二灰碎石最大干密度控制标准

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二灰碎石最佳含水量及最大干容重分析

二灰碎石最佳含水量及最大干容重分析

摘要:石灰、粉煤灰、细料(粒径小于5mm的集料)是影响二灰碎石最大干容重和最佳含水量的重要因素,本文在做了大量试验的基础上通过正交试验方法分析了最大干容重、最佳含水量与影响因素之间的关系,确定出上述三因素之间的主要响影因素。

关键词:二灰碎石最大干容重最佳含水量影响因素1 前言击实试验是道路工程基层、底基层混合料试验中最基本的试验之一,通过击实试验确定不同组的强度特性、合、不同配比混合料的最大干容重和最佳含水量,进而对混合料变形特性、路用性能进行分析。

最大干容重直接影响工程施工质量控制、工程施工进度、工程造价。

最佳含水量的多少直接影响二灰碎石中火山灰反应的进行程度,二灰碎石的强度力学特性、变形性能。

混合料含水量越大,孔隙越多,将导致混合料整体强度下降,收缩增大。

最大干容重、最佳含水量是基层工程质量的重要影响因素,本文一共做了9种配比,每一种配比做一组平行试验,每组有10个试件了最大干容重、最佳含水量与影响因素的关系,分析,用正交试验方法分析了不同含量的石灰、粉煤灰、细料对最大干容重和最佳含水量的影响程度、确定影响最大干容重、最佳含水量的主要因素,为材料组合和配合比的选择提供依据。

2原材料性质2.1 石灰试验用的石灰是扬州产生石灰,有效CaO+MgO含量为81.5%,未消解残渣含量9.7%。

2.2 粉煤灰试验用的粉煤灰是扬州热电厂粉煤灰,其主要化学成分(%)颗粒组成分别列于表1、表2。

从表1、表2可见,各种氧化物的总含量超过85%,属于典型的硅铝粉煤灰。

粉煤灰中小于0.075mm的颗粒含量为26.7%,可见本研究所用的粉煤灰颗粒较粗。

2.3 粗集料、细集料试验所用的集料是扬州产的石灰岩,它们分别俗称为2-4-6(cm)碎石、1-3(cm)碎石、米砂、石屑,它们的筛分结果如表3。

3试验方法把试验需要考察的结果称为指标,影响试验指标的因素称为因子,因子所处的状态称为水平。

影响程度势必对于石灰、粉煤灰、细料三个因素,如果单独考察某一个因素的增加试验量。

二灰碎石基层技术指标

二灰碎石基层技术指标

二灰碎石基层技术指标
(1)原材料基本要求:
二灰碎石基层所用的石灰、粉煤灰、碎石等原材料均需满足交通部2000 年6 月颁发布的《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034—2000(以下简称规范)中的有关规定。

①、石灰:石灰质量应符合(规范)表4.2.2 规定的Ⅲ级消石灰或生石灰的技术指标,并应尽量缩短石灰的存放时间。

石灰应在使用前7~10 天充分消解,消解后的石灰应保持一定的湿度,但也不能过湿成团,消石灰应过孔径10mm 的筛,并尽快使用。

②、粉煤灰:粉煤灰中SiO2、Fe2O3 和Al2O3 的总含量应大于70%,粉煤灰的烧失量不应超过20%;粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g。

粉煤灰应是火力发电厂的副产品。

③、集料:
机动车道:集料的最大粒径不应超过31.5mm,其颗粒组成应符合《公路沥青路面设计规范》表6.1.9 中2 号级配的范围。

集料压碎值不大于30%。

(2)二灰碎石混合料的配合比及质量控制指标
①、二灰碎石混合料的配合比为:石灰:粉煤灰:碎石=6:12:82(重量比)
②、开工前应按设计提供的二灰集料混合料的配比及所选用的材料通过试验来确定其最佳含水量和最大干密度(用重型击实试验法),并在施工中严格控制。

