况下施工。
1.0.5沥青面层宜连续施工,避免与可能污染沥青层的其他工序交叉干扰,以杜绝施工和运输污染。
1.0.6沥青路面施工应确保安全,有良好的劳动保护。
沥青拌和厂应具备防火设施,配制和使用液体石油沥青的全过程严禁烟火。
使用煤沥青时应采取措施防止工作人员吸入煤沥青或避免皮肤直接接触煤沥青造成身体伤害。
1.0.7沥青路面试验检测的实验室应通过认证,取得相应的资质,试验人员持证上岗,仪器设备必须检定合格。
1.0.8沥青路面工程应积极采用经试验和实践证明有效的新技术、新材料、新工艺。
1.0.9沥青路面施工除应符合本规范外,尚应符合国家颁布的现行有关标准、规范的规定。
特殊地质条件和地区的沥青路面工程,可根据实际情况,制订补充规定。
各省、市、自治区或工程建设单位可根据具体情况,制订相应的技术指南,但技术要求不宜低于本规范的规定。
2 术语、符号、代号2.1术语2.1.1沥青结合料 asphalt binder,asphalt cement在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料(含添加的外掺剂、改性剂等)的总称。
2.1.2乳化沥青emulsified bitumen(英), asphalt emulsion,emulsified asphalt(美)石油沥青与水在乳化剂、稳定剂等的作用下经乳化加工制得的均匀的沥青产品,也称沥青乳液。
2.1.3液体沥青 liquid bitumen(英), cutback asphalt(美)用汽油、煤油、柴油等溶剂将石油沥青稀释而成的沥青产品,也称轻制沥青或稀释沥青。
(完整word版)公路沥青路面封层施工施工方案
公路沥青路面封层施工施工方案1、材料(1)沥青:封层沥青采用乳化沥青PC-2、PA-2。
制作乳化沥青的沥青材料要求:凡在施工现场生产乳化沥青的,其沥青材料一律采用同底面层相同的沥青(即进口70#沥青);场外生产的一律采用100#石油沥青。
(2)集料:采用粗集料,其质量应满足封层粗集料技术规范要求。
2、施工要求(1)封层施工前,基层顶面应彻底清扫干净,尤其是桥涵、通道面上,一定要清除灰浆等各种杂物,保持清洁,并保持适宜湿度,经监理检查合格并签认评测后进行。
清扫最好用清扫机完成,局部要用水冲洗干净。
标高的合格率不低于85%,平整度满足要求。
(2)气候条件:洒布沥青材料的气温不能低于15℃,且是稳定而上升的温度,风速适度,有雾或下雨不应施工。
(3)洒油率及碎石用量:用沥青洒布车一台(性能良好、洒布均匀、洒布量准确),按规定的量洒布沥青,石料宜用撒料机撒布。
第一次喷洒浓度为35%的乳化沥青,以加强渗透,乳化沥青用量1.0-1.2kg/m2;C25,3(S)不低于8.5;第二次洒铺浓度50%的乳化沥青,用量1.0-1.2kg/m2;C25,5(S)不低于13。
两次间隔时间以第一次洒布的乳化沥青破乳不粘轮胎为宜,第二次洒布乳化沥青破乳后应立即撒铺碎石,碎石用量4-5m3/1000m2,碎石覆盖率80%左右,其粒径3-8mm,并用轻型压路机碾压1-2遍,乳化沥青洒布温度应不低于50℃。
第一次洒布后,应严格控制一切车辆的通行,第二次及撒铺碎石后,应严格按照JTJ034-《公路沥青路面技术规范》的要求执行。
水泥碎石处于7天养生期内则禁止一切车辆通行,即使超出7天养生期也应控制交通,禁止非施工车辆通行,同时保证不对封层造成各种污染。
3、质量检查和验收水泥碎石施工完成后,应立即组织质量检查和验收,处理质量缺陷,对合格的水泥碎石基层可在施工完毕的2-5天内进行封层的施工,完成封层的水泥碎石基层可停止洒水养生。
沥青混凝土道路改造工程施工组织设计方案
道路改造工程施工组织设计编制人:审核人批准人:编制单位:编制时间:目录第一章编制原则和依据 (1)一、编制原则 (1)二、编制依据 (1)第二章工程概况 (2)一、工程概述 (2)二、工程设计情况 (2)三、工程特点及工程难点 (6)第三章施工总体部署 (8)一、施工总体目标 (8)二、项目部组织机构 (9)三、施工现场平面布置 (16)四、施工准备工作安排 (18)第四章施工工期计划及保证措施 (22)一、施工总体计划 (22)二、施工阶段划分和阶段控制工期 (23)三、劳动力、主要机械设备、材料计划 (24)四、工期保证措施 (25)第五章主要施工方法措施 (28)一、施工测量及放线 (28)二、拆除工程 (30)三、路基土方工程 (30)四、水泥稳定碎石基层 (32)五、路缘石安砌 (37)六、沥青混凝土施工 (37)七、人行道砖铺设 (46)八、电缆沟工程 (47)九、排水工程 (50)第六章冬、雨季和夜间施工措施 (51)一、组织措施 (51)二、物资准备 (51)三、技术措施 (51)四、夜间施工 (53)第七章工程质量保证措施 (54)一、质量管理体系 (54)二、质量管理机构 (54)三、质量保证措施 (55)四、质量控制点 (57)五、质量通病防止措施 (58)六、重点工序控制要点 (60)第八章安全生产保证措施 (61)一、安全生产管理目标 (61)二、安全生产方针 (61)三、主要安全管理制度、安全保证体系 (62)四、安全保障检查程序与保障措施 (62)第九章文明施工及解决扰民保证措施 (65)一、文明工地建设目标 (65)二、文明工地建设措施 (65)三、减小扰民措施 (67)第十章施工现场消防保证措施 (68)一.现场消防、包围措施 (68)二、消防设施配置 (68)三、保卫及消防总体要求 (68)四、施工现场消防措施 (69)五、现场保卫措施 (70)六、保卫检查措施 (70)七、保卫信息反馈 (71)第十一章季节性施工保证措施 (71)第十二章环保节能措施 (72)一、环境保护目标 (72)二、环境保护措施 (72)第十三章成本控制措施 (75)一、节约材料费 (75)二、提高生产效率 (76)第十四章成品保护措施 (77)第十五章工程档案管理 (78)第十六章竣工后保修方案及回访 (78)一、工程交付 (78)二、工程回访 (78)三、工程服务及保修 (79)附表第一章、编制原则和依据一.编制原则1、在保证所要求的安全、质量目标的基础上,编制经济、合理的施工方案。
