路基路面考试重点
路基路面考试重点
1、路基路面:是道路的主要工程结构物。
路基:是在天然地表面按照道路的设计线性和设计横断面的要求开挖或填筑而成的带状结构物。
路面:是在路基顶面的行车部分用各种混合料铺筑而成的层状结构物。
2、路基路面相辅相成,是不可分割的整体。
3、路基的基本要求:具有足够的整体稳定性、强度和刚度、水温稳定性。
4、路面的基本要求:具有足够的强度和适宜的刚度、稳定性、耐久性、表面平整度、表面抗滑性、良好的抗渗性、低噪声及低扬尘性。
5、路基的基本形式:路堤、路堑、半填半挖路基、不填不挖路基。
6、路堤是指路基顶面高于原地面的填方路基。
路堑;全部由地面开挖出的路基。
7、路拱作用是保证路面降水及时排出,减少降水对路面的浸润和渗入而减弱路面的结构强度和稳定性。
8、路面的基本构造和结构层次:路面结构层指的是构成路面的各铺砌层,按其所处的层位和作用,主要有面层、基层和垫层。
9、路面等级:高级、次高级、中级、低级10、路面分类:刚性,半刚性、柔性11、路基路面的影响因素:地理条件、地质条件、气候条件、水文和水文地质条件、土的类别等。
12、路基是路面的基础,是道路的承重主体。
路床:路面结构层以下0.8m范围内的路基部分。
13、路基宽度:行车道路面及其两侧路肩宽度之和,对于整体式路基,是指一侧路肩外缘到另外一侧路肩外缘的距离。
14、路面:是指道路上供各种车辆行驶的行车道部分,其宽度应根据设计通行能力及交通量大小而定,一般每个车道宽度为3.5~3.75m.15、路肩指的是位于车行道外缘至路基边缘,具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩)16、一般路基设计内容;a选择路基断面形式,确定路基宽度与路基高度;b选择路堤填料与压实标准;c确定边坡形状与坡度。
D、路基排水系统布置和排水结构设计。
E、坡面防护和加固设计。
附属设施设计。
17、路基高度是指路堤的填筑高度和路堑的开挖深度。
路基高度分为中心高度和边坡高度。
18、沿河浸水路基的填方边坡坡度,再设计水位以下的边坡坡度不宜陡于1:1.75~1:2.19、影响路堑稳定性的因素:a地质构造特征b 岩石的风化和破坏程度c 土层的成因类型d 地表水和地下水的作用e 当地的气候条件f 坡面的方位,向阳还是背阳光。
路基路面结构复习题---大部分都是自己手打的,全是老师号的重点
(1)路基:是在天然地表面按照道路的设计线形(位置)和设计横断面(几何尺寸)的要求开挖或堆填而成的岩土结构物。
路面:是在路基顶面的行车部分用各种混合料铺筑而成的层状结构物。
路基路面工程的特点:承载能力、稳定性、耐久性、表面平整度、表面抗滑性能。
影响路基路面稳定的因素:地理条件、地质条件、气候条件、水文和水文地质条件、土的类别。
(2)土的分类:根据土颗粒的粒径组成、土颗粒的矿物成分或其余物质的含量、土的塑性指标进行区划。
我国公路用土依据土的颗粒组成特征,土的塑性指标和土中有机质存在的情况,分为巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土四类。
土作为路基建筑材料,砂性土最优,黏性土次之,粉性土属于不良材料。
重黏土,特别是蒙脱土也是不良的路基土。
全国划分为多年冻土、季节冻土和全年不冻土三大地带,然后根据水热平衡和地理位置,划分为冻土、温润、干湿过渡、湿热、潮暖和高寒7个大区。
(3)路基的干湿类型划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。
稠度:是指土的含水率W与土的液限Wl之差与土的塑限Wp和液限Wl之差的比值。
路基临界高度H:与分界稠度相对应的路基离地下水位或地表水水位的高度。
(4)路面结构分层及层位功能:1,面层:是直接同行车和大气接触的表面层次,它承受较大的行车荷载的垂直力、水平力和冲击力的作用,同时还受到降水的浸蚀和气温变化的影响。
应具备是、较高的结构强度,抗变形能力,较好的水稳定性和温度稳定性,耐磨,不透水;良好的抗滑性和平整度。
2,基层:主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力,并扩散到下面的垫层和土基中去。
应具备足够的强度和刚度、良好的扩散应力的能力、足够的水稳定性、较好的平整度。
3,垫层:介于土基与基层之间,它的功能是改善土基的湿度和温度状况,以保证面层和基层的强度、刚度和稳定性不受土基水温状况变化所造成的影响。
另一方面是将基层传下的车辆荷载应力加以扩散,以减小土基产生的应力和变形;阻止路基土挤入基层。
(5)路面等级划分:通常按路面面层的使用品质,材料组成类型以及结构强度的稳定性,将路面划分为四个等级:高级、次高级、中级、低级。
路基路面工程考试复习资料
路基路面工程考试复习资料1、路基路面的特点①承载能力(强度与刚度);②稳定性;③耐久性(寿命);④表面平整度(舒适性,表面特性);⑤表面抗滑性能(安全性,表面特性)。
2、影响路基路面稳定的因素①地理条件;②地质条件;③气候条件;④水文和水地质条件;⑤土的类别。
3、漂石土、巨粒土、卵石土、砾类土、粗粒土路基土的分类:沙类土、粉质土、细粒土、粘质土、有机质土、黄土、特殊土、膨胀土、红粘土、盐渍质土4、公路的自然区划首先将全国划分为多年冻土、季节冻土和全年不冻土三大地带,然后根据水热平衡和地理位置,划分为冻土、温润、干湿过渡、湿热、潮暖和高寒7个大区:I区:北部多年冻土区 II区:东部温润季冻区 III区:黄土高原干湿过度区 IV区:东南湿热区 V区:西南潮暖区 VI区:西北干旱区 VII区:青藏高寒区5、路基的干湿类型及判断方法干湿类型:干燥、中湿、潮湿、过湿判断方法:平均稠度法、临界高度法6、路拱:为了保证路表面的雨水及时排出,减少雨水对路面的浸润和渗透而减弱路面结构强度,路面表面应做成直线形或抛物线形的路拱。