③二灰碎石7 天无侧限抗压强度及压实度应符合下表要求。

二灰稳定碎石配合比设计说明

二灰稳定碎石配合比设计说明

二灰稳定碎石配合比设计说明
一、该路面基层为二灰稳定碎石结构,按照二级和二级以下公路设计标准,7天无侧限抗压强度应≥0.8MPa;
二、配合比设计依据
1、《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000
2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F-80/1-2004
3、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009
4、《公路工程集料试验规程》JTJ E42-2005
5、《公路工程沥青路面设计规范》JTG D50-2006
6、招标文件及相关技术要求
三、原材料
1、石灰:章丘
2、粉煤灰:鲁北化工厂
3、碎石(10-30mm、5-10mm、0-5mm石屑):青州
4、水:饮用水
5、压实度标准:98%
6、拌合方式:厂拌
四、混合料组成设计采用《公路路面基层施工技术规范》〔JTG 034-2000〕中表5.2.6-2二灰级配碎石中集料的颗粒组成范围1#级配范围(如下),由10-30mm 碎石、5-10mm碎石、0-5mm石屑三种料组成,其比例10-30mm碎石:5-10mm碎石: 0-5mm石屑=35:35:30;
二灰碎石级配范围
五、试验方法按照JTG E51-2009《公路工程无机结合料试验规程》要求进行;
六、二灰稳定碎石试件标准养护6d,浸水24h后进行无侧限抗压强度试验,其试验结果如下:
七、根据试验结果推荐采用配合比为:
石灰:粉煤灰:碎石=6:12:82, 最佳含水量=8.3%,最大干密度=2.05g/cm3,其中碎石级配为:10-30mm碎石:5-10mm碎石:0-5mm石屑=35:35:30;
八、试验结果仅对来样负责。

