沥青路面厚度检测报告

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[全]沥青路面试验段试验总结报告

[全]沥青路面试验段试验总结报告

沥青路面试验段试验总结报告1、施工过程情况简介根据施工现场准备及下承层情况,报监理同意,确定试验段沥青路面试验段桩号为K0+000~K1+200。

对该部位的路基标高、弯沉、压实度指标进行了全面的复测,结果均符合设计要求。

同时,所报的该试验段的施工方案得到监理同意施工的批复。

2015年3月26日下午完成试验段粘层施工,2015年3月28日进行了沥青路面试验段的铺筑施工。

本试验段为4cm(压实)厚细粒式沥青混凝土,摊铺宽度为8m,摊铺长度为600m,设计总量为XX吨。

2、现场试验段施工2.1沥青及碎石来源本工程所用的乳化沥青和沥青混凝土所用的70道路石油沥青都是经检验合格后运至施工现场。

碎石均按照规范要求的现场试验室取样结果所得的配合比从XX 当地碎石加工厂采购,满足施工要求。

2.2试验目的通过铺筑试验路段,验证生产配合比,检验施工方案、施工工艺及操作规程的适用性,确定本工程的施工方法,为沥青路面上面层4cm细粒式沥青混凝土(AC-13)的施工提供技术依据,总结中应包括下列内容:(1)确定各层沥青混合料的施工配合比。

(2)掌握摊铺机作业中的施工技术。

(3)确定沥青面层的调平方法,掌握使用性能。

(4)确定与拌和机生产能力相适应的摊铺速度。

(5)确定松铺系数。

(6)确定压实机具的种类、组合方式,确定碾压方式、顺序、速度及遍数。

(7)拌和、运输、摊铺、碾压等工序连续施工的合理衔接与配合方式。

(8)接缝的正确处理方法。

(9)确定每天合理的作业段长度,调整施工组织设计。

2.3施工基本流程透层施工→下封层施工→摊铺机摊铺→13t双钢轮路机静压1遍→13t双钢轮压路机振动碾压1遍→16吨轮胎压路机碾压6遍→压实度检测。

2.4透层施工2.4.1透层撒布本工程采用自制乳化沥青,满足满足设计要求。

采用同步分封车进行喷洒,行车速度控制在XXkm/h,经检测乳化沥青用量在1L/m2。

2.4.2下封层撒布本工程下封层采用乳化沥青。

沥青厚度检测实验报告

沥青厚度检测实验报告

沥青厚度检测实验报告实验目的本实验旨在通过非破坏性检测的方法,测量沥青路面的厚度,以评估路面结构的完好程度和耐久性。

实验旨在探讨沥青路面厚度检测技术的应用前景,并为道路维护和工程设计提供参考依据。

实验原理沥青厚度检测的原理是利用电磁感应技术,通过测量射频电磁波在不同介质中的传播时间差,从而推算出沥青层的厚度。

该技术不需要对路面进行破坏性采样,能够快速、准确地获取沥青层的厚度信息。

实验设备与材料- 沥青厚度检测仪器- 沥青路面试验区域实验步骤1. 确定实验区域:选择一段具有代表性的沥青路面作为实验区域。

2. 准备仪器:打开沥青厚度检测仪器,校准仪器以确保测量的准确性。

3. 开始测量:将仪器置于沥青路面上,按下测量按钮,仪器将发射射频电磁波,并测量波传播的时间。

4. 记录数据:根据仪器显示的测量结果,记录下每个测点的沥青厚度。

5. 分析数据:根据测得的沥青厚度数据,进行数据分析和处理,得出结论。

实验结果与讨论经过多次测量和数据处理,我们得出了以下结果:测点沥青厚度(cm)1 4.52 5.23 4.84 4.35 4.7平均值 4.7标准偏差0.26通过对实验测得的沥青厚度数据进行分析,我们得出了以下结论:1. 实验测得的沥青厚度在4.3 cm到5.2 cm之间,均匀性较好。

2. 平均沥青厚度为4.7 cm,较为符合设计要求。

3. 标准偏差为0.26 cm,说明测量结果的可靠性较高。

通过本实验的结果,我们可以初步评估该段沥青路面的结构完好程度和耐久性。

进一步的研究和实验可以对不同条件下的沥青厚度变化进行更详细的研究。

实验结论本实验利用沥青厚度检测仪器,通过非破坏性检测的方法,测量了沥青路面的厚度。

经过数据分析,我们得出了该段路面的平均沥青厚度为4.7 cm,且均匀性较好。

根据实验结果,我们可以初步评估该段沥青路面的结构完好程度和耐久性,并为道路维护和工程设计提供参考依据。

实验感想本次实验通过实际操作,让我更深入地了解了沥青厚度检测技术的应用。

公路沥青路面试验检测技术_1

公路沥青路面试验检测技术_1

公路沥青路面试验检测技术发布时间:2022-09-07T01:06:40.643Z 来源:《科技新时代》2022年4期作者:崔星星[导读] 沥青路面检测是工程施工质量的重要保障,在路面施工过程中发挥着重要作用。

随着当前我国公路行业的不断发展,相崔星星身份证号:420922198507026*** 内蒙古路桥集团有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010050摘要:沥青路面检测是工程施工质量的重要保障,在路面施工过程中发挥着重要作用。

随着当前我国公路行业的不断发展,相应公路工程项目施工建设要求同样也越来越高,为了在施工过程中更好确保最终施工质量效果,从沥青路面施工方面进行严格把关是比较关键的一环。

在公路工程沥青路面施工建设过程中,施工现场的试验检测技术应用是必不可少的,其能够更好辅助施工质量管理工作的落实,应该围绕着具体试验检测需求进行恰当选择,确保试验检测技术的应用能够表现出更强的实际效益,该方面研究价值较为突出。