(完整word版)路面设计及原理
1、何为路面结构损坏和功能损坏,简述其发展形成过程及相互之间的关系?分析其产生的原因和影响因素结构性损坏是由于路面结构承载能力降低引起的,反映在表面上就是各种结构裂缝(如龟裂,块裂,纵裂和横裂),功能性损坏是由于路面提供给道路用户的服务能力下降引起的,平整度和抗滑性能降低和车辙加深.随着道路的使用,路面老化,路面的服务能力下降,出现功能性损坏,如果此时不进行预防性养护,修补,损坏范围影响扩大,逐渐发展成结构损坏.结构损害是破碎或变形,可能不会马上,但随时间会引起服务性能的更加降低。
2、(1)AASHTO 沥青路面轴载换算方法 AASHTO 沥青路面设计法是以试验路行车试验结果为依据的方法,它是根据50年代末60年代初在渥太华和伊利诺斯州的大规模试验路成果得到的.其主要成果之一便是从基本方程式导出了车辆当量换算方法,包括单轴和双轴的等效关系。
式中:C0 -试验路完工时的路面耐用性指数,该试验路测得的平均值为4.2;pt -经过车辆行驶N 次后,达到的最终耐用性指数PSI ; -该路段最终耐用性指数降至1。
5,即路面达到寻坏标准时轴载的作用次数;-斜率。
Gt -为任何阶段耐用性指数的变化 与耐用性指数达到破坏标准即C0—pt 时的总损失 之比的对数值。
(1)AASHTO 沥青路面轴载换算方法 ①单后轴间的换算公式若以单后轴轴载100KN (22klbf )作为标准轴载,则 P=22, L0=1其它的单后轴轴载为x klbf (千磅)时,P =x, L0=1,则:两式相减:同样如以单后轴82KN (18kibf)为标准轴,则(1)AASHTO 沥青路面轴载换算方法①单后轴间的换算公式AASHO 法如以单后轴18klbf 为标准轴,计算得当 pt =2。
5,2。
0和1。
5时,不同轴载间等效系数,把等效系数以轴载比值的指数 表示,其结果归纳如下(下面的结果包括全部结构数):当pt =2。
0时, 值变化在3。
道路沥青混凝土面层工程施工组织设计方案
. . . . .XXX道路工程(XX大道-XX路)沥青混凝土面层施工组织设计施工单位:XXX建设集团有限公司二0一二年六月XXX道路工程(XXX大道-XXX路)沥青混凝土面层施工组织设计1、编制依据1.1、本项目施工合同文件和技术规范;1.2、有关本合同工程的各类设计文件和图纸;1.3、有关施工及验收技术规范、质量标准:JTJ F40-2004 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F80/1-2004 《公路工程质量检验评定标准》CBJ92-96 《沥青路面施工及验收规范》1.4、国家的有关法律、法规规定;1.5、现场实地考察情况。
2、工程结构及工程量2.1 路面结构上面层:4cm厚Ⅰ型AC-13(重交沥青AH-70)中面层:5 cm厚Ⅱ型AC-20(重交沥青AH-70)下面层:7 cm厚Ⅱ型AC-25(重交沥青AH-70)透层:透层\乳化沥青2.2 起讫桩号及路幅宽度龙华路:起讫桩号为K0+000~K0+880,路幅宽度: 18 m.3.施工组织机构3.1 概述XXX位于XX市XX区,西起XXX大道,东与XXX路相接,全长约880米,规划宽度为24米,是连接XXX大道与XXX路的一条Ⅰ级次干道。
路幅横断面为:3.0米(人行道)+18.0米(车行道)+3.0(人行道)。
路面结构为:7㎝厚粗粒式沥青砼AC-25+5㎝厚中粒式沥青砼AC-20+4㎝厚细粒式沥青砼AC-13。
面层与基层之间设乳化透层,下面层、中面层、上面层均采用重交沥青AH-70。
3.2 质量目标质量目标:按《市政道路工程质量检验评定标准》进行评定,确保合格率以达到合格工程。
3.3 现场组织机构、主要人员及施工技术力量配备3.3.1 施工组织机构实行项目经理负责制,组织强有力的指挥管理班子,并抽调多年从事公路路面建设,具有丰富的路面施工经验的技术人员、质检人员组成矩阵式项目施工管理体系,全面履行合同,确保本工程优质、安全、按时完成。
沥青路面养护技术规范word精品文档31页
1 总则1. 0. 1目的为提高公路沥青路面的养护水平,保证路面经常处于良好的技术状态,特制定本规范。
1. 0. 2适用范围本规范适用于各级公路沥青路面的养护。
1. 0. 3基本要求1. 0. 3.1对沥青路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。
必须加强路况巡视,掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养和经常性、预防性和周期性养护工程计划。
对于较大范围路面维修和超过设计使用年限的路面维修应及时安排大中修工程和改建工程。
1. 0. 3.2沥青路面的养护必须加强计划及施工管理,根据计划做好进度安排、人员组织、物资设备供应,确保养护工作按照计划实施。
必须加强养护工程质量管理和监督;必须加强沥青路面的养护经济核算和成本分析。
1. 0. 3.3沥青路面宜采用机械化养护,提高养护工程质量和服务水平。
1. 0. 3.4沥青路面的养护应依靠科技进步,加强养护技术管理,逐步采用先进的检测仪器设备采集路况资料,应用路面管理系统,正确评价路况,提出科学的养护对策。
积极推广应用新技术、新材料、新工艺,发展现代化沥青路面的养护技术。
1.0. 3.5沥青路面养护必须贯彻文明施工、安全生产的方针,制定技术安全措施,加强安全教育,严格执行安全操作规程,确保安全生产。
1. 0. 4相关标准沥青路面的养护,除按本规范的规定执行外,尚应遵守国家和行业现行有关标准规范的规定。
2 术语、符号2. 1 术语2. 1. 1路面综合破损率damage rate路段内不同类型、程度和范围的损坏的折合面积与路段的路面总面积的比值。
2. 1. 2 路面状况指数pavement condition index表征路面完好程度的指数。