二灰土施工质量控制

二灰土施工质量控制

H IGHWAY现代公路棉粉的含量≥30%。

可用气压喷涂或毛刷涂刷,每次喷涂层厚度7-8mm,喷涂用量为1kg/m2左右。

被喷涂物表面应特别干爽,无油圬。

沥青与煤油的拌和物涂料沥青与煤油的配合比为54:46,使用此涂料时应涂刷2遍,使涂刷层总厚度达到0.4-0.5mm,涂刷用量为0.6kg/m2。

有条件时,用喷枪喷涂,效果更好。

结构物两侧回填结构物两侧回填质量直接关系到土体与结构相互作用体系形成受力的好坏。

因此,对结构物回填必须从严要求,并重视施工过程。

通常影响回填质量的主要因素包括回填材料,回填方式及压实度。

钢波纹管周围的回填材料和回填方式的选择在很多方面与路基填筑基本一致,不同的是由于钢波纹管结构会对周围土体产生侧压力,其周围回填材料需更加密实。

这里所说的周围回填范围一般指结构两侧各一倍直径,上部30cm且不小于1/6直径的区域。

回填时,优先选用颗粒状材料,尽量避免选用粘性材料。

为了确保结构的可靠性,应使回填材料最小压实度达到90%,对较大孔径结构,最小压实度应达到95%。

压实机械一般包括手工夯,机械夯及振动压路机等,根据施工场地要求确定。

洞口处理钢波纹管涵洞口是由进水口和出水口两部分组成。

洞口应与洞身路基衔接平顺,并起到调节水流和形成良好流态的作用,同时使洞身、洞口(包括基础)两侧路基以及上、下游附近河床免受冲刷。

进出洞口管节直接加工成与路基边坡坡率相同的斜开口形式,在其与河床接头处进出口地面设边坡防护,在一定范围内应采用双层浆砌片石铺砌,以防冲刷,并做必要的防渗处理。

注意事项施工季节应严格控制,防止在冰冻季节施工,影响施工质量。

寒冷冰冻地区对基础换填材料要求较高,特别对粉粘粒含量应严格控制,防止冻胀导致涵洞涵管破坏。

基础与涵管侧面、顶部填料要分层碾压,压实度必须满足要求,否则易引起涵管压力集中,涵管变形和两侧沉陷跳车。

拼装时,应严格控制涵底纵坡,并加强管节的防腐,确保涵洞使用性能和服务寿命满足要求。

浅谈二灰碎石最大干密度和最佳含水量的影响因素

浅谈二灰碎石最大干密度和最佳含水量的影响因素

1前 言 击 实试 验是道 路工程 路基 、底基 层混 合料 试验 中最基 本 的试验 之一, 通 过击 实试验确 定不 同配合 比混合料 的最 大干 密度和最 佳含水 量 。对 混合料 变 形特性 、路 用性能 进行 分析, 混合料 含水 量越 大, 隙越 多, 孔 混合 料整 体强度 越低 。本文将 从施 工过程 中对 多 组试验 中 的数据采 集 、分析 , 找二灰碎 石 寻 最大 干密 度和 最佳 含 水量 的影 响 因素 , 参考 。 供 2原材 料 1 、石灰 : 基地 产石 灰, 有效 C O MO 量为 8.% 未消碱残 渣含量 为 9 a+g含 15 , .
3 、粗 、细 集 料
试验 所用 的集料 是某地 产石 灰岩 , 它们 分别在 当地 俗称 为 2 4 6(i 碎 — — c) n 石 、1 3( m 碎 石 、米 砂 、石屑 , 分结 果 如表 3 c) 筛 。 3试 验 方法和 结 果 1、 试 验 方 法 :严 格 按 《 路 工 程 无 机 结 合料 稳 定 材 料 试 验 规 程 》 公 JG5 — 09 T E 1 2 0 所述方法 , 个配合 比混 合料做 多种击实 试验 , 对9 得到混 合料 的最 大干 密 度 和最 佳 含 水量 。 2 、试验 结 果 如表 4 4最 大干 密度 的影 响因素 及其 关系 通过 试验分 析, 以发现, 可 随着石 灰 、粉煤 灰 、细集料 的增 加, 大干密 最 度均呈下 降趋 势, 但表现 各异 。石 灰用量 与最大 干密度 近似 线性关 系 : 粉煤 灰 则随着用量 的增加, 大干密度 呈直线下 降趋势, 最 且下降幅度较 大 : 细集料随 着 用量的增 加, 最大 干密度 也 呈下降趋势 , 下 降幅度并 不大 。从 各 自的下降 幅 但 度 看 : 煤灰是 影 响最 大干 密度 的主 要因素 。产 生上述 现象 的原 因是 : 粉 首先, 由于在整个混 合料的组 成中, 灰, 石 粉煤 灰的密度 小于细集 料的密度, 而细集料 密度又 小 于粗 集料 的密度 , 它们含 量的增 加势 必造成 混 合料 中其他 组分 的减 少, 而影 响最 大干 容 重 。石灰 、粉煤灰 二 者的密 度 相差 不大 , 合料 中粉 进 混 煤 灰与石 灰所 占 的比例 为 2 1 3 1 粉煤 灰在 “”上要大 于石 灰的, :至 : , 量 故

二灰碎石的质量控制

二灰碎石的质量控制

二灰碎石的质量控制摘要:本文对交通工程路基施工过程中二灰碎石质量的控制从原材料、集料级配与配合比、施工工艺等方面的影响进行分析并提出解决办法。

关键词:二灰碎石强度分析方法江苏高速公路和一级公路等交通工程基层常采用二灰碎石,施工工艺采用拌和机集中拌和→摊铺机摊铺→振动压路机为主碾压成型。

为了保证施工质量,在大规模施工前先进行试验段施工,试验段应选择在整理好的底基层上进行,每个试验段的长度应不少于200m。

试铺段要决定的主要内容如下:⑴验证用于施工的集料配合比①调试拌和机,分别称出拌和机各料斗投送不同规格的碎石、石灰、粉煤灰、水的质量,测量其计量的准确性②调整拌和时间,保证混合料均匀性③检查混合料含水量、集料级配、石灰及粉煤灰和集料的比例、混合料试件7天无侧限抗压强度(2)松铺系数(3)确定标准施工方法①混合料配比的控制。

配合比应准确,不得含有灰团和未消解颗粒。

②混合料摊铺方法和适用机具,包括摊铺机的行进速度、摊铺厚度的控制方式、梯队作业时摊铺机的间隔距离(一般5—8m)③含水量的增加和控制方法④压实机械的选择和组合,压实的顺序,速度和便数⑤拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合⑥密实度的检查方法,初定每一作业段的最小检查数量⑷确定每一作业段的合适长度⑸施工组织及管理体系、质保体系人员等⑹质量检验内容、检验方法和检验频率⑺试铺路面质量检验结果。

试验段的检验频率应是标准中规定正式路面的2-3倍。

当使用的原材料和混合料、施工机械、施工方法及试铺路面各检验项目的检测结果都符合规定,经监理工程师审查和总监代表确认,报总监批准后,即可作为申报正式路面施工开工的依据。