7、路面结构分层及层位功能面层具备较高的结构强度,抗变形能力,较好的水稳定性和温度稳定性,耐磨,不透水,有良好的抗滑性和平整度。
基层具有足够的强度和刚度,有良好的扩散应力的能力,有足够的水稳定性,有较好的平整度。
垫层介于土基与基层之间,改善土基的湿度和温度状况,以保证面层和基层的强度、刚度和稳定性不受水温状况变化所造成的不良影响。
扩散基层传下来的车辆荷载,减小土基产生的应力和变形。
8、路面的分类柔性路面、刚性路面、半刚性路面处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基9、路基工作区:指在路基某一深度Za土自重力引起的垂直应力相比所占比例很小,仅为1/10~1/5时,该深度Z范围a内的路基。
10、评价土基承载能力的标准(参数与指标)土基回弹模量、地基反应模量和加州承载比(CBR)11、路基的主要病害有哪些①路基沉陷②边坡滑塌③碎落和崩塌④路基沿山坡滑动⑤不良的地质和水文条件造成的路基破坏12、路基横断面的典型形式有路堤、路堑和填挖结合。
路基路面工程考试复习要点
第一章1:、路基是在天然地表面按照道路的设计线形(位置)和设计横断面(几何尺寸)要求开挖或堆填而成的岩土结构物2、路面是在路基顶面用各种混合料铺筑而成的层状结构物3、4种结构稳定性:高温稳定性,低温抗裂性,水稳定性,路基稳定性4、表面平整度:是路面表面纵向凹凸量的偏差值,是影响行车安全,行车舒适性及运输效益的重要因素5、公路自然区划:多年冻土,季节冻土,全年不冻6、七大区:1~7北部多年冻土区,东部温润季冻区,黄土高原干湿过渡区,东南湿热区,西南潮暖区,西北干旱区,青藏高寒区第二章1、砂类土最优,黏质土次之,粉质土是不良材料2、路基工作区:在路基的某一深度Za处,车轮荷载引起的垂直应力σz与路基土自重引起的垂直应力σB之比大于0.1的范围称为路基工作区3、路基的水温状况:湿度与温度变化对路基产生的共同影响称为路基的水温状况4、路基模量参数及路及材料CBR要求第三章1、路基平衡湿度状况:路基平衡湿度(用饱和度表示)状况可依据路基的湿度来源分为潮湿,中湿,干燥三类2、路基横断面的典型形式:路堤,路堑,填挖结合三种类型3、路基附属设施:取土坑,弃土堆,护坡道,碎落台,堆料坪,错车道取土坑与弃土堆:条件,位置平坦地区:沿路两侧设置取土坑河水淹没地段的桥头引道近旁:一般不设,距河流中水位边界10M以外废方一般选择路旁低洼地,弃土堆一般设在路基下方碎落台设于土质或石质土的挖方边坡坡脚处4、路基边坡塌方分为:剥落,碎落,滑塌,崩塌,坍塌。
滑塌危害最大5、稳定系数K:下滑力T与抗滑力R,取两者之比,K=R/T6、沙类土路基边坡渗水性强,黏性差,边坡稳定靠其内摩擦力,失稳土体的滑动面近似直线形态,当黏聚力为零时,滑动面为直线7、水位变化对路堤的影响:对路基边坡最不利的状况是路堤内的水向边坡外渗流,若果落水迅猛,渗透流速高,坡降大,易带出路堤内的细土粒,动水压力使边坡失稳8、常用的路基地面排水设施:边沟,截水沟,排水沟,跌水,急流槽,必要时还有渡槽9、路基地下排水设备:盲沟,渗沟,渗水隧洞,渗井第四章1、坡面防护目的:保护路基边坡表面免受雨水冲刷,减缓温差及湿度变化的影响,防止和延缓软弱岩土表面的风化,碎裂,剥蚀演变进程,从而保护路基边坡的整体稳定性2、植物防护:拉伸网草皮,固定草种布,网格固定撒种3、主动土压力:挡土墙向外移动时,土压力减少,直到墙后土体沿破裂面下滑而处于极限平衡状态,作用于墙背的土压力被动土压力:墙向土体挤压运动,土压力增大,土体被推移向上滑动处于极限平衡状态,此时土体对墙的抗力静止土压力:墙在原来位置不动,土压力介于两者之间4、增加抗滑稳定性的方法:设置倾斜基底,采用凸榫基础5、增加抗倾覆稳定性的方法:展宽墙趾,改变墙面及墙背坡度,改变墙身断面类型第五章1、影响压实效果的主要因素:内:土质和湿度,外:压实功能(机械性能,压实遍数与速度,土层厚度)及压实时的自然和人为的其他因素(选择题)2、压实度K:工地实测干重度γ与室内即时实验干重度的比值第六章1、汽车对道路的静态压力受什么影响(判断)轮胎的内压力,轮胎的刚度和轮胎与路面接触的形状,轮载的大小2、、运动车辆给道路施加垂直静压力,还有水平力,振动力,这些动力具有瞬时性的特征3、标准轴载:采用轴重为100kN的单轴—双轮组轴载为设计轴载4、疲劳破坏是指材料在低于其强度极限的循环加载作用下,发生破坏的现象第七章1、基层材料根据组成特征来区分:半刚性基层:无结合料的碎石类材料(级配碎石)采用无机结合料稳定材料的基层(水泥稳定碎石,石灰粉煤灰稳定碎石,石灰土)采用沥青(有机)结合料稳定的基层(沥青稳定碎石)2、碎石作为基层应用时,会涉及多种碎石混合料概念如:级配碎石,填隙碎石,水结碎石,为筛分碎石,石屑(选择)3、石料筛分过程,三个阶段第一阶段:先让破碎后石料通过最大一档筛孔的筛(假定筛孔尺寸为D),筛余石料的颗粒尺寸较大,需要返料送入破碎机重新破碎第二阶段:过筛碎石依次通过几档尺寸递减的筛,筛孔尺寸处于d~D之间,从而获得不同规格的碎石第三阶段:过筛后的碎石在最小一档筛孔尺寸为d的筛上过筛4、石灰稳定土强度形成机理:石灰与土发生的四个物理反应离子交换作用,结晶硬化作用(前两个是形成早期强度原因)火山灰作用,碳酸化作用(后期原因)5、石灰剂量:是指石灰干重占干土重的百分率6、公路上常用的工业废渣:火力发电厂的粉煤灰和煤渣,钢铁厂的高炉渣和钢渣,化肥厂的电石渣,煤矿的煤矸石7、石灰粉煤灰基层简称二灰基层第八章1、沥青路面概念:用沥青材料作结合料粘结矿料修筑面层与各类基层所组成的路面沥青路面常见的损坏现象:裂缝(横向,纵向,网状裂缝),车辙,松散,剥落,表面磨光2、沥青路面施工工艺:层铺法,路拌法,厂拌法3、轮辙试验:一种模拟实际车轮荷载在路面上行走而形成车辙的工程试验方法第九章1、混凝土路面优缺点优:(1)强度高,(2)稳定性好(3)耐久性好(4)有利于夜间行车缺:(1)对水泥和水的需要量大(2)有接缝(3)开放交通较迟(4)修复困难2、沥青路面优缺点优:(1)足够的力学强度(2)一定的弹性和塑性变形能力(5)不扬尘(3)与汽车轮胎的附着力较好(4)有良好的减振性(6)维修养护简单缺:(1)温度稳定性差(2)耐水性差(3)耐老化性差(4)平整度的保持性差3、水泥混凝土路面分类:普通水泥/钢筋/连续配筋/钢纤维/复合式/碾压式/贫混凝土路面混凝土预制块路面,装配式混凝土路面4、两种补强钢筋:(1)边缘钢筋(2)角隅钢筋5、水泥混凝土路面常见的破坏:裂缝,板边缘和角隅的损坏,接缝的损坏,板面磨合和错台。