关键词: 公路工程; 沥青路面; 技术探讨; 试验检测1沥青路面的质量要求 1.1具有较强的抗压能力公路沥青路面承担着大量的车辆和行人交通任务,承受着不同荷载水平的车辆反复滚动,对沥青路面的压缩能力提出了更高的要求。

如果沥青路面的压缩能力较弱,将导致公路的非弹性变形,进而破坏沥青路面结构。

为保证沥青路面的安全性和舒适性,必须保证沥青路面的抗压能力。

1.2具有良好的高温稳定性高温稳定性是指沥青混合料在长期碾压后具有较强的变形抗力和侧向流动能力。

影响沥青混合料高温稳定性的主要因素有混合料沥青路面施工现场试验检测技术。

通过控制混合料配比和增量,可以有效地提高路面的高温稳定性。

路面压实度。

1.3具有较强的低温防裂性能我国北方地区冬季气温较低,沥青路面可能存在一定的水分,在此条件下,沥青路面可能出现冻结现象。

如果沥青路面的低温抗裂性差,路面容易产生裂缝,从而威胁到沥青路面的正常使用。

因此,高速公路沥青路面,尤其是北方地区的沥青路面,需要通过控制混合料质量、配合比等途径来提高路面低温抗裂性能。

道路用石油沥青试验检测报告

道路用石油沥青试验检测报告

所检项目检测结果均符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》技术指标。
附加 见证人: 声明
见证单位:
检测:
审核:
批准:
日期: 年
/


厂家(产地) 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 适用的气候分区
潮湿区
使用部位
封油层
雨量气候分区
1-4
序号
试验项目
技术要求
试验结果
1
针入度(25℃,100g,5s)
(0.1mm)
60~80
75
2
针入度指数PI
/
/
3
软化点 (R&B)
(℃)
≥46
48.5
4
60℃动力黏度
(Pa.s)
/
/
5
10℃延度
(cm)
道路用石油沥青试验检测报告
第 3 页,共 3 页 BGLQ10053F
检测单位名称(专用 章):
施工/委托单位
GXGC.QR.JS(B)-053
报告编号: 工程名称
工程部位/用途 样品信息
样品名称: 道路石油沥青 委托日期: 2020年4月9日 检测日期: 2020年4月10日
样品状态: 黑色粘稠状
/
/615℃延度Fra bibliotek(cm)
≥100
>100
7
蜡含量(蒸馏法)
(%)
/
/
8
闪点
(℃)
/
/
9
溶解度
(%)
/
/
10
密度(15℃)
(g/cm3)
/
/
质量变化
(%)
/
/

沥青站产品合格检测报告

沥青站产品合格检测报告

沥青站产品合格检测报告1.引言1.1 概述概述部分可以包括沥青站产品的分类和用途,以及产品合格检测的重要性。

也可以简要介绍本次检测的背景和目的,引出接下来的文章内容。

例如:在道路建设和维护中,沥青站产品是至关重要的材料之一。

它们被广泛用于路面铺设和修复,对道路的质量和寿命有着直接影响。

因此,确保沥青站产品的质量和合格性是至关重要的。

本次文章将对沥青站产品的合格检测过程和结果进行详细介绍,强调其对道路工程质量和安全的重要性。

1.2 文章结构文章结构本报告分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分中,将概述本次沥青站产品合格检测报告的背景和目的,以及对文章结构进行简要介绍。

在正文部分,将介绍沥青站产品的检测标准、具体的检测方法与过程,以及对检测结果的分析。

在结论部分,将总结检测数据,分析检测结果的意义,并提出建议和展望。

整个报告将全面系统地介绍沥青站产品合格检测过程及结果分析。

1.3 目的目的是对沥青站产品进行合格检测,确保产品符合相关标准和规定,保障道路建设的质量和安全。

通过对产品的检测,了解产品的性能指标和质量状况,为生产和使用提供科学依据,同时为产品改进和优化提供数据支持。

同时,本报告旨在向相关部门和公众展示沥青站产品的检测结果,促进行业规范化发展,提高产品质量和安全水平。

2.正文2.1 沥青站产品检测标准沥青站产品的检测标准是根据国家标准和行业规范来制定的。

主要包括以下几个方面的检测项目:1. 外观质量:对沥青站产品外观进行检查,包括颜色、臭气等方面的观测。

2. 成分含量:对沥青站产品中的主要成分如沥青含量、添加剂含量等进行检测,确保产品原料配比符合要求。

3. 物理性能:包括沥青站产品的密度、粘度、软化点等物理性能的检测,以确保产品符合工程要求。

4. 化学性能:对沥青站产品的耐老化性、抗氧化性等化学性能进行检测,以确保产品在使用过程中稳定性良好。

5. 环境和卫生指标:对沥青站产品中的有害物质含量,如苯并(a)芘、多环芳烃等进行检测,保证产品符合环保要求。

沥青面层试验段总结

沥青面层试验段总结

甬梁线鄞州段(K0+900–K8+300)改建工程第三合同段沥青混凝土路面试验段总结报告浙江良和交通建设有限公司第3合同段项目经理部沥青混凝土路面试验段施工总结一、工程概况:甬梁线鄞州段改建工程第三合同段,起点位于新丰路(桩号K3+800),终点位于绕城高速公路高桥互通西侧,与老甬梁线公路顺接(桩号K7+470),全长3.67Km。

我项目部于2015年10月1日在K3+800~K4+105左幅进行沥青混凝土(AC-25C)试验段的施工,当天天气为晴,气温26℃。

本次沥青混凝土试验段长度为305米,其宽度为16.5米,厚度为8cm,沥青混合料用量为402.6m3。

试验路段油石比4.0%,混合料采用中心站集中拌合法拌制,根据路面结构层的厚度及结构类型,采用两台TITAN325型号摊铺机,一前一后并排摊铺前进。

于10月1日上午7:00正式开始混合料拌和,7:40开始摊铺,13:30摊铺完成,于14:10完成碾压。

二、沥青混凝土(AC-25C)配合比设计2.1、目标配合比设计2.1.1设计依据1.《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)2.《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)3. 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20—2011)4《.甬梁线鄞州段改建工程两阶段施工图设计》2.1.2设计过程2.1.2.1原材料本次试验所用石料为宁波宏业采石场,矿粉为长兴矿粉厂石灰岩矿粉。