二灰碎石质量影响因素主要有:1、原材料的影响:石灰:石灰是二灰碎石胶结材料之一,其化学成分是氧化钙和氧化镁,钙镁含量的高低将直接影响二灰碎石的抗压强度,我们现场用石灰有效钙含量分别为46%与57%做成型的二灰碎石试件的7天抗压强度试验,通过试验可以看出有效钙含量高,二灰碎石强度也随之变高。

二灰碎石施工方法及质量控制

二灰碎石施工方法及质量控制

二灰碎石施工方法及质量控制二灰碎石基层具有良好的力学性能,具有整体性强、承载力高、水稳性好的特点。

由于充分利用了粉煤灰,既比较经济,又有利于环境保护,近年来被广泛用于高等级公路做路面基层。

由于基层上直接铺筑沥青面层,因此,对基层的质量要求比较高,如何保证二灰碎石基层施工质量是施工和管理部门研究的一项课题,本文结合长春至四干高速公肠二灰碎石基层施工过程,探讨施工质量管理方法以供参考。

长春至四平高速公路二灰碎石基层厚度为25cm,要求用厂拌法施工,其工艺流程为:采备原材料—准备下基层—测量放样—培路肩—拌制二灰碎石混合料—运料摊铺—整型—碾压一一养生;1原材料质量管理1.1粉煤灰粉煤灰为长春一汽电厂生产的。

1.2石灰石灰为当地放马沟生产的钙质石灰,各项指标均符合1级灰标准,但在消解时发现有部分残核,因此我们将石灰使用前15天消解完毕,利用剩余时间使其充分消解,消解时掌握好用水量,将消解后的石灰过10mm筛,筛除残核和杂质。

1.3集料碎石为当地生产的玄武岩和石灰岩,根据集料级配要求,单一规格碎石无法达到级配标准,所以我们选用了20一40mm、10一Zomm 和2一lomm三种规格石料进行比例掺配,满足了集料级配的要求。

1.4各种材料进场后,按规定的频率做好试化验,由监理工程师验收签发质量合格单,’不合格的材料及时清除。

为确保材料质量,派一名技术员对每车材料进行验收,防止了不合格材料的混入。

1.5对各种材料堆放要求整齐,界线分明,做好标志牌,防止卸料人员疏忽造成材料规格混杂。

2准备下基层2.1施工前对下基层进行一次检查,下基层平整、坚实、无松散和软弱地点,压实度应符合要求,如发现有不合格处,进行精心处理至合格为止。

3测量放样和培路肩3.1恢复中线每10m设一个桩,横断面按中心、两侧路面边缘各设一个桩,并在两侧路面边缘外0.sm处设指示桩。

3.2测量各桩点高程,计算出各桩点松铺厚度(即填高),同时在两侧指示桩上标出松铺厚度的位置。

无机结合料类习题加沥青

无机结合料类习题加沥青

无机结合料类习题baiyong发表于2007-8-26 11:47沥青类9.石油沥青老化后的指标的变化。

10.下列溶剂中能将沥青裂解蒸馏出的油分完全溶解的溶剂是(乙醚)11.与老化粒组相比较,沥青老化后,其针入度指数是(增加)12.沥青的针入度和软化点都是表示沥青粘滞性的条件粘度√13.含蜡量、软化点等试验是否涉及到沥青变形性的指标√?14.当超过重复性精密度要求,用回归法确定沥青含蜡量时,蜡质量与含蜡量关系直线的斜率(方向系数应为正值)。

15.沥青针入度PI表示沥青的(感温性)16.沥青混合料试件的高度变化不影响所测流值,仅对稳定度的试验结果有影响(× )17.通过采用(增加压实功)的方式可以降低沥青混合料的空隙率。

18.在马歇尔试验中,沥青含量增大,沥青混合料物理-力学指标的变化情况。

19.用于评定沥青混合料强度与稳定性的参数(稳定度、流值、残留稳定度、车辙)。

20.沥青混合料的技术指标稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率、残留稳定度21.进行矿料配合比设计时,应具备什么基本条件:(1)沥青混合料类型已确定,级配范围已明确。

(2)各种矿料各项技术指标符合要求,各档料的筛分析已完成。

22.沥青混合料设计中发现稳定度偏低。

应采取的措施:23.提高沥青混合料高温稳定性的方法24.现场拌合沥青混合料的抽检项目25.沥青混合料加入矿粉的作用26.评价沥青混合料耐久性的指标27.沥青混合料密度试验的四种方法适用范围28.沥青混合料空隙率不小于3%的原因29.随沥青用量的增加,沥青混合料的稳定度也相应提高30.关于我国沥青路面使用性能气候分区的描述31.某地夏季炎热,冬季温暖且雨量充沛,则该地气候分区可划分为(1-4-1 )。