2. 1. 3路面强度指数structure strength index为路面设计弯沉值与路段代表弯沉值之比,是表征路面结构整体强度的相对指标。
2. 1. 4路面质量指数pavement quality index由路面的行驶质量指数、路面状况指数、路面强度指数和路面抗滑性能评价指标通过加权计算得出的综合评价指标。
SBS改性沥青混凝土路面施工技术word资料9页
SBS改性沥青混凝土路面施工技术1、引言聚合物改性沥青是一种技术含量和附加值较高的新型优质筑路材料。
它通过把聚合物掺入道路沥青中而改善使用性能,能显著延长路面寿命、降低噪声、提高行车舒适性和安全性,SBS沥青作为一种高性能材料日益得到人们的重视,近几年在我国道路建设中应用得越来越广泛,其高质量、施工快的特点得到认可,下面就结合相关工程的施工经验,简要讲述SBS 改性沥青的施工技术要求。
2、SBS改性沥青概述SBS改性沥青是在原有基质沥青(AH-70)的基础上,掺加2.5%、3.0%、4.0%的SBS改性剂,改性后的沥青,与原沥青相比,其高温粘度增大,软化点升高。
在良好的设计配合比和施工条件下,与传统沥青路面相比,改性后的沥青路面在耐久性和高温稳定性明显提高。
经大量的室内试验,及其技术指标的现场实验,外掺3.0%SBS的改性沥青,软化点、针入度等指标均满足改性沥青规范要求,可用SBS改性沥青做沥青混合料的配合比设计。
3、SBS沥青混合料的配合比设计为了使设计的混合料能够达到良好效果,需要从材料选择、施工工艺、质量控制标准和质量控制方法等多方面提出以下要求,希望能够引起注意。
3.1原材料要求3.1.1粗集料用于改性沥青混合料面层的粗集料,宜采用碎石或碎砾石,其粒径规格和质量要求均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032-94)的规定。
(1)粗集料应洁净、干燥、无风化、无有害杂质,且具有一定硬度和强度。
(2)粗集料应具有良好的颗粒形状,破碎砾石用于高速公路、一级公路时,应采用大砾石破碎,并至少应有两个以上的破碎面。
(3)对于抗滑表层粗集料应选择硬质岩(中性或基性火成岩)。
由于硬质岩石与沥青的粘接力存在着较大差异,粗集料与沥青的粘附性应不小于4级。
对于3~5mm 石屑部分由于含量较低,并且该部分对沥青混合料形成嵌接结构有一定的作用,建议用硬质岩石屑(玄武岩)。
3.1.2 细集料细集料包括人工砂、天然砂。
(完整word版)沥青路面施工及验收规范GB50092—96
根据国家计委计综合[1992]490号文的要求,由交通部会同有关部门共同修订的《沥青路面施工及验收规范》,已经有关部门会审。
现批准《沥青路面施工及验收规范》GB50092—96为强制性国家标准,自1997年5月1日起施行。
原国家标准《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86同时废止。
本规范由交通部负责管理,其具体解释等工作由交通部公路科学研究所负责。
出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部一九九六年九月二十四日1总则1.0.1为贯彻沥青路面“精心施工,质量第一”的方针,使铺筑的沥青路面坚实、平整、稳定、耐久,有良好的抗滑性能,确保沥青路面的施工质量,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建和改建的公路、城市道路和厂矿道路的沥青路面工程。
1.0.3沥青路面施工应有详细的施工组织设计。
1.0.4沥青面层不得在雨天施工,当施工中遇雨时,应停止施工。
雨季施工时应采取路面排水措施。
1.0.5沥青路面施工应确保施工安全,施工人员应有良好的劳动保护。
沥青拌和厂应具备防火设施。
配制液体石油沥青的车间严禁烟火。
使用煤沥青的施工人员应采取防止吸入煤沥青蒸气或皮肤直接接触煤沥青而使身体受到损害的保护措施。
1.0.6沥青路面施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
2术语、符号、代号2.1术语2.1.1石油沥青由石油经蒸馏、吹氧、调和等工艺加工得到的,主要为可溶于二硫化碳的碳氢化合物的半固体粘稠状物质。
2.1.2道路石油沥青符合沥青路面使用技术标准的沥青结合料。
2.1.3重交通道路石油沥青符合为高速公路、一级公路和城市快速路、主干路等重交通量道路使用,并符合“重交通道路石油沥青技术要求”的道路石油沥青,简称重交通道路沥青。
2.1.4煤沥青由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青。
2.1.5混合沥青不同标号的石油沥青按一定比例互相掺配,或以煤沥青与石油沥青互相掺配而制得的沥青。
2.1.6乳化沥青石油沥青或煤沥青与水在乳化剂、稳定剂的作用下经乳化加工制得的均匀的沥青产品,也称沥青乳液。
城镇沥青路面道路结构组成
城镇沥青路面道路结构组成1.上表层(面层):上表层是道路结构中最上面的一层,也是车辆行驶的表面。
它通常由沥青混凝土(AC)或沥青混凝土面层(ACW)制成。
上表层的厚度一般在2-3厘米左右,它具有较好的抗滑性、噪音阻尼和舒适性。
2.基础层:基础层是上表层下面的一层,它通常由矿渣、碎石或再生材料等填充物构成。
基础层起到承重和瓦解压力的作用,使道路能够承受车辆的荷载。
基础层的厚度一般在10-15厘米之间。
3.路基层:路基层是道路结构的下部,它承担着整个路面结构的重量和压力。
路基层的材料通常由土壤、砂土和填充料等构成。
路基层需要有很好的承载力和排水性能,以确保整个道路结构的稳定性。
路基层的厚度一般在30-60厘米之间。
4.路基基底层:路基基底层是路基层下面的一层,它主要由较坚硬的材料如砂石和石子等构成。
路基基底层的作用是进一步增强路基层的稳定性和承载能力。
它的厚度一般在15-30厘米之间。
除了上述主要的结构层次外,城镇沥青路面道路结构还包括以下几个附属结构:1.排水系统:为了排除道路表面上的雨水,道路中通常设置有排水系统,包括雨水下水管、雨水篦子和排水沟等。