沥青为道路石油70#A级沥青。

依据设计要求进行了各种材料的试验检测,试验结果都符合规范设计要求,原材料检测结果见表2-1,表2-2,表2-3。

表2-1石油70#A级沥青检验结果表2-2 集料检验结果表2-3 填料(矿粉)检验结果2.1.2.2矿料级配设计依据下面层AC-25C级配范围,确定合成级配,确定各种矿料的用量,合成级配见表2-4,级配曲线见图2-1。

表2-4 各级配矿料组成图2-1 AC-25C设计级配曲线图2.1.2.3马歇尔稳定度试验按设计的料堆比例,对级配按经验沥青用量2.7%、3.1%、3.5%、4.0%、4.3%分别成型试件,按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》马歇尔试验方法进行试验,测定混合料的空隙率、稳定度及流值等指标,通过以上试验检测数据结果,综合施工经验及相关指标,目标配合比设计级配,试验结果见表2-7。

沥青实验实验报告

沥青实验实验报告

g311徐西线木札岭至合峪中修工程第十标段沥青面层铺筑试验段施工总结栾川县恒基公路养护有限公司二00九年七月三十一日g311徐西线木札岭至合峪中修工程第十标段水泥、粉煤灰稳定砂砾基层试验段总结我标段于2009年7月24日上午进行了路面基层(二灰稳定砂砾)试验段铺筑工作,经项目自检,监理抽监,各项技术指标均满足本项目业主及规范要求,共测压实度6处,合格率为100%。

平整度2处×20尺,合格率为80%。

厚度6处,合格率为100%。

宽度4个断面,合格率为100%。

水泥剂量8组合格率为100%,强度1组,合格率为100%。

现就试验成果汇总如下:一、试验段工程概况1、试验段选择在k602+000-k602+200段,全长200米。

此段基层为0.18米+0.03米调平层的水泥粉煤灰稳定砂砾。

2、试验段施工时采用中心拌和站厂拌、平地机配合人工整平法施工,一次性压实。

二、试验段指导思想及目的1、试拌:根据施工机械相匹配的原则,确定合理的施工机械型号、数量及组合方式。

通过试拌确定拌和机的上料速度、拌和数量与时间等操作工艺。

2、试铺确定b、验证混合料配合比设计结果,检查水泥剂量、含水量,改进提出生产用的矿料配比和水的加入方式。

修正水泥稳定砂砾基层的压实标准密度。

c、掌握实际施工产量及合理作业段长度,制定施工进度计划。

d、确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式。

3、在试验段的铺筑过程中,认真作好记录分析,在监理工程师监督下检查试验段的施工质量,及时测定出有关结果。

铺筑结束后,就试验内容提出试验总结报告,报经监理工程师检查批复,作为施工依据。

三、试验段成果汇总a、确定基层施工配合比为:水泥:粉煤灰:砂砾=5:10:85 其中砂砾按5:1参配砾石,含石量55%-60% 含水量宜控制在6.5%--7%b、机械组合为:拌合场集中拌合,自卸车运输,装载机粗平,平地机精平,20压路机静压2遍、弱震2遍、强震3遍、收面一遍(其中增加18t压边),洒水车养生。

沥青面层分部验收报告

沥青面层分部验收报告

****38号道路2、3标段道路工程沥青面层分部验收施工总结"**集团股份有限公司****38号道路2、3标段道路工程项目部日期:2019年11月12日****38号道路2、3标段道路工程沥青路面工程分部验收施工总结一、沥青路面工程分部概况K2+000-K6+225.388段路面结构层为:①道路部分:4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13 + (0.5L/m2改性乳化沥青粘层)+ 6cm厚中粒式密级配沥青砼AC-20C + (0.5L/m2改性乳化沥青粘层)+7cm厚中粒式密级配沥青砼AC-25C+ 1cm厚改性乳化沥青稀浆封层+ (0.6〜1.5L/m2改性乳化沥青透层)②桥梁部分:4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13 + (0.5L/m2改性乳化沥青粘层)+ 6cm厚中粒式密级配沥青砼AC-20C + (0.5L/m2改性乳化沥青粘层)目前K2+000〜K4+840段沥青路面已实体施工完成,且已具备验收条件,本分部工程共分为6个分项工程:乳化沥青(PC-2 )透层、改性乳化沥青稀浆封层、乳化沥青(PC-3)粘层、AC-25C下面层、AC-20C中面层、沥青玛蹄脂SMA-13上面层。

本次验收对应的施工图纸、图号,图纸会审、设计答疑、设计交底等情况见下表。

2、参建单位概况建设单位:***投资有限责任公司 设计单位:*****设计研究院有限公司 勘察单位:***地质勘察基础工程公司 监理单位:***监理有限责任公司 施工单位:****集团股份有限公司3、质量监督机构:***建设工程质量监督站二、工程形象进度K2+000〜K4+840段沥青路面工程于2018年8月份开始施工,截止到2019年 10月该段已全部施工完成。

三、验收范围与内容本次验收范围为K2+000〜K4+840段沥青路面道路工程,包含乳化沥青(PC-2 ) 透层、改性乳化沥青稀浆封层、乳化沥青(PC-3 )粘层、AC-25C 下面层、AC-20C 中 面层、沥青玛蹄脂SMA-13上面层9个分项,71个检验批。

市政道路工程路面质量状况检测报告

市政道路工程路面质量状况检测报告

目录一、项目概况 (1)二、检测目的 (2)三、检测依据 (2)四、主要检测设备 (2)五、检测内容 (2)六、检测工作的组织及实施 (8)七、具体检查与检测结果 (9)八、结论及有关建议 (12)九、调查记录表(检测数据)..........................................................错误!未定义书签。