32.某地夏季较热,冬季严寒且干旱少雨,则该地气候分区可能是(2-1-4 )。

33.表干法、水中重法、蜡封发、体积法是沥青混合料密度试验的4中方法,其表干法适用范围(密实型)。

二灰稳定碎石配合比设计说明

二灰稳定碎石配合比设计说明

二灰稳定碎石配合比设计说明
一、该路面基层为二灰稳定碎石结构,按照二级和二级以下公路设计标准,7天无侧限抗压强度应≥0.8MPa;
二、配合比设计依据
1、《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000
2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F-80/1-2004
3、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009
4、《公路工程集料试验规程》JTJ E42-2005
5、《公路工程沥青路面设计规范》JTG D50-2006
6、招标文件及相关技术要求
三、原材料
1、石灰:章丘
2、粉煤灰:鲁北化工厂
3、碎石(10-30mm、5-10mm、0-5mm石屑):青州
4、水:饮用水
5、压实度标准:98%
6、拌合方式:厂拌
四、混合料组成设计采用《公路路面基层施工技术规范》〔JTG 034-2000〕中表5.2.6-2二灰级配碎石中集料的颗粒组成范围1#级配范围(如下),由10-30mm碎石、5-10mm碎石、0-5mm石屑三种料组成,其比例10-30mm碎石:5-10mm碎石:0-5mm石屑=35:35:30;
二灰碎石级配范围
五、试验方法按照JTG E51-2009《公路工程无机结合料试验规程》要求进行;
六、二灰稳定碎石试件标准养护6d ,浸水24h 后进行无侧限抗压强度试验,其试验结果如下:
七、根据试验结果推荐采用配合比为:
石灰:粉煤灰:碎石=6
:12:82, 最佳含水量=8.3%,最大干密度=2.05g/cm 3,其中碎石级配为:10-30mm 碎石:5-10mm 碎石:0-5mm 石屑=35:35:30;
八、试验结果仅对来样负责。

浅谈二灰碎石混合料的质量控制-工程

浅谈二灰碎石混合料的质量控制-工程

浅谈二灰碎石混合料的质量控制-工程浅谈二灰碎石混合料的质量控制1.强度形成机理二灰碎石现在是公路和城市道路上广泛使用的一种路面基层材料,。

它的强度产生主要靠火山灰反应产生,这种反应进程缓慢。

一般设计的二灰碎石混合料的七天无侧限抗压强度在0.8~1.1MPa之间,在2~3个月可达到2~4MPa。

2.混合料的组成设计根据设计文件的强度要求,结合技术规范进行二灰碎石配合比的设计,设计过程基本是,通过级配试验确定碎石的合成级配组成,通过二灰的击实和强度试验确定出粉煤灰与石灰的比例;通过二灰碎石的击实和强度试验确定出石灰、粉煤灰、碎石的组成比例。

配比的形成过程基本如下。

2.1原材的检查对质量控制很重要,原材的试验项目一般有:(1)碎石的颗粒分析。

(2)碎石的压碎值。

(3)石灰的有效钙镁含量。

(4)粉煤灰的细度、烧失量和化学分析。

2.2碎石一般采用3~4个不同的粒级,对其代表性的样本进行筛分,按照矿料的配合组成方法合成符合规范要求的合成级配。

2.3采用几个不同的石灰和粉煤灰比例混合料进行二灰的击实试验获取最大干密度和最佳含水量,在此基础上进行强度试验,最后选用石灰和粉煤灰的比例,工程《浅谈二灰碎石混合料的质量控制》(https://www.)。

2.4在二灰比例基础上采用几个不同比例的二灰和碎石的比例进行标准击试验和强度试验。

2.5检查试验数据,分析偏异系数,计算强度特征值,确定试验配合比。

3.中心站集中厂拌法施工工艺简述。

现在二灰碎石多采用集中厂拌合,现场多要求采用机械摊铺的工艺过程施工。

工艺流程图如图14.二灰碎石混合料的质量控制和质量要求4.1配合比的设计无疑是二灰碎石混合料质量控制重要的阶段,是制定一个目标标准的过程,这个目标依据规范在对混合料保证质量上得到了充分的体现,能满足强度好,不易离析,干缩性小和耐冲刷。