这些系统能够有效地排除道路表面积水,减少对路面和桥梁的损坏。
2.边沟和人行道:城镇沥青路面道路通常会设置边沟和人行道,边沟用于收集和排除附近建筑物和道路两侧的雨水,人行道则为行人提供安全和便利的步行通道。
边沟和人行道的材料通常为混凝土或石材。
总之,城镇沥青路面道路结构可以说是一个复杂的体系,包括上表层、基础层、路基层、路基基底层以及排水系统、边沟和人行道等附属结构。
这些结构层次的设置能够保证道路的稳定性、承载能力和排水能力,提供车辆行驶和行人通行的安全和便利。
(word完整版)市政沥青道路施工方案
(word完整版)市政沥青道路施工方案第一部分:施工组织设计第一篇编制说明和依据9第二篇工程概况9第三篇施工进度计划10第四篇施工平面图布置10第五篇施工部署12一、施工准备12二、项目管理机构13三、施工力量组织15四、施工作业班次15五、建立现场协调会制度15第六篇主要施工方法及技术措施16一、道路施工测量20二、道路工程21(一)、设计概况211。
主要技术标准22(word完整版)市政沥青道路施工方案2. 道路横断面设计223。
路面结构设计22(1) 机动车道:22(2) 非机动车道及人行道23(二)、施工要求23(三)、施工方法241。
路基土方工程24(1)施工准备24(2) 土方路堑开挖25(3)填方路基施工262。
水泥稳定石粉渣底基层、基层28(1)准备工作28(2) 施工要点29(3)操作方法303。
混凝土路面314. 人行道405。
沿线设施施工41(word完整版)市政沥青道路施工方案三、给水管道工程42(一)、设计概况42(二)、施工方法421。
管沟开挖:432. 给水管道基础:433。
管道安装方法;434。
管道试验475。
管道回填48四、排水管道工程48(一)、设计概况48(二)、施工要求49(三)、施工方法50(四)、排水管道的闭水试验52(五)、工艺和安全要求53五、电缆沟工程56(一)、设计概况56(二)、施工要求56(word完整版)市政沥青道路施工方案(三)、施工方法571. 施工条件572. 测量放线:573。
沟槽开挖: 574。
基底处理:585。
墙体砌筑:58(1)施工准备:58(2) 拌制砂浆59(3) 操作工艺596。
内外壁抹灰60(1)基层处理60(2) 做灰饼(打墩):60(3) 基层施工60(4)抹底灰60(5)装饰面层61(6) 质量保证措施: 617。
盖板预制及安装61(word完整版)市政沥青道路施工方案(1) 构件预制61(2)构件安装62(3)安全措施和要求638。
新版规范(2017)沥青混凝土路面设计(详细应用)
新版规范(2017)沥青混凝⼟路⾯设计(详细应⽤)公路⾃然区划IV交通年增长率设计区域的路基⼟为低液限黏⼟(CL)地下⽔位沥青路⾯设计1.设计资料交通组成和代表车型的技术参数如下/⽇)注:本表为⼿算计算书⽂档对应的计算表,包含公式、计算过程在内,可供⽼师教学,可供学⽣学习。
下载本表后请在作者个⼈中⼼中下载对应的WORD计算过程⽂档。
(若还需要相关cad图纸或者有相关意见及建议,请私信作者!)团队成果,侵权必究!⼆级公路---三级公路---四级公路---交通荷载等级极重特重重TTC5车型⼆类三类四类车辆类型分布系数确定根据下表确定本次设计公路的TTC 分类由上表可知TTC 分类为TTC5,再由下表确定确定车辆类型分布系数设计基准期内设计车道累⼤型客车、货车交通量Ne (106)≥5050--1919--8由15年设计车道累⼤型客车、货车交通量8283336可知本次设计交通荷载等级为TTC59.942.314.8EALFml ⾮满载换算系数EALF mh 满载换算系数PER ml ⾮满载⽐例PER mh 满载⽐例⼆类三类沥青混合料0.800.40⽆机结合料0.50 1.30路基顶⾯0.600.40沥青混合料2.80 4.10⽆机结合料35.50314.20路基顶⾯ 2.90 5.600.850.900.150.10沥青混合料0.290.15⽆机结合料2.2636.76路基顶⾯0.220.20车辆当量设计轴载换算车型PER mlPER mhEALF ml EALF mhEALF m 计算好不同的设计指标下各类车辆的当量设计轴载换算系数之后,根据沥青规范中式 A.4.1)计算初始年设计车道⽇平均当量轴次:当量设计轴载累作⽤次数2600(辆 /d )计算结果如下表:换算⽅法沥青混合料层层底拉应变、沥青混合料层永久变形⽆机结合料稳定层层底拉应⼒N 11000.671040121.82N e 14235670.00614575600.00填⼊软件计算值14235670.00614575600.00⼟组取值范围(MPa)代表值(MPa )砾(G)110~135123含细粒⼟砾(GF)100~130115粉⼟质砾(GM)100~125113黏⼟质砾(GC)95~120108砂(S)95~125110含细粒⼟砂(SF)80~11598粉⼟质砂(SM)65~9580黏⼟质砂(SC)60~9075低液限粉⼟(ML)50~9070低液限黏⼟(CL)50~8568⾼液限粉⼟(MH)30~7050⾼液限黏⼟(CH)20~5035再根据初始年设计车道⽇平均当量轴次N 1、设计使⽤年限等,按下式计算设计车道上的当量设计轴载累计20357220路基顶⾯竖向2652.9⼟基回弹模量的确定其中2轴6轮及以上车辆的双向年平均⽇交通量AADTT=20357220根据公路⾃然区划为IV 区,确定路基湿度状态为潮湿。
沥青路构造
沥青路构造是指使用沥青作为主要结构材料来铺设道路的一种技术。
沥青路构造具有较好的承载力、防水性以及耐久性,广泛应用于各种道路交通建设中。
下面将介绍沥青路构造的相关内容。
一、沥青路面结构1.硬表层:硬表层是道路上的最外层,主要承担车辆荷载和交通载荷,具有很好的承载能力和抗损伤能力。
硬表层的厚度一般为3-5厘米,常见的材料有矿物粒料混合沥青、改性沥青等。