路基路面考试重点
1、何谓:路基、路基临界高度、平均稠度?2、路基在公路中起什么作用?有哪些基本要求?3、土的分类与工程性质?4、判断土基干湿类型的分解稠度法和临界高度法各自的依据条件和资料有哪些?5、路基干湿类型有哪些划分方法,干湿类型对路基有哪些影响?6、试述新建公路土基干湿类型的确定方法。
第二章1、何谓路基工作区,路基工作区内有何特殊要求?2、路基工作区的影响深度受哪些因素影响?3、用于表征土基承载力的参数指标有哪些,如何获得,他们之间的区别?4、路基的主要病害有哪些,如何防止?第三章1、何谓路堤、路堑?2、保证路基稳定性的一般技术措施包括哪些方面?3、何谓矮路堤?在什么情况下使用矮路堤?为什么?选用该种形式路堤有何利弊?设计上要注意有什么问题?4、一般路基的设计包含哪些主要内容?5、选定路基填筑高度主要考虑什么因素?6、一般路基工程的附属设施包括哪些内容?第四章1、边坡稳定性分析原理?2、边坡稳定性分析方法有哪些?3、行车荷载在边坡稳定性分析过程中如何处理?4、会对各种边坡的稳定性分析?(直线法、圆弧法)第五章1、路基防护与加固的意义?2、路基防护和加固设施如何进行分类?3、软土地基加固处理方法的种类及选择依据?1、何谓挡土墙,其主要用途有哪些?2、挡土墙按照不同的标准如何分类?3、常用的挡土墙有哪些部分组成,各部位名称?4、挡土墙的主要类型及维持稳定的因素?5、挡土墙设计步骤及主要内容是什么?6、会进行挡土墙的土压力计算与验算。
第七章1、路基排水设备如何分类,分类的依据是什么?2、路基排水的任务、目的、意义?3、路及各种排水设备的名称、功能、构造与布置?第八章1、路基施工的重要性?2、路基施工的基本方法?3、路堤填筑与路堑开挖各有哪些方案,每种方案在运用要注意哪些细节?4、路基压实的意义,机理及压实施工中的关键因素是什么?5、影响压实效果的因素有哪些?6、何谓最佳含水量?7、何谓压实度,如何使其控制在合理地范围内?路面部分1、各种路面的概念、强度形成原理、特点及施工注意内容、适用条件、主要病害及其防治措施。
路基路面考试要点总结
一、名词解释1.路基:按照路线位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构造物,是铁路和公路的基础,路基是用土或石料修筑而成的线形结构物。
2.路基工作区:在路基的某一深度处,车辆荷载引起的应力与路基自重引起的应力相比只占一小部分(1/5~1/10),在此深度以下,车辆荷载对土基的作用影响很小,可以忽略不计。
将此深度Za范围内的路基称为路基工作区。
3.半刚性基层:指用筑路材料铺在路基顶面,供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层。
4.路面:指用筑路材料铺在路基顶面,供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层。
5.路基最小填土高度:路基最小填土高度为保证路基稳定,根据土质、气候和水文地质条件所规定的路肩边缘至原地面的最小高度。
一般不小于0.8m。
6.挡土墙:指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。
二、填空题1.在路基路面设计中,把路基干湿类型划分为干燥、潮湿、中湿、和过湿四类。
2.为了满足现代化公路运输的需要,道路路面应该具有足够的强度和刚度稳定性、平整度、抗滑性耐久性、低扬尘性、等基本性能。
3.按照挡土墙的设置位置,挡土墙可分为路堑式、路堤式和路肩式等类型。
4.评定路基压实质量的指标有土基回弹模量、地基回弹模量、CBR 指标等。
5.路基的自重应力大小是随着深度而逐步增大,汽车荷载在路基内产生轮重的应力,其大小是随着深度而逐步降低。
6.仰斜墙背所受的土压力比俯斜式墙背所受的土压力要小。
在重力式挡土墙中,衡重式挡土墙对地基承载能力要求较高。
7.水泥混凝土路面的横向接缝有缩缝、胀缝、施工缝。
8.路基防护与加固设施主要有坡面防护、_冲刷防护和支挡建筑物、湿软地基加固四类。
9.从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发,路面可划分为_柔性路面、刚性路面、半刚性路面三类。
10.车辙是高级沥青路面的主要破坏型式,它是路面结构及土基在行车荷载作用下结构层材料的侧向位移产生的累计永久变形。
路基路面考试重点
垫层设置条件水泥路面:1季节性冰冻地区,路面总厚度小于最小防冻厚度时,其差值应以垫层厚度补足;2水文地质条件不良的土质路堑,路床土湿度较大时,宜设排水垫层;3路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,可加设半刚性垫层。
沥青路面:为确保路面结构处于干燥或中湿状态,下列情况可设垫层:1地下水位高,排水不良,路基经常处于潮湿过湿状态的路段;2排水不良的土质路堑,有水文不良的岩石挖方路段;3季节性冰冻地区的中湿、潮湿路段,需设防冻垫层的路段;4基层或底基层可能受污染以及路基软弱路段。