这个目标已经充分考虑了现有的原材料,在经济上相对是比较合理的。

4.2生产中二灰碎石混合料质量要理想,主要放在从拌合站准备到拌和二灰碎石这个工程中。

二灰碎石合理最大干密度确定方法简析

二灰碎石合理最大干密度确定方法简析

二灰碎石合理最大干密度确定方法简析作者:佚名文章来源:网友上传点击数:更新时间:2005-5-1摘要:为了解决由于二灰碎石级配变化对压实度检测带来的影响,拟采用通过测出各检测坑混合料中4.75mm通过量,计算出混合料的实际最大干密度作为标准,来进行压实度检测。

此方法得出的压实度数值,其变异系数明显减小,离散性明显降低,结果较为准确,能真实地反映路面二灰碎石基层的实际碾压情况。

关键词:二灰碎石压实度级配变化最大干密度1问题的提出在高等级公路二灰碎石基层施工中,由于存在着:①粉煤灰含水量较高(35%~40% ),集料规格不稳定;②拌和采用国产的连续式拌和机,原材料进料不均匀;③二灰碎石混合料拌和和易性较差,在运输及摊铺过程中出现二次离析等不利因素,造成二灰碎石实际级配波动。

尽管都在级配曲线允许的范围内,但总是可能与设计的标准级配组成有明显的差异,使室内确定的二灰碎石标准最大干密度与实际最大干密度相偏离,出现粗集料含量高,表观压实度偏高;粗集料含量低,表现压实度偏底的现象,影响到二灰碎石压实度检测的准确性。

2解决方法考虑到影响二灰碎石压实度检测的关键是粗细配料含量变化,因此在实际测试过程中,应针对各检测坑混合料的实际组成,计算出混合料中大于4.75mm碎石和小于4.75mm 混合料所占有的实际体积,确定二灰碎石混合料的最大干密度γdm ,以此作为衡量其施工压实度的依据。

取压实二灰碎石混合料干质量m0,则:γdm=m0/V V=V1+V2 V1=m0(1-0.01P)/γ'dmV2=m0×0.01P/G得:简化推算得:(1)式中:P—混合料中大于4.75mm碎石含量,%;γ′dm—混合料中小于4.75mm混合料的最大干密度,g/cm3;G—混合料大于4.75mm碎石的视密度,g/cm3;V1—小于4.75mm混合料的体积,cm3;V2—大于4.75mm 碎石的体积,cm3.公式(1)既可用于确定二灰碎石基层的现场最大干密度,也可用以检验室内配合比设计(击实试验)所确定的最大干密度的可靠性。

二灰碎石最佳含水量及最大干容重分析

二灰碎石最佳含水量及最大干容重分析

摘要:石灰、粉煤灰、细料(粒径小于5mm的集料)是影响二灰碎石最大干容重和最佳含水量的重要因素,本文在做了大量试验的基础上通过正交试验方法分析了最大干容重、最佳含水量与影响因素之间的关系,确定出上述三因素之间的主要响影因素。

关键词:二灰碎石最大干容重最佳含水量影响因素1 前言击实试验是道路工程基层、底基层混合料试验中最基本的试验之一,通过击实试验确定不同组的强度特性、合、不同配比混合料的最大干容重和最佳含水量,进而对混合料变形特性、路用性能进行分析。

最大干容重直接影响工程施工质量控制、工程施工进度、工程造价。

最佳含水量的多少直接影响二灰碎石中火山灰反应的进行程度,二灰碎石的强度力学特性、变形性能。

混合料含水量越大,孔隙越多,将导致混合料整体强度下降,收缩增大。

最大干容重、最佳含水量是基层工程质量的重要影响因素,本文一共做了9种配比,每一种配比做一组平行试验,每组有10个试件了最大干容重、最佳含水量与影响因素的关系,分析,用正交试验方法分析了不同含量的石灰、粉煤灰、细料对最大干容重和最佳含水量的影响程度、确定影响最大干容重、最佳含水量的主要因素,为材料组合和配合比的选择提供依据。