2.粗骨料层:粗骨料层位于硬表层下方,主要作用是承受车辆荷载的分布,使其均匀传递到下方的基层上。
粗骨料层的厚度一般为5-10厘米,常用的材料有碎石、沙砾等。
3.砼基层:砼基层是整个路面结构的基础,是承载沥青路面的主要部分。
砼基层的厚度一般为10-15厘米,材料为水泥混凝土,其强度应满足承担车辆荷载的要求。
二、沥青路施工工艺1.基层处理:在施工道路的基层上进行平整、压实和修复,保证基层的平整度和强度,为上层材料提供良好的基础。
2.沥青混合料配合比的确定:根据工程要求和使用条件,确定沥青混合料中的沥青含量、集料含量以及不同粒径的比例关系,保证混合料的强度和稳定性。
3.沥青路面施工机械的选择:根据施工规模和工期要求,选择合适的施工机械设备,如沥青摊铺机、压路机等,保证施工进度和质量。
4.沥青路面施工过程:沥青路面施工一般包括底层施工、中间层施工和面层施工。
底层施工主要是进行砼基层的施工和硬表层的初期施工;中间层施工是进行粗骨料层的施工;面层施工是进行沥青混合料的摊铺和压实。
5.沥青路面养护:在施工完成后,及时进行路面养护工作,包括补漏、修复裂缝、清理杂物等,保持沥青路面的平整度和安全性。
三、沥青路面的优势和应用1.较好的承载力和耐久性:沥青路面具有较好的承载能力和耐久性,能够承受大型车辆的荷载和经久不衰。
2.良好的防水性能:沥青路面能够有效防止水分渗透,保护基层材料不受水分侵蚀,延长路面使用寿命。
3.良好的环保性能:沥青路面的施工过程中不会产生大量粉尘和废弃物,对环境污染较小。
(完整版)沥青砼面层施工(作业指导书)
沥青砼面层施工作业指导书一、施工工艺流程图拌制运输摊铺碾压接缝处理混合料组成设计二、作业方法及要求1、混合料组成设计热拌沥青混凝土混合料必须选用符合要求的材料,充分利用同类道路与同类材料的施工实践经验,经配合比设计确定矿料级配和沥青用量。
高速公路、一级公路和二级公路的热拌沥青混合料的配合比设计包括目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段及生产配合比验证阶段。
其配合比的试验步骤按JTJ032-94附录B进行。
(1)目标配合比设计阶段:用工程实际使用的材料计算各种材料的用量比例,配合成表307-3规定的矿料级配,进行马歇尔试验,确定沥青最佳用量,以此矿料级配及沥青用量作为目标配合比,供拌和机确定冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用。
(2)生产配合比设计阶段:对间歇式拌机,必须从二次筛分后进入热料仓的材料取样进行筛分,以确定各热料仓的材料比例,供拌和机和机控室使用。
同样反复调整冷料仓进料比0.3%等三个沥青例以达到供料均衡,并取目标配合比设计的最佳沥青用量、最佳沥青用量±用量进行马歇尔试验,确定生产配合比的最佳沥青用量。
(3)生产配合比验证阶段:拌和机采用生产配合比进行试拌、铺筑试验路段,并用拌和的沥青混合料及路上钻芯取样进行马歇尔试验,由此确定生产用的标准配合比,标准配合比作为生产上控制的依据和质量检验的标准,标准配合比的矿料配合比应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm。
三档的筛孔通过率接近级配的中值。
(4)混合料拌和必须模拟生产实际情况,采用实验室小型沥青混合料拌和;热拌沥青混凝土混合料的配合比设计采用马歇尔试验设计方法,并对设计的沥青混合料进行浸水马歇尔试验、水稳定性检验;经配合比设计得到的沥青混合料应符合规范规定的马歇尔设计技术标准,矿料级配应符合规范规定的要求,并且矿料级配不应由一个筛孔的低限变为相邻的一个筛孔的高限,而且是均匀的级配,并应尽可能的靠近级配范围的中限。
2、混合料拌制沥青混凝土的拌制采用沥青拌和楼进行拌制,宜选用具有精密计量系统的自控间歇式拌和设备。
沥青路面灌缝施工方案设计
目录1.编制依据 (2)2.工程概况 (2)3.施工部署 (2)4.施工准备 (3)5.控制区布置方案 (4)6.主要施工方法及工艺流程 (6)7、质量保证措施 (8)8、安全保证措施 (11)9、文明施工措施 (12)10附件: 施工计划横道图 (13)各工区人员、设备投入 (14)沥青路面灌缝施工组织设计1.编制依据1.1公路养护技术规范;1.2黑龙江省收费公路养护管理指导手册;1.3机械化灌缝作业指南;2.工程概况牡丹江处2012年沥青路面灌缝计划236833延长米, 主要为G10公路绥牡段, 沿线共涉及绥芬河养护工区、兴源养护工区、磨刀石养护工区、小莫养护工区。
沥青路面灌缝采用改性乳化沥青灌注。
3.施工部署3.1工程目标工程质量达到合格标准3.2工期目标2012年4月5日开工, 2012年5月15日完工。
3.3组织机构(1)成立2012年中、小修工程领导机构:组长: 刘玲副组长: 高旭成员: 李荣林、王勤松、周树滨、宁英琦、张兴文、张岩、刘福生、张宝山(2)各工区成立小修工程施工质量、安全领导小组3.4施工安排沥青路面灌缝工程量为236833延米, 工程计划工期为 40 天。
沥青路面灌缝以工区为单位, 工区主任为质量、安全具体负责人, 工区自行组织开展灌缝工作, 各工区间平行作业, 保证按期完工。
3.5工期计划具体见《牡丹江处灌缝施工计划横道图》各工区根据总工期的要求, 编制详细的工程施工计划。
根据工程进展情况, 合理安排工作时间及时调度、调整施工作业计划, 避免窝工, 最大可能的发挥施工机械设备的效能和提高生产效率。
3.6人员及设备配备具体见《人员及设备配备计划》各工区制定详细的劳动力、机械设备配备计划, 确保管理人员与施工人员及机械设备配备充足, 保证各工序按计划及时完工, 保证在发生临时变更和气候异常等影响施工时, 要有充足后备的人员和设备力量及时补充。
4.施工准备4.1技术准备开工前组织工区主任及相关人员进行技术培训, 并邀请设备厂家提供技术支持。
新版规范(2017)沥青混凝土路面设计(详细应用)
首先根据右表确定所在地区的冻结指数为 92℃∙d 季节性冻土地区调整系数由下表取Ka= 0.9
将此值填入软件!