层间措施1防裂措施:对于半刚性基层沥青路面采取措施减少收缩开裂、反射裂缝。
(1)选用骨架密实型半刚性基层严控细料含量、结合料剂量、含水量,及时养生。
(2)适当增加沥青层厚度(3)设置改性沥青应力吸收膜、应力吸收层或有效土工合成材料。
2层间结合:加强路面各结构层之间结合,提高路面结构整体性,避免差生层间滑移。
(1)沥青层之间设置粘层(2)各种基层上设置透层沥青(3)在半刚性基层上设下封层(4)洒布粘层沥青时,宜用热沥青、改性乳化沥青、改性沥青。
(5)喷涂粘结沥青(6)采取连续摊铺、碾压工艺,形成整层。
3应力吸收层:沥青应力吸收膜、应力吸收层具有防止反射裂缝和加强层间结合作用。
4封层结构:选用道路石油沥青、改性沥青、改性乳化沥青等,也可用比原沥青同号或高一级标号沥青。
路面设计理论与方法路面设计原理:路面设计所依据的力学理论是弹性地基板理论:基本假定有1.板为具有弹性模量E和泊松比μ的等厚体 2.当荷载施加在板上的宽度和长度大于板厚,可用薄板弯曲理论计算,施加面积小时,需按厚板理论进行修正 3.地基对板仅有竖向反力,与板之间无摩擦力,同时地基与面板存在着完全的接触(无论正反力)4.地基顶面挠度与反力之间的关系包裹两种假说1)温克勒地基假说2)半空间地基假说半空间地基假说更有说服力我国采用弹性地基板理论地基模型即采用以弹性模量E和泊松比μ路面厚度设计方法有经验法与解析法,经验法是以足尺试验路为基础,经过长期观测建立起标准轴载作用次数路面结构厚度和使用性能之间的经验公式,解析法结构分析为基础,参考抗拉抗弯强度.土基. 基层等因素,而我国主要采用解析法即以水对路面的损坏1)水泥混凝土板缝处进水,在车辆和在作用下产生唧泥;板底受高压水冲刷后形成脱空,造成路面基层载能力下降,使路面因支撑能力不足而产生裂缝或断板,水泥混凝土路面板角处产生D型开裂;水渗入结构层,造成泥混凝土路面传力杆锈蚀水能降低路面材料2)水能降低路面材料的强度,加快路面材料损坏。
路基路面考试重点
1.水泥混凝土路面横向缩缝构造?答:①假缝②设传力杆平缝③设传力杆企业缝2.挡土墙抗滑稳定的措施:答:①设置倾斜基底②采用途榫基础3.我国公路自然区划的划分: 一级区划:Ⅰ区-北部多年冻土区;Ⅱ区-东部温润季冻;Ⅲ区-黄土高原干湿过渡区;Ⅳ东南湿热区;Ⅴ区-西南潮暖区;Ⅵ西北干旱区;Ⅶ青藏高寒区。
二级区划:1级-过湿;2级-中湿;3级-润湿;4级-润干;5级-中干;6级-过干。
三级区划:是二级区划的具体化。
4.碎石路面强度的形成原因?答:依靠石料的嵌挤作用及填充结合料的黏结作用。
5.沥青路面抗滑能力的影响因素?答:面层石料性质、沥青混合料类型、混合料的颗粒级配、沥青用量、路面污染、养护措施的好坏、路面潮湿程度6.石灰中掺入碎石的作用?答:使混合料满足最佳组合要求,不但提高强度和稳定性,而且具有较好的抗裂性。
7.测定沥青混合料抗拉强度的方法?答:直接拉伸或间接拉伸8.钢筋混凝土路面配筋的目的?答:控制混凝土路面板在产生裂缝之后保持裂缝紧密接触,裂缝宽度不会扩张。
9.挡土墙稳定性验算中采用的土压力是什么土压力?答:主动土压力10.土的划分有几种?答:巨粒土、粗粒土、细粒土、特殊土。
11.路面按照层位功能的不同分为几个层次?答:面层、基层、垫层。
12.路基横断面的典型形式?答:路堤、路堑、填挖结合13.路基的附属设施有哪些?答:取土炕、弃土堆、护坡道、碎落台、堆料坪及错车道14.增加路堤抗滑稳定性的方法?答:削坡、排水设计、设置隔离层、隔温层、砂垫层、适当土质填筑。
15.常用的路面排水设备?答:拦水带、泄水口、急流槽。
16.根据强度沥青路面划分为哪些类?答:两类:密实型和嵌挤型17.沥青路面常见的裂缝形式?答:横向裂缝、纵向裂缝、网状裂缝18.什么是沥青混凝土路面?有何特点?答:沥青路面:用沥青混凝土作面层的路面。
特点:表面平整、无接缝、行车舒适、耐磨、震动小、噪音低、施工期短、养护维修简便、适宜于分期修建等。
路基路面考试重点
老师:陈保国
选择12个,24分
填空18个,18分
简答5道,38分
计算2道,20分
简答:1.浸水路堤的稳定性分析
2.沥青混合料的结构类型(三种:悬浮-密实型、骨架-空隙型、密实-骨架型)
3.重力式挡土墙设计(注意看基础埋深)
4.影响路基稳定性的因素(自然、人为等等)
5.提高沥青路面高温下稳定性的措施
计算题:1.判断路基的干湿类型
2.由弯沉算结构层厚度,或者由结构层厚度算弯沉(沥青路面设计)
每章涉及到的考点:
第一章:第三、四、五、六、八节
第二章:第一、二节
第三章:路基的四种类型、路基设计的参数(高、宽、坡度)、路基附属设施
第四章:一般路基土的稳定性分析(粘性土之类:条分法、Bishop法)、分层土的计算、弹力系数法
第五章:路基防护加固的几种形式(工程、植物)及其适用范围
第六章:重力式挡土墙的验算内容(注意基础埋深、一般情况和水埋时)
第七章:路基排水设备有哪些、用在什么地方
第十、十一章:作为了解内容,了解碎石、砾石、块料路面靠什么形成面层强度
第十二章:无机结合料稳定材料的性质、强度形成机理
第十三章:几种沥青材料力学特性、分层性质、三种破坏形式、三种沥青的结构类型及其强度形成机理
第十四章:路面面层结构特征(应力扩散、变形小)、设计步骤大致了解。
路基路面工程考试要点
1.路基是按照路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物。
2.路床:是指路面底面以下,80cm范围内的路基部分。
3.路槽:指的是为铺筑路面,在路基上按照设计要求修筑的浅槽。
分挖槽、培槽、半挖半培槽三种形式。
4.路肩是位于行车道外缘至路基边缘部分,作为路面的横向支承,包括硬路肩和土路肩,硬路肩部分可作为临时停车带。