2原材料性质2.1 石灰试验用的石灰是扬州产生石灰,有效CaO+MgO含量为81.5%,未消解残渣含量9.7%。

2.2 粉煤灰试验用的粉煤灰是扬州热电厂粉煤灰,其主要化学成分(%)颗粒组成分别列于表1、表2。

从表1、表2可见,各种氧化物的总含量超过85%,属于典型的硅铝粉煤灰。

粉煤灰中小于0.075mm的颗粒含量为26.7%,可见本研究所用的粉煤灰颗粒较粗。

2.3 粗集料、细集料试验所用的集料是扬州产的石灰岩,它们分别俗称为2-4-6(cm)碎石、1-3(cm)碎石、米砂、石屑,它们的筛分结果如表3。

3试验方法把试验需要考察的结果称为指标,影响试验指标的因素称为因子,因子所处的状态称为水平。

影响程度势必对于石灰、粉煤灰、细料三个因素,如果单独考察某一个因素的增加试验量。

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摘要:本文从判定路基混合料结构状态及压实特性出发,提出以重型击实标准
值、试验路建议值和理论计算值等三个最大干密度构成二灰碎石压实度控制区间,供检验时掌握。

文中提出了最大理论干密度计算公式(近似值),可供同行参考。

关键词:路基二灰碎石干密度标准
二灰碎石基层的压实度是极为重要的质量检测指标,然而在施工检查验收过程中,经常因压实度是否达标、超标而引起争议,特别是因超标被判定为“质量问题”时往往难以服人。

超标是否就是超密?结构密度适当、过密、超密如何界定
以及会给二灰碎石性能带来何种变化?学术上似乎也无定论。

对此我们认为首先需要解决的是:作为压实度计算依据的二灰级配碎石混合料最大干密度标准如何确定。

1 二灰碎石混合料属于固结(胶结)密实稳定结构。

其成型强度主要依赖于二灰,特别是石灰的质量和数量所提供的固结作用,而体积稳定性则主要由结构状态密实程度和空隙率大小决定。

现行《公路路面基
层施工技术规范》 JTJ034-2000修订说明中,有关此类混合料组成设计原理的论述,虽较JTJ034-93有所改进,但涉及其结构状态方面,仍然认定当二灰与粒料之比在15∶85~20∶80时,混合料就是骨架密实式结构。

据我们推算,若按原规范推荐的A、B两类级配组成范围,能够形成集料骨架的4.75mm 以上颗粒重量,百分比仅为:A类为32~48%至45~51%;B类为32~48至52~55.25%(公式为4.75mm筛余量*80~85%)。

当级配最大粒径为30mm、粗集料含量低于55%时,我们认为它应是悬浮密实结构,而形不成集料骨架。

由于骨架密实式和悬浮密实两种结构的击实(或压实)密度形成机理和效果有些不同,其要求也有所区别:前者应使主骨料能相互接触而又不过分嵌挤,骨架间隙尽量填实;后者重在总体密实,减小空隙率,相对于骨架密实式而言压实较难,但较易控制,得到的结构密度可能稍高。

之所以出现密度标准和评定结果方面的困惑,与这些认识差距可能有较大的关系,需要加以探讨。

2 目前施工中贯用的二灰碎石混合料最大干密度标准有三种:
2.1 按规范规定的重型击实标准试验求取的最大干密度(及最佳含水量)
这是检验的“法定标准”。

受重型击实所模拟的压实机具、吨位、功能限制,当采用18~20t以上光轮压路机、16~20t以上胶轮压路机和自重9~11t以
上振动压路机等重型机具实施压实,且为保证压实度而碾压遍数较多时,此标准显然偏低。

据沪宁高速公路等工地资料粗略统计,重型击实提供的最大干密度常
在2.07~2.13g/cm3之间,我市多年来的试验结果也大致如此,施工中较易达标,且经常出现“超密”。

我们认为,规范重型标准目前仍必须作为检查验收的依据,但需认清它是“最大干密度”的低限值,难以据之判定压实质量。

2.2 以试验路实际压实结果求取的“最大干密度”建议值
在混合料配合比、级配和压实设备、程序确定之后铺筑试验路,每碾压一遍后取多组试件测算干密度平均值,以“遍次”和“干密度值”为两轴绘制干密度变化
曲线,取其曲线趋于变缓、变平直的折点所对应的干密度作为最大干密度建议值,此值作控制标准比较符合实际,且一般高于规范重型击实标准。