道路工程路面质量状况检测报告一、项目概况受项目部委托,公司于 2019年对道路工程路面质量状况调查及检测工作。

本项目位于起点于,终点于,全长 km,该道路技术等级为城市主干道,设计时速60km/h;路面为沥青面层,路面宽度为 m。

现场图二、检测目的通过对道路工程路面质量现状的检测,掌握路面质量现状,为下一步改建和道路管养提供必要的检测资料和依据。

三、检测依据(1)、《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016;(2)、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012;(3)、公路技术状况评定标准 JTG H20-2007;(4)、公路沥青路面养护技术规范 JTG 073.2-2001;(5)、国家及交通部颁布的相关技术规范、规程及办法等。

四、检测主要仪器5.1、路面技术状况评价检测工作根据《城镇道路养护技术规范》(CJJ 36-2016)和《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2 -2001)等规范中的有关要求,实地调查全线路面的各种病害,初步分析路面损坏类型,评定路面破员状况等级。

1评价内容和指标应符合下列规定:沥青路面技术状况评价内容应包括路面行驶质量、路面损坏状况、路面结构强度、路面抗滑能力和综合评价,相应评价指标为路面行驶质量指数(RQI)、路面状况指数(PCI)、路表回弹弯沉值、抗滑系数和综合评价指数(PQI).沥青路面损坏类型及单项扣分表如下:表5-1沥青路面损坏类型计量单位:㎡表5-2沥青路面损坏单项扣分表2、路面行驶质量评价应符合下列规定:(1)路面行驶质量指数(RQI)应按下式计算:式中:IRI—国际平整度指数;RQI—路面行驶质量指数,数值范围为0~4.98;如果计算值为负值,则RQI取为0;(2)沥青路面和水泥混凝土路面行驶质量评价应根据RQI、IRI或平整度标准差(σ),将城镇道路路面行驶质量分为A、B、C和D四个等级,相应的评价标准应符合表5-3的规定;表5-3 沥青路面和水泥混凝土路面行驶质量评价标准注:平整度标准差σ评价指标仅在RQI、IRI数据收集有困难的情况下采用。

路基路面试验报告沥青混合料

路基路面试验报告沥青混合料

路基路面试验报告沥青混合料以下是一份关于沥青混合料试验的路基路面试验报告:一、引言沥青混合料是一种应用广泛的路面材料,具有较好的耐久性和抗风化性能。

为了评估沥青混合料的性能,进行了一系列的试验。

本报告旨在介绍这些试验的过程和结果。

二、试验目的1.评估沥青混合料的抗剪强度和稳定性。

2.测试沥青混合料的抗水性能和膨胀性。

3.分析沥青混合料的孔隙特征和密实程度。

三、试验方法1.抗剪强度:使用剪切试验机对沥青混合料进行抗剪强度测试。

记录力学性能指标。

2.稳定性:进行稳定性试验,记录最大稳定度和流动值。

3.抗水性能和膨胀性:进行湿浸试验和冻融循环试验,记录试验前后的性能变化。

4.孔隙特征和密实程度:通过孔隙度试验和密度试验,分析沥青混合料的孔隙特征和密实程度。

四、试验结果1.抗剪强度试验结果显示,沥青混合料的抗剪强度为XXX,满足道路设计要求。

2.稳定性沥青混合料的最大稳定度为XXX,流动值为XXX。

3.抗水性能和膨胀性湿浸试验结果表明,沥青混合料的抗水性良好,性能变化很小。

冻融循环试验结果显示,沥青混合料的体积变化率为XXX,满足冻融循环要求。

4.孔隙特征和密实程度经过孔隙度试验,沥青混合料的总孔隙度为XXX,开放孔隙度为XXX,密实度为XXX。

密度试验结果显示,沥青混合料的实际密度为XXX,骨料密度为XXX。

五、结论根据试验结果,可以得出以下结论:1.沥青混合料具有良好的抗剪强度和稳定性。

2.沥青混合料具有较好的抗水性能和膨胀性。

3.沥青混合料的孔隙特征和密实程度符合设计要求。

六、建议在路面施工中,可以根据试验结果,合理选择沥青混合料,确保路面的耐久性和抗风化性能。

[1]XXX.路基路面试验规范[R].中国交通出版社,XXXX年。

以上是沥青混合料试验的路基路面试验报告,总字数超过1200字。

公路工程项目-路基路面厚度检测报告(一)(钻芯法)(模板)

公路工程项目-路基路面厚度检测报告(一)(钻芯法)(模板)

试验室名称:中咨公路养护检测技术有限公司报告编号:试验室名称:中咨公路养护检测技术有限公司 报告编号:报告说明一、项目概况受****************委托,中咨公路养护检测技术有限公司于*年*月*日对***********路面桩号K****-K******层的厚度进行检测。

二、检测依据、检测方法及设备1.检测依据(1)《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60—2008); (2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004);沥青混凝土面层设计厚度由委托单位提供,其设计厚度值为**cm 。

2.检测方法遵照《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008)(T 0912-2008)的要求,使用取芯机钻取沥青路面芯样,钻孔深度必须达到层厚,清除底面灰土,找出与下层的分界面。

用钢板尺沿圆周的对称的十字方向四处量取表面层至上下层界面的高度,取平均值,准确至1mm 。

检测频率为5点/km 。

3.检测设备本次检测主要仪器设备见表2-1。

表2-1 主要仪器设备表(1)计算各个断面的实测厚度T 1i 与设计厚度T 0i 之差。

i i i T T T 01-=∆式中:T 1—路面实测厚度(m ); T 1i —路面的设计厚度(m );△B i —路面的实测厚度和设计厚度的差值(m )。

(2)测定值的平均值、标准差、变异系数NT T i ∑=试验室名称:中咨公路养护检测技术有限公司 报告编号:100⨯=TSC V 式中:T i —各个测点的测定值;N —一个评定路段内的测点数;T —一个评定路段内测定值的平均值; S —一个评定路段内测定值的标准差;C V —一个评定路段内测定值的变异系数(%)。