5.影响路基的主要因素:①.工程地质和水文地质条件;②.水文与气候条件;③.路基设计;④.路基施工;⑤.养护措施。
6.对路基的基本要求:①.符合规定要求;②.具有足够的整体稳定性;③.具有足够的强度;④.具有足够的水温稳定性。
7.路基的整体稳定性:指在车辆和自然因素作用下,路基整体不致产生过大的变形和破坏的性能。
8.路基的强度:指在行车荷载作用下,路基抵抗变形与破坏的能力。
9.路基的水温稳定性:石质路基在水和温度的作用下保持其强度的能力,包括水稳定性和温度稳定性。
10.我国公路用土依据土的颗粒组成特征、土的塑性指标和土中有机质存在的情况,分为巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土四类。
11.砂性土最优,粘性土次之,粉质土为不良的建筑材料。
12.路基按其干湿状态不同分为:干燥、中湿、潮湿、过湿。
13.路基干湿类型划分方法:①.平均稠度划分法;②.根据临界高度判断。
14.路基临界高度是指在不利季节当路基处于某种干湿状态时,路床顶面距地下水位或地表长期积水位的最小高度。
15.路基填土高度指路肩边缘距原地面的高度。
路基最小填土高度指为保证路基稳定,根据土质、气候和水文地质条件,所规定的路肩边缘距原地面的最小高度。
16.路基承受着路基路面重力和车辆荷载的共同作用。
17.路基工作区:在路基某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基土重力引起的垂直应力相比所占比例很小,仅为1/10-1/15时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。
18.路基土的强度指标:1.路基土承载能力:①.路基土回弹模量;②.加州承载比;③.地基反应模量K0;2.抗剪强度指标19.文克勒地基:该力学模型假设地基上任一点的反力与该点的挠度成正比,而与其他点无关,即路基土相当于由互不联系的弹簧组成。
路基路面考试重点
第一章1.路基路面应具有的基本性能:①承载能力:强度与刚度②稳定性③耐久性(寿命)④表面平整度(舒适性、表面特性)⑤表面抗滑性能(安全性、表面特性)。
2.土的分类:巨粒土、粗粒土、细粒土、特殊土(黄土、膨胀土、红黏土、盐渍质土、冻土:多年冻土、隔年冻土、季节冻土)。
3.路基土的优劣排序:①砂性土最优②粘性土次之③粉性土属于不良材料,最容易引起路基病害④重粘土,是不良的路基土⑤特殊土,用以填筑路基时必须采取相应技术措施。
4.一级自然区划:Ⅰ区—北部多年冻土区Ⅱ区—东部温润季冻区Ⅲ区—黄土高原干湿过渡区Ⅳ区—东南湿热区Ⅴ区—西南潮暖区Ⅵ区—西北干旱区Ⅶ区—青藏高寒区5.路基按其干湿状态不同分为四类:干燥、中湿、潮湿和过湿。
一般要求路基处于干燥或中湿状态。
上述四种干湿类型以分界稠度ωc1 , ωc2 和ωc3 来划分。
稠度ωc:为土的含水量ω与土的液限ωL 之差与土的塑限ωp 与液限ωL 之差的比值。
6.冻胀现象:积聚的水冻结后体积增大,使路基隆起而造成面层开裂的现象;翻浆现象:在交通繁重的地区,经重车反复作用,路基路面的结构会产生较大的变形,严重时,路基土以泥浆的形式从胀裂的路面缝隙中冒出,形成了翻浆。
路面横断面:路面横断面由行车道、硬路肩和土路肩组成。
随道路等级不同而不同。
①槽式横断面②全铺式横断面。
7.路面等级分类:按层位功能分为面层、基层和垫层。
路面等级按品质分为高级、次高级、中级和低级路面。
按力学特性和设计方法分为柔性路面(沥青)、刚性路面(砼)和半刚性路面(水泥、稳定类)。
第二章1.道路上通行的车辆主要分为客车与货车两大类。
设计标准轴重:100KN。
温度和湿度是对路基路面结构影响最大的自然因素。
2.路基工作区:在路基的某一深度处,车辆荷载引起的应力与路基自重引起的应力相比只占一小部分(1/5~1/10),在此深度以下,车辆荷载对土基的作用影响很小,可以忽略不计。
将此深度Za 范围内的路基称为路基工作区。
路基路面考试重点复习
路基路⾯考试重点复习第⼀章:1,交通运输体系组成:交通运输体系是由各种运输⽅式组成的⼀个综合体系,是由道路运输、铁路运输、⽔上运输、航空运输及管道运输等五个部分组成。
2,(1)⼏何线形:道路中线平、纵形状。
⼏何设计即线形设计,包括:平、纵、横设计。
(2)结构组成:路基、路⾯、桥涵隧道。
结构设计包括:1、路基设计(路基主体、排⽔系统、防护与加固、⽀挡构造物、附属⼯程)2、路⾯设计(材料组合、结构组合、层厚计算、⽅案⽐选)3、桥涵设计4、隧道设计;路基设计是对路线横断⾯设计的延伸和拓展。
第⼀节对路基路⾯的要求:路基、路⾯是道路的主要⼯程结构物。
1、路基——在地表按照道路的线型(位置)和断⾯(⼏何尺⼨)的要求开挖或者堆填⽽成的带状岩⼟结构物。
2、路⾯——在路基顶⾯的⾏车部分⽤各种混合料铺筑⽽成的层状结构物。
承载能⼒:指强度、刚度,反映路基路⾯能承受荷载的⼤⼩和作⽤次数。
稳定性:反映⾃然环境、荷载作⽤下,保持设计要求的⼏何形态和物理、⼒学性能的能⼒,包括整体稳定性、⽔温稳定性。
耐久性:反映路⾯性能衰降的速度,由⾃然因素、荷载作⽤疲劳、变形累积等引起。
平整度:反映⾏车的舒适性,⼀般⽤最⼤间隙、标准差、国际平整度指数等表⽰。
抗滑性:反映⾏车的安全性,可⽤横向⼒系数SFC、摆值BPN、构造深度TD等表⽰。
对路基的要求:1 、整体稳定2 、变形⼩(⼆)、对路⾯的要求1、功能:为汽车提供全天候安全、舒适、快速、经济⾏驶的道路服务。
路⾯的好坏直接影响车速、成本、⾏车安全和舒适性。
路⾯在通车造价中占很⼤⽐例。
约为20%——70%。
2、要求:1)强度和刚度.。
路⾯受⼒:阻⼒、车轮⽔平⼒、垂直⼒、震动⼒、冲击⼒、真空吸引⼒。
强度:抵抗⾏车作⽤下产⽣的各种应⼒,避免破坏。