疲劳试验回归参数按照下表取值
a=13.24
b=12.52
C1=14
-0.0076
-0.0076
其余参数已知,最后将前面一系列算出来的参数一齐代入算式可以分别算得方案1和方案2的Nf2:
方案1 Nf2= 30911840000 方案2 Nf2=
车型
二类
三类
四类
车辆类
TTC5
9.9
车辆当量设计轴载换算
42.3
14.8
EALFml 非满载换算系数 EALFmh 满载换算系数
PERml 非满载比例 PERmh 满载比例
车型
EALFml
沥青混合料 无机结合料 路基顶面
EALFmh
沥青混合料 无机结合料 路基顶面
EALFm
PERml PERmh
沥青混合料 无机结合料 路基顶面
-
-
由15年设计车道累大型客车、货车交通量8283336可知本次设计交通荷载等级为
交通荷载等级
极重
特重
重
设计基准期内设计车 道累大型客车、货车
交通量Ne(106)
≥50
50--19
19--8
车辆类型分布系数确定 根据下表确定本次设计公路的TTC分类 TTC5
由上表可知TTC分类为TTC5,再由下表确定确定车辆类型分布系数
其中2轴6轮及以上车辆的双向年平均日交通量AADTT= 2600(辆 /d ) 再根据初始年设计车道日平均当量轴次N1、设计使用年限等,按下式计算设计车道上的当量设计轴载累计
计算结果如下表:
(完整word)沥青罩面施工方案
目录一、工程概况: (1)二、施工技术要求 (1)三、质量方针和目标 (2)四、施工总体布置 (2)1、施工组织机构 (2)2、原有道路铣刨施工: (3)3、沥青混凝土面层施工方法: (3)4、检查井涨落 (8)5、道路侧石铺设施工 (8)6、铺油期间导行情况: (9)五、保证质量的施工技术措施 (9)1、技术组织措施 (9)2、混凝土质量保证措施 (10)3、隐蔽工程保证措施 (11)4、为确保工程质量所采取的检测试验手段和措施 (12)东莞市沙田镇银通路沥青罩面工程施工方案一、工程概况:工程规模:本项目呈西东走向,西起现状路港口大道,东至现状路沿河路,道路全长777。
1米.施工范围为起点K0+030,到终点K0+750,道路施工全长720米,为双向6车道的城市主干路,设计速度为40km/h,机动车道宽23m。
发包范围:东莞市沙田镇银通路沥青罩面工程(按招标图纸及工程量清单所含内容),包括:沥青路面工程等。
以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的要求。
质量要求达到国家施工验收规范合格标准。
计划开竣工日期:2014年1月18日0时0分至2014年1月24日0时0分二、施工技术要求1严格按照设计图纸要求施工,凡图纸未提及的技术要求均应符合国家有关的施工和验收规范。
2根据甲方提供的控制点校核后进行定位测量和高程测量,并向甲方提交测量报告,经验线合格后方可正式开工。
3所有隐蔽工程的施工都需现场监理工程师验收合格后,经甲方确认后方可进行下道工序的施工。
4根据设计文件及施工现场条件制定施工方案.5根据国家质量评定标准,在开工前向甲方质监部门报送单位工程的分部分项工程质量检验表格样式,并在施工期间实事求是、及时认真地填报,以便有关部门随时检查,做为竣工验收评定该项工程质量的依据。
6充分了解施工现场和周围环境条件,以免破坏地下管道及周围构筑物。
7所有在施工现场的机械设备、电气设备、计量仪器、试验仪器等均应保持良好状态和检测准确.计量仪器必须有检验合格证,并在有效期内方可使用。
(完整word版)路面计算
影响路面结构设计厚度的因素进行分析1、实地测定弯沉时应严格控制试验车辆后轴重10吨,同一条路应用同一辆车进行测定;保证百分表的灵敏度;轮胎符合规定充气压力0.7Mpa;单轮传压面当量圆直径以及两轮中心距的规定;测定过程中后轴重不得变化。
2、影响弯沉大小的还有最重要的三个系数,分别是季节影响系数、温度修正系数、湿度影响系数。
温度修正系数可按照《公路路基路面现场测试规程》中的规定进行或根据条文说明或当地的实测资料进行修正;季节影响系数和湿度影响系数都是要根据当地经验确定,而且目前又没有做任何调查、试验性统计资料,所以取值比较困难。
路面结构或混合料的设计应考虑其最不利状态,在计算厚度时应考虑路面材料、路基回弹模量在一年的季节变化中处于强度最低的状态为最不利。
所以,在弯沉测定时也应考虑其最不利状态,对路基而言,冰冻地区系指春季冻融时期,非冰冻地区系指雨季.当我们设计时,是针对不利季节的,而实际施工中往往由于工期影响,有可能在非不利季节进行弯沉测定,应考虑季节修正.3、现在我们所设计的项目几乎都不是当年设计当年开工建设,而公路接近使用年限时,承载能力急剧下降,破坏速度极其迅速。
在施工时所测定的弯沉值无疑比设计时测定的弯沉值大。
这样就造成了项目设计和开工建设中间存在一个时间差,这说明时间因素对弯沉值的测定也有着较大影响。
4、目前,我们在四级路设计时,很难准确的调查到交通量,而是单单根据业主给定的路面结构厚度,来反算满足给定路面结构层厚度所需要的交通量,这样是完全不合理的,应根据实测弯沉及交通量来确定路面结构层厚度.5、我们在设计过程中,由于考虑业主的意见和项目资金情况,一味的从节约资金的角度来控制工程量,减薄路面结构层厚度.对于我们设计方来说,应该根据每个项目的实际情况来确定路面结构层,并向业主说明实际情况,而不是完全按照业主意见执行,从理论上讲也是不合理的。
沥青砼路面计算1。
弯沉计算:根据实测弯沉值计算实测路段的平均弯沉及代表弯沉值,得出路基回弹模量。
(完整word版)SMA-10目标配合比报告
G045 线赛 -果公路改造工程第十合同段—SMA-10 沥青混合料目标配合比设计报告1概述2010 年8 月30 日在我标段为全线上面层均采用SMA-10 沥青混合料结构类型,于工地试验室进行目标配合比设计。
设计依据:《公路沥青路面施工技术规范》( JTG F40-2004)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)2原材料表 2-1 材料信息名称(规格)材料生产产地及厂家5-10mm 、 3-5mm 碎石为博乐市西南22 公里处林泽丰碎石场;集料:0-3mm 机制砂为芦草沟砂场;矿粉:伊犁南岗水泥厂;水泥:伊犁南岗水泥厂;沥青 SBS:克拉玛依改性沥青 /金石改性沥青;木质素纤维:天津中创同盛建材实业有限公司生产抗剥落剂 AR-78 :重庆智翔有限责任公司生产温拌剂 GH-3 美德维实维克有限公司生产本次目标配合比设计木质素纤维掺量为沥青混合料重量的0.3%。
各种集料、矿粉、木质素纤维及沥青的密度试验结果见表2-2 和表 2-3、各种矿料及矿粉的筛分结果见表 2-4。
表 2-2 集料密度试验结果材料5-10mm 3-5mm 0-3mm 矿粉水泥表观相对密度 2.653 2.659 2.670 2.710 2.875毛体积相对密度 2.533 2.534 2.554 / /吸水率(%) 1.7 1.8 1.3 / /表 2-3 沥青及纤维密度相对密度克拉玛依 SBS 改性沥青0.977金石 SBS 改性沥青 1.010木质素纤维 * 0.96* 注:纤维密度由厂家提供。