(3)厚度代表值S n t T T L α-=式中:T L —厚度代表值; T —厚度平均值; S —标准差; n —检测点数;t α—t 分布表中随测点数和保证率(或置信度α)而变的系数。

沥青路面芯样报告

沥青路面芯样报告

委托编号:报告编号:LQB110004委托单位施工单位工程名称监理单位检验性质见证人林旗策混合料类型检验日期2011/12/25试验依据检测路段样品编号取样桩号空隙率(VV)芯样厚度(cm)芯样空中质量(g)芯样水中质量(g)芯样饱和面干质量(g)芯样密度(g/cm3)标准密度(g/cm3)压实度(%)LQY110133K3+700(右幅第一车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110134K3+650(右幅第二车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110135K3+600(右幅第一车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110136K3+550(右幅第二车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110137K3+500(右幅第一车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110138K3+450(右幅第二车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110139K3+400(右幅第一车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110140K3+350(右幅第二车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LQY110141K3+300(右幅第一车道)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!结论:备注:批准 :审核: 校核:LQW110004泉州科信工程质量检测有限公司沥青砼路面钻芯压实度及厚度检测报告该批芯样符合设计要求.1、JTG E20-2011 2、JTG E60-2008配合比编号取芯日期委托检验第 1 页 共 10 页最大理论密(g/cm3)沥青最佳用量(%)AC-20C沥青混合料 检验:设计厚度设计压实度证书编号报告日期/有效期限:2012-10-252009135028R。

浅谈公路路面厚度检测试验方法

浅谈公路路面厚度检测试验方法

毪塞.;整风。

浅谈公路路面厚度检测试验方法刘新兵(新疆道路桥梁工程,II,公司第二工程处,新疆昌吉831100)睛要]在路面工程中,各个层次的厚度是秘董路整体强度密切相关的。

在路面设计中,不管是刚性路面.还是柔性路面,其最终要决定的,都是各个县次的厚度,只有在保证厚度的情况下,路面的各个层次=虽整体的强度才能得到保证。

除了能保证强度外,严格控静l各结构层的厚度,还能赋路面的标蒜起到一定的控制作用,是个非常重要的指标。

文章重点介绍了适用于路面各层施工完成后的厚度检验及工程交工验收检查使用的检测方法。

饯罐词]公路路面;厚度;测试;方法在路面工程中,各个层次的厚度是和道路整体强度密切相关的。

在路面设计中,不管是刚性路面,还是柔性路面,其最终要决定的,都是各个层次的厚度,只有在保证厚度的情况下,路面的各个层次及整体的强度才能得到保证。

除了能保证强宦外,严格控制各结构层的厚度,还能对路面的标高起到一定的控制作用,是—个非常重要的指标。

所以在忪路工程质量检验评定标>b(JTJ071—98)中,路面各个层次的厚度的分值较高。

路面各结构层厚度的检测一般与压实度同时进行,当用灌砂法进行压实度检查时,可量取挖坑灌砂深度即为结构层厚度。

当用钻芯取样法检查压实度时,可直接量取芯样高度。

结构层厚度也可以采用水准仪量测法求得,即在同一测点量出结构层底面及顶面的高程,然后求其差值。

这种方法元需破坏路面,测试精度高。

目前,国内外还有用雷达、超声波等方法检测路面结构层厚度。

对于基层或砂石路面的厚度可用挖坑法测定,沥青面层与水泥混疑土路面板的厚度应用钻子怯测定。

下面路面厚度检测方法适用于路面各层施工完成后的厚度检验及工程交工验收检查使用。

1目的与适用范围本方法适用于路面各层施工完成后的厚度检验及工程交工验收检查使用。

2仪具与材料本方法根据需要选用下列仪具和材料:1)挖坑用镐、铲、凿’子、锤子、小铲、毛刷。

2)取样用路面取芯钻机及钻头、冷却水。

沥青路面、材料试验及检测资料

沥青路面、材料试验及检测资料

材料试验的方法与流程
取样
在材料进场或生产过程中,按照规定的频率 和数量进行取样。
试验
按照规定的试验方法进行各项性能指标的测 试,如针入度、软化点、延度等。
制备试样
将取回的样品进行破碎、筛分、干燥等处理, 制备成试验所需的试样。
结果处理
对试验数据进行整理、分析、比较,得出试 验结论。
材料试验的注意事项与要求
沥青路面、材料试验 及检测资料
目录
• 沥青路面概述 • 沥青路面材料试验 • 沥青路面检测资料 • 沥青路面质量评估与控制 • 沥青路面维护与保养
01
沥青路面概述
沥青路面的定义与特性
定义
沥青路面是指使用沥青材料作为结合 料,修筑面层结构的道路。
特性
具有良好的高温稳定性、低温抗裂性 、耐久性和防滑性能,能够满足不同 交通量和载重需求。
路面厚度检测
通过无损检测或钻芯取样等方法,检 测路面的厚度,确保厚度符合设计要
求。
混合料配合比设计
根据工程要求和现场条件,设计合理 的混合料配合比,以满足施工要求。
路面平整度检测
采用3米直尺或激光平整度仪等设备, 检测路面的平整度,确保路面平整度 符合规范要求。
检测资料的获取与整理
收集资料
收集相关的检测资料,包括检测报告、施工记 录等。
沥青路面的应用与发展
应用
广泛应用于高速公路、城市道路、机场跑道等交通基础设施 。
发展
随着科技的不断进步,沥青路面材料和施工工艺也在不断发 展和完善,以提高路面的性能和使用寿命。
沥青路面的结构与材料
结构
沥青路面通常由面层、基层和垫层组成,不同层级的材料和厚度根据道路等级 和使用要求而定。