刚度:防⽌产⽣过量的变形⽽形成车辙、沉陷、波浪等破坏。
2)稳定性:温度⽔分变化情况下相对稳定。
沥青路⾯:⾼温稳定性和低温抗裂性需要提⾼。
⽔泥混凝⼟:⾼温拱胀、低温缩裂需要避免。
路基路面工程综合题库(重点、考点、知识点整理)
1.路基临界高度:不利季节路基处于某种临界状态时(干燥、中温、潮湿)上部土层(路床顶面以下80cm)距地下水位或地面积水水位的最小高度。
7. 路基工作区:在路基某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小,在1/10~1/5时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。
18. 临界荷位:刚性路面进行应力计算时,选取使面板内产生最大应力或最大疲劳破坏的一个荷载位置。
现行设计规范采用混凝土板纵缝边缘中部作为临界荷位19.当量轴次:按路面损坏等效原则,将不同车型,不同轴载作用次数换算成与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数。
28、累计当量轴次:按路面损坏的等效原则,将不同车型不同轴载作用次数换算与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数,再根据确定的交通量年平均增长率r和设计年限算得累计当量轴次。
16. 半刚性材料:由水泥,石灰,粉煤灰等无机结合料结合而成的水硬性或碎石(砾石)的材料。
23. 半刚性路面:用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎(砾)石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层和铺筑在它上面的沥青面层统称为半刚性路面。
36、半刚性基层:采用无机结合料稳定粒料或土,且具有一定厚度的基层结构。
20 .车辙:路面结构及土基在行车荷载的反复作用下的补充压实,以及结构层中材料的侧向位移产生的累计的塑性变形,而形成的永久变形。
21. 翘曲应力:由于板的自重和地基反力和相邻板的钳制作用,使部分翘曲变形受阻,从而使板内产生翘曲应力。
22. 压实度:现场干密度与室内最大干密度的比值,用百分数表示。
2.轮迹横向分布系数:刚性路面设计中,在设计车道上,50cm宽度范围内所受到的轮迹作用次数与通过该车道横断面的轮迹总作用次数之比。
3.设计弯沉:是根据设计年限内每个车道通过的累计当量轴次、公路等级、面层和基层类型确定的,相当于路面竣工后第一年不利季节,路面在标准轴载100KN 作用下,测得的最大回弹弯沉值。
路基路面重点
路基路面工程复习题第一章总论一、填空题承载能力、稳定性、耐久性、表面平整性、表面抗滑性:公路,城市道路和机场跑道路基路面的合理结构、设计方法、设计原理、材料性能要求、施工养护,维修和管理技术。
第二章路基工程概论一、填空题1. 我国公路用土依据土的颗粒组成、塑性指标和有机质存在情况,可分为巨粒土、粗粒土、细粒土、特殊土四类。
2粉性土的毛细水上升速度快而且上升高度大,水稳定性差。
3公路路基用土按粒径划分为巨粒组、粗粒组和细粒组。
基的要求有整体稳定性、强度、水温稳定性、排水通畅、边坡稳定美观。
道路工程特征相似性、地表气候区划差异、自然气候因素既有综合又有主导作用三个原则制定的。
三个级别,其中一级区划是按自然气候,全国性地理地貌划分的。
将全国划分为多年冻土、季节冻土和全年动土三大地带,再根据水热平衡和地理位置划分为冻土、湿润、干湿过渡、湿热、潮暖、高寒、干旱七个大区;二级区划仍以气候和地形为主导因素,以潮湿系数为主要分区依据。
干燥、中湿、潮湿、过湿四种。
干湿状态不同来划分。
对于原有公路,按不利季节路槽底面以下80cm深度内土的平均稠度确定,对于新建公路可以用路基临界高度作为判别标准。
土基回弹模量、地基反应模量、加州承载比等。
10.路基的沉陷有两种情况即:路基本身的压缩沉降、由于路基下部天然地面承载力能力不足在路基自重的作用下引起沉陷或向两侧挤出而造成的。
瞬时荷载作用下,抵抗____变形的能力。
12.在路基设计时,要求路基处于干燥或中湿状态。
13. 研究土基应力应变特性最常用的试验方法是压入承载板试验。
14.土基回弹模量的测定可用两种承载板,其中压板下土基顶面的挠度为等值的是刚性承载板。
15.土作为路基建筑材料,砂性土最优,粉性土属不良材料。
增大,汽车荷载在路基内产生轮重的应力,其大小是随着深度而逐步减小。
二、名词解释1.公路自然区划:公路自然区域划分三级2.路基临界高度:与分界稠度相对应的路基离地下水位或地表积水水位的高度3.平均稠度:1.用以下几类土作为填筑路堤材料时其工程性质由好到差的正确排列是(B )。
路基路面工程考试复习
1.名词解释1.半刚性基层:用无机结合料作稳定材料的刚度介于柔性路面和刚性路面材料之间,称为半刚性基层2.蠕变:材料在固定应力作用下,变形随时间而发展的过程3.应力松弛:材料在恒定应变下,应力随时间而自动降低的过程4.疲劳寿命:把材料出现疲劳破坏的重复应力值称作疲劳强度,相应的应力重复作用次数称作疲劳寿命5.透层:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上喷洒液体石油沥青或乳化沥青或煤沥青而形成的透入基层表面一定深度的薄层6.粘层:为加强路面沥青层与沥青层之间,沥青层与水泥混凝土之间的粘结而洒布的沥青材料薄层7.封层:在沥青面层之上或基层之上或沥青层之间铺筑的阻止雨水下渗的薄层8.沥青表面处治:沥青表面处治路面是指用沥青和集料按层铺法或拌和法铺筑而成的沥青路面。
厚度一般为1.5—3cm9.沥青贯入式:沥青贯入式路面是指用沥青贯入碎(砾)石作面层的路面。