若建议值低于规范标准,则表明压实功能不足,应增加重型机具,重新压实检测确定。

按照该标准控制,二灰碎石混合料的压实质量和压实度将有所提高,检验压实度超过100%的“超密”情况一般较少,而且可避免压实功的浪费。

如果按该标准检测的压实度超过100%,而检测值不大于计算理论密度,并不能判定压实混合料结构“超密”。

2.3 计算理论最大干密度
目前,不论管理、施工、监理单位为保证二灰碎石质量,往往以计算理论最大干密度代替击实试验标准,但计算公式是建立在骨架密实理论基础上的,所得到
的数值一般偏小,也经常出现“超压”、“超密”情况,虽然从道理上说不通,但
实际如此。

其原因除了混合料配合比、级配控制不准之外,计算公式也应考虑悬浮密实结构特点加以修正。

我们建议的理论最大干密度计算方法和公式如下:
①计算二灰级配碎石混合料空隙=0时的理论密度
式中:ρT——混合料理论密度(视密度g/cm3)
P1…Pn——各类粒料的重量比例(%)
ρ1…ρn——各类粒料的视密度(g/cm3)
P灰——石灰的重量比例(%)
P粉——粉煤灰的重量比例(%)
ρ灰——石灰的视密度(g/cm3)
ρ粉——粉煤灰的视密度(g/cm3)
P1+P2+......Pn+P灰+P粉=100%
②计算压实二灰碎石混合料的理论最大干密度(简化公式):
式中:ρT‟——压实混合料的理论最大干密度
(g/cm3)
ρT——见上式
Pw——混合料最佳含水量(%)
ρw——水的常温密度(≈1g/cm3)25/25℃
说明:
a.压实二灰碎石混合料的最佳含水量Pw,建议采用重型击实试验取值。

此值一般可能高于试验路法最大干密度标准对应的最佳含水量,使计算出的ρT′略比实际偏小。

b.ρT′包含的混合料空隙率,近似于Pw对应的水体积百分比,但未考虑集料
颗粒内部吸入水分的损失。

我们认为,由此方法和简化计算出的压实二灰碎石混合料理论最大干密度
ρT′,实际上是一个近似值。

但作为混合料压实度控制标准的高限,应该没有大的差距。

若生产检测出的压实混合料干密度超过此标准,可以判定为不合理数据,要从配合比、级配改变方面找原因。

据我们试算的理论最大干密度ρT′值(石灰岩碎石,含量80~85%)通常在2.20~2.26g/cm3,较为合理。

3 以上三种“最大干密度”,在生产实际中经常通过替代性选择作为压实度计算标准使用,从而造成检验标准的混乱。

我们认为,三者恰恰构成二灰级配碎石混合料的压实度标准序列和控制范围,应以规范击实试验标准为下限,以理论计算标准为上限,在施工和检查验收过程中综合利用。

具体要求是:
3.1 规范击实试验标准,作为交工验收评定合格或不合格的基本依据,即
不得低于规范规定的压实度。

3.2 试验路建议值标准,作为施工单位和监理单位自查、抽查的依据,检验达到该标准计算的压实度后,方可进入下一工序。

出现压实度超过100%的数值,不能一律判定为“超密”;是否“超密”,要根据技术指标研究确定控制界线。

3.3 理论计算最大干密度标准,作为压实度控制的上限,不得超越,若以此计算压实度超过100%,通常是混合料配合比、级配出了问题,或者是测试错
误,应予纠正。

通过工地实践,我们认为按照以上控制标准系列和范围掌握二灰碎石混合料的
压实度,是比较合理、可行的,既能较好保证和提高压实质量,又可以减少“标准高低”、“是否超密”等不必要的争议。

至于“二灰碎石结构…密度过高‟利弊如何?何为判定标准?出现粒料破碎情况是否就是…超密‟造成的?”等问题,则需
另行探讨。

4 近几年来,有一些专家和同行发表文章,探讨二灰碎石混合料和粗集料(粒径大于4.75mm)含量变化对干密度大小影响的规律,通过试验、回归、绘制图表,找出工地检测压实度的简便方法,深化、提高压实度判定的正确性,这是很有必要的。

但是,这些方法都建立在已确定某种最大干密度标准的基础上,三种标准必然得出三种结果、三张图表。

我们建议,在工地采用上述方法时,以试验路最大干密度建议值为基础,基本可以达到规范质量要求。

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