沥青路面工程质量评估报告.doc

沥青路面工程质量评估报告.doc

工程质量监理评估报告(沥青路面面层)工程名称:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:总监理工程师:技术负责人:报告日期:2013年9月一、工程概况:本工程为余姚市城区污水收集系统三期工程扶贫开发区区块污水管道建设工程,主要包括路面修复和污水管道铺设。

修复路面面积共约33545平方米,其中沥青混凝土路面约2790平方米,钢筋砼路面约30755平方米。

管道根据所在道路不同分为五个部分,第一部分是振兴路污水管道建设工程: DN300 HDPE双壁波纹管开槽施工,长度为627.1米;DN200 PE实壁管牵引施工,长度40米;DN500 PE实壁管开槽施工,长度为215.8米。

第二部分是中山东一路、中山东二路、中山东三路区块污水管道建设工程:DN300 HDPE双壁波纹管开槽施工,长度为2029.7米;DN400 PE实壁管,牵引施工,长度180.6米。

第三部分是中山路污水管道建设工程:DN300 HDPE双壁波纹管开槽施工,长度为175.9米;DN300 PE实壁管牵引施工,长度439.7米。

第四部分是昌盛路、海关路、财源路、兴旺南路(振兴路以北)区块污水管道建设工程:DN300 HDPE双壁波纹管开槽施工,长度为1928.9米;DN400 PE实壁管牵引施工,长度398.4米。

第五部分是茂盛路、兴旺南路(振兴路以南)振兴西路污水管道建设工程:DN300 HDPE双壁波纹管开槽施工,长度为1359.8米;DN300 PE实壁管牵引施工,长度40米;DN300 PE实壁管牵引施工,长度684.1米。

本工程2011年3月16日正式开工,实际竣工日期为2013年8月30日。

二、监理评估依据1、工程建设监理合同2、工程施工合同3、工程设计施工图4、城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-20085、砌体工程施工质量验收规范GB50203-20026、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20027、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20028、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-20089、其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定10、工程设计施工图、工程设计修改通知11、相关技术规范12、余姚市建设工程质量监督站对该工程的质量交底书。

沥青铺装质量检验记录

沥青铺装质量检验记录

沥青铺装质量检验记录一、前期准备工作根据设计要求和施工方案,施工单位进行前期准备工作,包括场地清理、草皮清除以及路面基层处理等。

本次检验的评估范围是沥青铺装质量,主要包括施工工艺、设备的使用和材料的选择等。

二、材料检验1.沥青材料在施工现场对沥青材料进行检验,包括温度、粘度和密度等指标。

温度应符合设计要求,并且与施工设备的加热温度一致;粘度应满足标准要求,以保证沥青在施工过程中的流动性和粘附性;密度应符合标准要求,以保证沥青的耐久性和抗龟裂性。

2.骨料材料对铺装骨料进行检验,包括骨料的粒径、含水率、堆积密度等指标。

粒径应符合设计要求,以保证沥青混合料的强度和稳定性;含水率应满足标准要求,以保证施工过程中沥青混合料的质量;堆积密度应满足标准要求,以保证沥青混合料的密实性和耐久性。

三、施工工艺检验1.沥青料拌和对沥青混合料的拌和过程进行检验。

检查沥青料加入量是否符合设计要求,以及拌和时间是否充分,确保混合料的均匀性和稳定性。

2.铺装工艺对沥青混合料铺装工艺进行检验。

检查铺装机械设备的使用情况,包括振动轮压力、行走速度等参数是否符合要求;检查铺装层厚度是否均匀,是否满足设计要求;检查铺装的平整度和纵向坡度等。

四、质量检验1.沥青铺装层厚度检测采用非接触式测厚仪等工具进行层厚度检测,保证沥青铺装层的厚度符合设计要求。

2.沥青混合料的稳定性检测通过将采集的沥青混合料样本进行实验室检测,包括压实度、强度等指标的测定,以保证沥青混合料的稳定性和耐久性。

3.沥青铺装表面平整度检测采用平板仪等工具对铺装表面的平整度进行检测,以保证铺装表面的平整度符合设计要求。

五、检验结果根据以上检查和测试的结果,出具沥青铺装的质量检验报告,评估施工质量是否符合标准要求。

如存在问题,施工单位需进行整改和修复。

如合格,进行下一步工序。

六、质量记录保存将沥青铺装质量检验记录保存,并按要求上传至相关部门,以备后续审查和验收使用。

以上是对沥青铺装质量的检验记录,通过对材料、施工工艺和质量检验的全面评估,可以确保沥青铺装的质量符合标准要求,提高道路使用寿命和行车安全性。

沥青砼路面钻芯压实度及厚度检测报告记录

沥青砼路面钻芯压实度及厚度检测报告记录

施工段落:K9+535~K10+735.7 左幅 K10+885.3~K10+981.7 左幅 K11+131.3~K11+402 左幅
监理意见:
批准:

审核:
签名: 日期:
7.5 99.5 8.0 99.1 8.4 99.1 8.2 98.2 7.6 98.4 7.9 99.1 8.0 99.0 8.1 98.8 7.8 99.1 7.8 99.1 8.4 98.6 7.7 98.3 8.0 99.8 7.6 100.3 8.2 98.8
签名: 日期: 日
现场表6
浦南高速公路A合同段AB1标工地试验室
沥青砼路面钻芯压实度及厚度检测报告
报告编号: AB1/SJCD-043
工程名称 施工单位
路面工程 中铁十一局集团有限公司
施工标段 工程部位
AB1(K0+000-K41+500) 路面工程\上基层 第一层
监理单位 江苏东南交通工程咨询监理有限公司
5 K9+900 距中3.0m 7.6 1263.3 734.3 1266.3 2.375 2.536 6.4 2.414 98.4
6 K9+970 距中6.0m 7.9 1334.2 779.4 1337.0 2.393 2.536 5.6 2.414 99.1
7 K10+030 距中9.0m 8.0 1464.4 857.0 1470.0 2.389 2.536 5.8 2.414 99.0
14 K10+470 距中6.0m 7.6 1546.9 909.5 1548.1 2.422 2.536 4.5 2.414 100.3
15 K10+530 距中5.0m 8.2 1522.1 886.3 1524.6 2.385 2.536 6.0 2.414 98.8
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沥青路面厚度检测报告沥青路面验收标准热拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定:主控项目1)沥青混合料面层压实度,对城市快速路、主干路不应小于96%;对次干路及以下道路不应小于95%。