厚度一般为4—8cm10.设计弯沉值:根据实际年限内每个车道通过的累计当量轴次,公路等级,面层和基层类型确定的,相当于路面竣工后第一年不利季节路面在标准轴载作用下,测得的最大回弹弯沉值。
11.容许弯沉值:路面在使用期末的不利季节,在设计标准轴载作用下容许出现的最大回弹弯沉值12.竣工验收弯沉值:如果拟定结果受路表弯沉值控制时,则竣工验收弯沉值为路表弯沉值,如果拟定结果受层底拉应力控制时,则竣工验收弯沉值为根据路面厚度检验的弯沉值13.标准轴载:我国路面设计以双轮组单轴载100kn为标准轴载,以BZZ—100表示14.普通水泥混凝土路面:指除接缝区和局部范围(边缘和角隅)外,不配置钢筋的混凝土路面15.路面可靠度:在设计使用年限内以及将遇到的环境条件和荷载作用下,路面能发挥其预期功能的概率16.水泥混凝土路面设计理论:采用以弹性半空间地基大矩形薄板理论为基础,以100KN单轴双轮组标准轴载作用于矩形板纵向边缘中部产生的最大荷载应力控制设计,并采用可靠度的设计方法,以行车荷载和温度梯度综合作用产生的疲劳断裂作为设计的极限状态2.简答1.路面结构层次的划分,功能和作用?分层原因:行车荷载和自然因素的影响随深度的增加而减小面层:(功能:直接承受行车荷载和自然因素的作用要求:承载能力高,水稳定性好,平整,抗滑材料:沥青混凝土,水泥混凝土)基层:功能:承重,扩散荷载要求:1.足够的强度和刚度2.足够的水稳定性3.抗冲刷性能4.抗裂性能5.抗冻性能6.足够的平整度材料:无机结合料稳定土或集料,天然碎石,级配碎石)垫层:(功能:改善水温状况,进一步扩散荷载,阻止路基土进入基层要求:水稳定性好,隔温性能好材料:透水性垫层:砂,炉渣等稳定类垫层:稳定土等)2.半刚性基层的特点1.良好的力学强度和稳定性2.整体性,板体性好3.不耐磨,抗冲刷能力差4.易产生干缩和温缩开裂3.混合料的组成设计1.原材料检验2.制备式样3.击实实验4.无侧限抗压强度实验5.确定配比4.沥青路面特点优点:1.具有较高的强度和耐久性2. 表面平整,无接缝,行车舒适3.耐磨,振动小,噪声低4.施工期短,养护维修方便,适于分期修建缺点:1.抗弯拉缺点低2.温度稳定性差3.易老化4.强度和稳定性受基层和土基影响大5.水泥混凝土路面特点优点:1.强度高,刚度大2.稳定性好,耐久性好3.养护维修费用少4.耐磨抗滑性好5.能见度好,适于夜间行车缺点:1.水泥和水用量大2.接缝多,施工养护复杂,行车舒适性差3.开发交通迟4.修复看那6.沥青路面及沥青混合料的气候分区,分区原因,其根据是什么分区原因:我国幅员辽阔,气候变化大,各地区对沥青路面使用性能的要求有很大差别,为此,交通部提出了我国“沥青及沥青混合料气候分区指标”及相应的“分区图”根据:沥青路面的使用性能除了受温度影响外,还与水分有关,因此,根据高温,低温,雨量三个主要因素的30年气象统计资料,按照概率大体相等的原则,提出了分区指标的界限及气候分区图7.沥青路面结构组合设计的原则和要求:1.保证路面使用品质的长期稳定2.各结构层的设置应与力学相应相匹配3.直接经受温度,湿度等自然因素变化而造成强度,稳定性下降的结构层次应提高其抵御能力4.充分利用当地材料,做好优化选择,降低建设与养护费用8.土基回弹模量的确定1.现场实测法2.查表法3.室内试验法4.换算法9.横缝的构造与布置横缝分为:缩缝,胀缝,施工缝布置:缩缝:横向缩缝通常垂直于路中线方向等间距布置,间距一般在4—6m范围内选用,基层刚度越大,选用间距越小胀缝:在临界桥梁或其他固定构造物处,或与其他道路相交处设置施工缝:设在所缝处的施工缝,采用设传力杆的平缝形式,设在胀缝处的施工缝,其形式与胀缝形式相同,遇有困难而须设在所缝之间时,施工缝采用设拉杆的企口缝形式10.纵缝的构造与布置纵缝分为:纵向缩缝和纵向施工缝纵向施工缝:一次铺筑宽度小于路面宽度时,应设置纵向施工缝看,纵向施工缝采用设拉杆的平缝形式纵向缩缝:一次铺筑宽度大于4.5米时,需设置纵向缩缝,纵向缩缝采用设拉杆的假缝形式拉杆的作用是保证纵缝两侧路面层板在纵缝位置紧密联系,以免路拱横坡度向两侧滑动。
路基路面工程考试重点
1.为了保证公路与城市道路最大限度地满足车辆运行的要求,提高车速、增强安全性和舒适性,降低运输成本和延长道路使用年限,要求路基路面具有下述一系列基本性能:a承载能力(包括强度和刚度)、b稳定性、c耐久性、d表面平整度、e表面抗滑性能。
2.影响路基路面稳定的因素:a地理条件、b地质条件、c气候条件、d水文和水文地质条件、e土的类别。
3.我国公路用土依据土的颗粒组成特征,土的塑性指标和土中有机质存在的情况,将土划分为:巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊地质。
4.根据水热平衡和地理位置,划分为:冻土、温润、干湿过渡、湿热、潮暖和高寒7个区。
5.路基湿度的水源可分为:大气降水、地面水、地下水、毛细水、水蒸气凝结水、薄膜移动水。
6.路基按干湿状态不同分为:干燥、中湿、潮湿、过湿。
7.在公路勘测设计中,确定路基的干湿类型需要在现场进行勘测,对于原有公路,按不利季节路槽底面以下80cm深度以内的平均稠度确定。
8.路基的湿度由下而上逐渐减小,与分界稠度相对应的路基离地下水位或地表积水水位的高度称为路基临界高度H。
9.路面结构按层位功能的不同分为:面层、基层、垫层。
面层:应具有较高的结构强度,抗变形能力,较好的水稳定性和温度稳定性,耐磨,不透水,良好的抗磨性和平整度;基层:应具有足够的强度和刚度;垫层:足够的水稳定性和隔温性能。
10.路面按力学特性的不同分为:柔性路面,刚性路面、半刚性路面。
11.双圆荷载的当量圆直径d=;单圆荷载的当量圆直径D=。