表 2-4各种矿料和矿粉的筛分结果筛孔尺寸通过方孔筛的百分率(%)(mm)矿料13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 5-10 100 97.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3-5 100. 100 100 93 0.2 0 0.0 0.0 0.4 0-3 100 100 100 74.6 48.0 33.4 14.0 7.8 2.2 矿粉100 100 100 100 100 100 99.6 98.3 93.2 水泥100 100 100 100 100 100 100 100 98.23沥青混合料配合比设计3.1混合料级配SMA-10 混合料级配范围见表3-1。
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第四章 路面结构设计1.1设计资料(1)自然地理条件新建济南绕城高速,道路路基宽度为24.5米,全长5km ,结合近几年济南经济增长及人口增长的情况,根据近期的交通量预测该路段的年平均交通量为5000辆/日,交通量平均年增长率γ=4%。
路面结构设计为沥青混凝土路面结构,设计年限为15年。
(2)土基回弹模量济南绕城高速北环所在地区为属于温带季风气候,季风明显,四季分明,春季干旱少雨,夏季温热多雨,秋季凉爽干燥,冬季寒冷少雪。
据区域资料,年平均气温13.8℃,无霜期178天,最高月均温27.2℃(7月),最低月均温-3.2℃(1月),年平均降水量685毫米。
道路沿线土质路基稠度c ω=1.3;因此该路基处于干燥状态,根据公路自然区划可知济南绕城高速处于5Ⅱ区,根据【JTGD50-2006】《公路沥青路面设计规范》中表5.1.4-1可确定工程所在地土基回弹模量设计值为46MPa 。
(3)交通资料1.2交通分析(1)轴载换算路面设计以双轮组-单轴载为100KN 为标准轴载,以BZZ-100表示。
标准轴载的计算参数按表1-2确定。
○1当以设计弯沉为指标时及验算沥青层层底拉应力时,凡大于25kN 的各级轴载Pi 的作用次数Ni 按下式换算成标准轴载P 的当量作用次数N 的计算公式为:35.4121∑=⎪⎭⎫⎝⎛=ki i i P P N C C N式中:N ——标准轴载当量轴次数(次/d );Ni ——被换算的车型各级轴载作用次数(次/d ); P ——标准轴载(kN );Pi ——被换算车型的各级轴载(kN );C1——被换算车型的各级轴载系数,当其间距大于3m 时,按单独的一个轴计算,轴数系数即为轴数m ,当其间距小于3m 时,按双轴或多轴计算,轴数系数为C1=1+1.2(m-1);C2——被换算车型的各级轴载轮组系数,单轮组为6.4,双轮组为1.0,四轮组为0.38。
沥青路面营运第一年双向日平均当量轴次为:35.4121∑=⎪⎭⎫⎝⎛=ki i i P P N C C N = 4709.00(次/d )○2当以半刚性层底拉应力为设计指标时,标准轴载当量轴次数N ': 8121ki i i P N C C N P =⎛⎫'''= ⎪⎝⎭∑ 式中:1C '——轴数系数2C '——轮组系数,单轮组为18.5,双轮组为1.0,四轮组为0.09。
注:轴载小于50KN 的特轻轴重对结构的影响可以忽略不计,所以不纳入当量换算。
沥青路面营运第一年双向日平均当量轴次:8121ki i i P N C C N P =⎛⎫'''= ⎪⎝⎭∑= 4978.00(次/d ) ○3该新建道路为高速公路,采用沥青路面,设计年限为15年,交通增长率为4%,即γ=0.04。
又该路设计为双向四车道,由【JTG D50-2006】公路沥青路面设计规范查表3.1.6得车道系数可取0.4-0.5,本设计取η=0.5。
以设计弯沉值为指标时,设计年限内一个车道上的累计当量轴次eN 为:175365[(1)1]365[(10.04)1]0.50.0447091.720812110t e e e N N N N γηγ+-=⨯⨯+-⨯==⨯ (次)以半刚性基层层底拉应力为设计指标时,设计年限内一个车道上的累计当量轴次e N '为:175365[(1)1]365[(10.04)1]0.50.041.8191149781029t ee e N N N N γηγ'+-'=⨯+-⨯'='=⨯⨯ (次)○4根据上述计算所得,由【JTG D50-2006】《公路沥青路面设计规范》查表3.1.8判断交通等级一个车道上大客车及中型以上的各种货车日平均交通量 Nh= 2500 ,属于重交通等级当以设计弯沉值和沥青层层底拉应力为指标时 : 路面营运第一年双向日平均当量轴次 : 4709.00设计年限内一个车道上的累计当量轴次 : 71.720812110⨯(次) 属于重交通等级当以半刚性材料结构层层底拉应力为设计指标时 : 路面营运第一年双向日平均当量轴次 : 4978.00设计年限内一个车道上的累计当量轴次 : 71.819112910⨯(次)属于重交通等级综上,路面设计交通等级为重交通等级1.3 初拟路面结构(1)路面结构方案根据济南绕城高速的功能性质及【JTG D50-2006】《公路沥青路面设计规范》,并结合工程经验与典型案例,初步拟定路面结构组合与各层结构厚度如下:方案一:采用半刚性基层(路面结构类型系数 1.0)----------------------------------------细粒式沥青混凝土 40 mm---------------------------------------- 中粒式沥青混凝土 60 mm---------------------------------------- 粗粒式沥青混凝土 80 mm---------------------------------------- 水泥稳定碎石 待设计 ---------------------------------------- 级配碎石 200 mm方案二:采用柔性基层(路面结构类型系数 1.6)----------------------------------------细粒式沥青混凝土 40 mm---------------------------------------- 中粒式沥青混凝土 60 mm---------------------------------------- 粗粒式沥青混凝土 80 mm---------------------------------------- 密集配沥青碎石 待设计 ---------------------------------------- 水泥稳定碎石 300 mm (2)路面设计弯沉值d l 和抗拉结构强度系数K该公路等级为高速公路,两种方案均采用沥青混凝土面层,半刚性基层,公路等级系数cA 取1.0;基层为水泥稳定碎石,因此路面结构类型系数BA 为1.0;面层为沥青混凝土面层,面层类型系数sA 取1.0。