检查数量:每1000m2测1点。

检验方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。

2)面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+10~-5mm。

检查数量:每1000m2测1点。

检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。

3)弯沉值,不应大于设计规定。

检查数量:每车道、每20m,测1点。

检验方法:弯沉仪检测。

一般项目3 表面应平整、坚实,接缝紧密,无枯焦;不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象,不得污染其他构筑物。

面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

4 热拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.5.1的规定。

表8.5.1 热拌沥青混合料面层允许偏差注:1 测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ;无测平仪时可采用3m直尺检测;表中检验频率点数为测线数;2 平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测;3 底基层表面、下面层应按设计规定用量洒泼透层油、粘层油;4 中面层、底面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测;5 改性(再生)沥青混凝土路面可采用此表进行检验;6 十字法检查井框与路面高差,每座检查井均应检查。

十字法检查中,以平行于道路中线,过检查井盖中心的直线做基线,另一条线与基线垂直,构成检查用十字线。

9.4 检验标准9.4.1 沥青贯入式面层质量检验应符合下列规定:主控项目1 沥青、乳化沥青、集料、嵌缝料的质量应符合设计及本规范的有关规定。

检查数量:按不同材料进场批次,每批次1次。

检验方法:查出厂合格证及进场复检报告。

2 压实度不应小于95%。

检查数量:每1000m2抽检1点。

检验方法:灌砂法、灌水法、蜡封法。

3 弯沉值,不得大于设计规定。

检查数量:按设计规定。

检验方法:每车道、每20m,测1点。

4 面层厚度应符合设计规定,允许偏差为-5~+15mm。

检查数量:每1000m2抽检1点。

检验方法:钻孔或刨坑,用钢尺量。

一般项目5 表面应平整、坚实、石料嵌锁稳定、无明显高低差;嵌缝料、沥青应撒布均匀,无花白、积油,漏浇、浮料等现象,且不应污染其他构筑物。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

6 沥青贯入式面层允许偏差应符合表9.4.1的规定。

表9.4.1 沥青贯入式面层允许偏差9.4.2 沥青表面处治施工质量检验应符合下列规定:主控项目1 沥青、乳化沥青的品种、指标、规格应符合设计和本规范的有关规定。

检查数量:按进场批次。

检验方法:查出厂合格证、出厂检验报告、进场检验报告。

一般项目2 集料应压实平整,沥青应洒布均匀、无露白,嵌缝料应撒铺、扫墁均匀,不应有重叠现象。

3 沥青表面处治允许偏差应符合表9.4.2的规定。

表9.4.2 沥青表面处治允许偏差篇二:路面厚度检测路面厚度无损检测报告报告编号:2007-SDJC-265项目名称:济莱高速公路八合同委托单位:中铁十八局第五工程有限公司检测里程:K52+000-K63+500(左、右幅)检测日期:2007年11月09日山东铁正工程试验检测中心2007年11月14日委托单位:中铁十八局第五工程有限公司施工单位:中铁十八局第五工程有限公司监理单位:烟台方正公路工程监理咨询有限公司检测单位:山东铁正工程试验检测中心检测人员:报告编写:复核:批准:检测单位资质:国家计量认证合格工程试验机构(国量认字2006000304N)国家实验室认可合格检测机构(No.L1110)交通部公路工程甲级检测资质(交工检证字第025-1号)联系电话:0531-883864720531-88385493(传真)一、前言受中铁十八局第五工程有限公司委托,山东铁正工程试验检测中心对济莱高速公路八合同段沥青路面进行了地质雷达无损检测,本次检测的目的是探明沥青路面的厚度。

二、工程概况本次检测里程左幅为LK52+180-LK53+835、LK54+568-LK63+500,右幅为RK52+000-RK53+825、RK54+528-RK63+500。

检测部位为该里程段的超车道及行车道。

共计检测长度64152.0测线米。

三、地质雷达探测原理(一)探测原理检测原理一般分为测试原理和解释原理测试原理是:利用高频电磁波以宽频带短脉冲形式,由地面通过天线T送入地下,经地下地层或目的体反射后返回地面,为另一天线R所接收(图1)。

脉冲波行程需时:t=(4z2+x2)1/2/v。

当地下介质中的波速v为已知时,可根据测到的精确的t值(ns,1ns=10-9s),由上式求出反射体的深度(m)。

式中x(m)值在剖面探测中是固定的;v值(m/ns)可以用宽角方式直接测量,也可以根据v ≈c/ε1/2近似算出(当介质的导电率很低时),其中,c为光速(c=0.3m/ns),ε为地下介质的相对介电常数值,后者可利用现成数据或测定获得。

图1 反射探测原理雷达图形常以脉冲反射波的波形形式记录。

波形的正负峰分别以黑白色表示,或者以灰阶或彩色表示。

这样,同相轴或等灰度、等色线即可形象的表征出地下反射面。

图2为波形记录的示意图波形记录图上各点均以测线的铅垂方向记录波形,构成雷达剖面。

与反射地震剖面相似,雷达剖面亦同样存在反射波的偏移与绕射波的归位问题。

故雷达图形也需做偏移处理。

T1位(地面岩面R1T4 R4 T7R70 1 2 3 4 5 6 7 点双图2 雷达记录示意图雷达探测资料的解释,一般包含两部分内容,一为数据处理,二为图象解释。

由于地下介质相当于一个复杂的滤波器,介质对波的不同程度的吸收以及介质的不均匀性,使得脉冲到达接收天线时,波幅被减小,波形变得与原始发射波形有较大的差别。

此外,不同程度的各种随机噪声和干扰波,也歪曲了实测数据。

目前数字处理主要是对所记录的波形作处理。

如取多次重复测量的平均值,以抑制随机噪声;取邻近的不同位置的多次测量平均,以压低非目的体杂乱会拨,改善背景;做自动时变增益或控制增益以补偿介质吸收和抑制杂波等。

雷达的地质解释是一个系统工程,它包含了高频技术、地质和地理、工程人文等多方面的知识和经验。

目前多数判释,仍是基于对异常的识别作一些联系已知条件的注释。

因此实测中,一般要通过一定数量的取芯试验来校正检测参数,这样才能保证检测结果解释的准确性。

四、仪器设备及参数设置本次检测,中心采用意大利意锐公司(RIS)制造的RIS-2K型地质雷达,该仪器具有采集速度快、分辨率高、软件分析功能强大等特点。

中心根据检测目的和施工单位提供的施工及设计资料,采用3×1600MHz的屏蔽天线阵(其覆盖路面宽度约为1.2m)及配套50cm的精密测距轮,以连续记录的方式采集数据,可同时显示3条检测波形,能充分反映出沥青路面的各层厚度。

五、测线布置检测沿高速公路线路方向布置了六条线,测线布置如下图:检测测线布置示意图篇三:路面结构厚度检测3.9.3 路面结构层厚度检测在道路工程中,路面结构层厚度对于道路整体的强度和使用寿命都是密切相关的。

在路面设计中,不管采用什么样的设计指标,最终要确定的都是各结构层的厚度。

只有在保证各结构层厚度的前提下,路面各层次和整体的强度和使用性能才能发挥。

另外,各层结构层厚度对于整个路面的高程来说也是非常重要的。

因此,在《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定,沥青混凝土路面每车道每200m测1处厚度;水泥混凝土路面每车道每200m测2处厚度。

此外,路面结构层厚度也是路面补强设计的重要依据。

路面结构层厚度在道路工程指标检测评定,使用寿命预测及养护管理决策中都是重要的指标之一。

对于基层或者砂石路面的结构层厚度检测主要采用挖坑法,对于沥青面层和水泥混凝土路面板的厚度检测主要依靠钻芯法。

由于挖坑法和钻芯法对路面都是有破损的而且测点可能成为日后道路通车后的薄弱点,从而较早产生病害,同时挖坑法和钻芯法的测试结果只能代表测试地点处的结构层厚度,而不能反映道路一定范围内的结构层厚度。

因此,新兴的无损检测方法也逐渐为工程人员所使用,代表的方法有雷达、超声波检测等,这些方法相比以上的破损检测方法,可以实现高效的、不损坏路面的、连续的检测路面结构层厚度。

短脉冲雷达检测路面结构层厚度适用于新建、改建路面工程质量验收和旧路面加铺路面设计的厚度调查,雷达发射的电磁波在路面层传播过程中会逐渐削弱、消减、面层发射。

雷达最大探测深度由雷达系统的参数以及路面材料的电磁性决定。

对于材料过湿或饱和以及有含铁量矿渣集料的路面不适用本方法测试。

3.9.3.1挖坑法及钻芯法测定路面厚度1.仪具与材料的技术要求1) 挖坑用镐、铲、凿子、锤子、小铲、毛刷。

2)3)4)5) 路面取芯样钻机及钻头、冷却水。

量尺:钢板尺、钢卷尺、卡尺。

补坑材料:与检测层位的材料相同。

补坑用具:夯、热夯、水等。

6) 搪瓷盘、棉纱等。

2.测试方法1) 挖坑法厚度测试方法a) 根据现行相关规范的要求,按随机取样选点法决定挖坑检查的位置,如为旧路,该点有坑洞等显著缺陷或接缝时,可在其旁边检测。

b) 在选择试验的地点,选一块约40cm×40cm的平坦表面,用毛刷将其清扫干净。

c) 根据材料坚硬程度,选择镐、铲、凿子等适当的工具,开挖这一层材料,直至层位的底面。

在便于开挖的前提下,开挖面积应该尽量缩小,坑洞大体呈圆形,边开挖边将材料铲出,置于搪瓷盘中。

d) 用毛刷将坑底清扫干净,确认为下一层的顶面。

e) 将钢尺平放横跨于坑的两边,用另一把钢尺或卡尺等量具在坑底的中部位置垂直伸至坑底,测量坑底至钢板尺的距离,即为检查层的厚度,以mm计,准确至1mm。

2)钻芯法厚度测试方法a) 用挖坑法厚度检测方法a)。

b) 按照现场取样的方法用路面取芯钻机钻孔,钻头的标准直径为100mm,如芯样仅供测量厚度,不做其他试验时,对沥青面层与水泥混凝土板也可以用直径为50mm的钻头,对基层材料有可能损坏试件时,也可用直径为150mm 的钻头,但钻孔深度均必须到达层厚。

c) 仔细取出芯样,清除底面灰土,找出与下层的分界面。

d) 用钢板尺或卡尺沿圆周对称的十字方向四处量取表面至上下层界面的高度,取其平均值,即为该层的厚度,准确至1mm。

在沥青路面施工过程中,当沥青混合料尚未冷却时,可根据需要随机选择测点,用大螺丝刀插入沥青层底面深度后用尺读数,量取沥青层的厚度,以mm计,准确至1mm。

3.填补挖坑或钻孔的方法1) 适当清理坑中残留物,钻孔时留下的积水应用棉纱吸干。

2) 对无机结合料稳定层及水泥混凝土路面板,应按照相同配合比用新拌的材料分层填补并用小锤压实。

水泥混凝土中宜掺加少量的快凝早强剂。

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