路面设计弯沉值d l : 0.2e600d c s B l N A A A -=70.2600(1.720812110)11121.4(0.01)d d l l mm -=⨯⨯⨯⨯⨯=抗拉结构强度系数S K :c SA N K /09.022.0e = (沥青混凝土面层) c SA N K /35.011.0e = (无机结合料稳定集料) c SA N K /45.011.0e = (无机结合料稳定细粒土) 容许拉应力sK spR σσ=,sp σ-----路面结构材料的极限抗拉强度(MPa )。
(3)路面材料相关参数的确定 ○1试验材料的确定: 半刚性基层所用集料取自沿线料场,结合料沥青选用A 级90号,面层采用SBS 改性沥青,相关技术指标均符合《公路沥青路面施工技术规范》bn (JTG_F40-2004)相关的规定。
○2路面材料劈裂强度: 根据设计配合比,选取工程用各种原材料,测定规定稳定和龄期的材料劈裂强度。
按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)与《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51-2009)中的方法进行测定,参数见表1-3。
表1-3○3路面材料抗压回弹模量的确定: 根据设计配合比,选取工程用各种原材料制件,测定设计参数。
按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中规定的项目顶面法测定半刚性材料的抗压回弹模量。
按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中规定的方法测定沥青混合料的抗压回弹模量;测定20℃、15℃的抗压回弹模量,各种材料的试验结果与设计参数分别见表1-4、表1-5。
半刚性材料抗压回弹模量表1-4沥青材料抗压回弹模量表1-5○4由前面计算所得相关参数,计算路面各结构层容许拉应力σR,见表1-6。
路面结构层容许拉应力计算表表1-61.4 路面结构层厚度确定根据设计资料,利用 HPDS-2011公路路面设计程序系统进行路面结构层厚度的设计,以下分别进行方案一、方案二设计层的厚度设计。
方案一:公路等级 : 高速公路新建路面的层数 : 5标准轴载 : BZZ-100路面设计弯沉值 : 21.4 (0.01mm)路面设计层层位 : 4设计层最小厚度 : 150 (mm)○1按设计弯沉值计算设计层厚度 :LD= 21.4 (0.01mm)H( 4 )= 200 mm LS= 23.3 (0.01mm)H( 4 )= 250 mm LS= 20.1 (0.01mm)H( 4 )= 229 mm(仅考虑弯沉)○2按容许拉应力计算设计层厚度 :H( 4 )= 229 mm(第 1 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 229 mm(第 2 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 229 mm(第 3 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 229 mm(第 4 层底面拉应力计算满足要求)路面设计层厚度 :H( 4 )= 229 mm(仅考虑弯沉)H( 4 )= 229 mm(同时考虑弯沉和拉应力) ○3通过对设计层厚度取整以及进一步的修改,调整后得到路面结构厚度设计结果如下图:----------------------------------------细粒式沥青混凝土 AC-10 40 mm----------------------------------------中粒式沥青混凝土 AC-16 60 mm----------------------------------------粗粒式沥青混凝土 AC-25 80 mm----------------------------------------水泥稳定碎石 300 mm----------------------------------------级配碎石 200 mm----------------------------------------新建路基○4验算路面防冻厚度 : 路面最小防冻厚度为 500 mm结构层总厚度 406080300200H =++++680500H mm mm =>验算结果表明 ,路面总厚度满足防冻要求 .方案二:公 路 等 级 : 高速公路 新建路面的层数 : 5标 准 轴 载 : BZZ-100路面设计弯沉值 : 21.4 (0.01mm) 路面设计层层位 : 4设计层最小厚度 : 150 (mm)○1按设计弯沉值计算设计层厚度 : LD= 21.4 (0.01mm)H( 4 )= 150 mm LS= 15.8 (0.01mm)由于设计层厚度 H( 4 )=Hmin 时 LS<=LD,故弯沉计算已满足要求 . H( 4 )= 150 mm(仅考虑弯沉) ○2按容许拉应力计算设计层厚度 : H( 4 )= 150 mm(第 1 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 150 mm(第 2 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 150 mm(第 3 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 150 mm(第 4 层底面拉应力计算满足要求) H( 4 )= 150 mm(第 5 层底面拉应力计算满足要求) 路面设计层厚度 :H( 4 )= 150 mm(仅考虑弯沉)H( 4 )= 150 mm(同时考虑弯沉和拉应力)○3 通过对设计层厚度取整以及设计人员对路面厚度进一步的修改,并根据沥青混合料压实最小厚度与适宜厚度表选择沥青混合料类别,调整后得到路面结构厚度设计结果如下图:---------------------------------------- 细粒式沥青混凝土 AC-10 40 mm ---------------------------------------- 中粒式沥青混凝土 AC-16 60 mm ---------------------------------------- 粗粒式沥青混凝土 AC-25 80 mm ---------------------------------------- 密级配沥青碎石 ATB-30 150 mm ---------------------------------------- 水泥稳定碎石 300 mm ---------------------------------------- 新建路基 ○4验算路面防冻厚度 : 路面最小防冻厚度为 500 mm结构层总厚度 406080150300H =++++630500H mm mm =>验算结果表明 ,路面总厚度满足防冻要求。