12.路基工作区:在路基某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力σz与路基自重引起的垂直应力σb相比所占的比例很小,仅为1/10~1/5时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。
13.土的流变特性:通常在施加荷载的初期,变形量随荷载持续时间的延长而增大,以后逐渐趋向稳定,这称为土的流变特性。
试验表面,回弹应变与荷载的持续时间关系不大,土的流变特性主要同塑性应变有关。
一般情况下,土基的流变影响可以不予考虑。
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路基路面期末考点1、路基路面的性能要求:承载能力;稳定性(包含路面高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性和路基稳定性);耐久性;表面平整度;路面抗滑性;2、填方路基结构0~30cm 范围称为上路床,30~80cm 称为下路床,80~150cm 称为上路堤,150cm 以下称为下路堤。
3、路拱横坡度的选择要求:有利于行车平稳和有利于横向排水。
4、路面结构的分层:面层、基层和路基(垫层)分层原因:行车荷载和自然因素对路面结构的影响,随深度的增加而逐渐变化。
因此,对路面材料的强度和抗变形能力和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐变化,通过对沥青路面结构应力计算结果可以发现,荷载作用下垂直应力随深度的增加而变小,水平拉应力一般表现为表面受压和地面受拉,剪切应力先增加而减小。
各分层应具备的作用:(1)面层:较高的结构强度;较高的抗变形能力;较好的水稳定性;很好的温度稳定性;表面有良好的抗滑性和平整度。
(2)基层(抗疲劳):基层是路面结构中承重层,应具有一定的强度和刚度,并具有良好的抵抗疲劳破坏的能力。
而且还要具有足够的水稳定性,较好的平整度,保证基层的疲劳寿命满足设计要求。
(3)垫层:主要功能:改善土基的湿度和温度状况,将基层传递下来的车辆荷载应力加以扩散,以减少路基产生的应力和变形。
5、公路自然区域划分原则:(1)道路工程特征相似的原则;(2)地表气候区划差异性的原则;(3)自然气候因素既有综合又有主导作用的原则;6、土的划分:依据土的颗粒组成特征、土的塑形指标和土中有机质含量的情况分:巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土。
7、路基土的工程性质:(1)巨粒土:很高的强度和稳定性。
用以填筑路基,也可用来砌筑边坡。
(2)级配良好的砾石混合料:密实度好,强度和稳定性均能满足要求。
用来填筑路基,铺筑中级路面,经适当处理后可以铺筑高级路面的基层、底基层。
(3)砂土:无塑形,透水性强。
(4)砂性土:级配适宜,强度、稳定性都很好,是理想的路基填筑材料。
(5)粉性土:属于不良的公路用土,必须用粉性土进行填筑路基,应采取技术措施改良土质并加强排水、采取格力水等措施。
(6)粘性土:在适当含水率加以充分压实,并设置良好的排水设施,筑成的路基也能获得稳定。
8、土的干湿类型:干燥、中湿、潮湿和过湿。
为保证路基路面结构的稳定性,一般要求路基处于干燥或中湿状态。
干湿类型以分界稠度1c ω、2c ω和3c ω划分。
稠度定义:土的含水率ω与土的液限L ω之差,与土的塑限p ω和液限L ω之差的比值。
即:pL L c ωωωωω--=式中:c ω:土的稠度;L ω:土的液限;ω:土的含水率;p ω:土的塑限; 9、路基临界高度:路基离地下水位或地表水位的高度。
10、路基工作区:在路基某一深度a Z 处,当车轮荷载引起的垂直应力z σ与路基土引起的垂直应力B σ相比所占比例很小,仅为1/5~1/10时,该深度a Z 范围为路基工作区。
路基工作区a Z :3γKnP Z a =式中:a Z :路基工作区深度;K :系数,取0.5;P :一侧轮重荷载;γ:土的重度;n :系数,n=5和10;11、土的受力特性:(1)初始线模量:应力值为零时的应力-应变曲线的斜率;(2)切线模量:某一应力级位处应力-应变曲线的斜率,反应该级应力处应力-应变变化的精确关系;(3)割线模量:以某一应力值对应的曲线上点同起始点相连的割线的斜率,反应路基土在工作应力范围内的应力-应变的平均状态;(4)回弹模量:应力卸除阶段,应力-应变曲线的割线模量前三种模量中的应变值中包含残余变量和回弹应变,而回弹模量仅包含回弹应变,它部分反应了土的弹性性质。
12、重复荷载对路基土的影响:土体逐渐压密,荷载的重复作用造成了土体的破坏。
13、路基的承载力参数(1)路基回弹模量(E )能较好的反映路基所具有的部分弹性性质。
常用圆形承载板加载卸载法测定,测定时采用逐级加载-卸载法,每级增加0.05MPa 。
(2)路基反应模量【温克勒路基模量】(K )温克勒地基又称稠密液体地基。
路基反应模量K 值相当于该液体的相对密度,路面板受到的路基反应力相当于液体产生的浮力。
用承载板实验确定,载荷一次加载到位。
(3)加州承载比(CBR )以材料抵抗局部荷载压入变形的能力表征,并以高质量标准碎石为标准,它们的相对比值表示CBR值。
(百分比)14、路基的主要病害类型(1)路基沉陷:路基填料(主要指填土)选择不当、路基压实不足、填筑方法不合理;(2)路基边坡塌方;(3)路基沿坡面滑动;(4)其他病害:冻胀、翻浆、较大自然灾害造成路面结构的破坏;15、路基病害的防治:(1)设计:正确设计路基横断面,并于线形相结合,绕避危险地质构造、避免深挖高填,乌发避免时应进行稳定性分析,检测其安全。
(2)排水:地下水位较高的路段应适当抬高路基,正确进行排水设计,设置隔离层、隔温层和砂垫层。
(3)施工:选择良好的路基填料,必要时进行稳定处理,按正确的填筑方式施工,保证压实度达到要求。
(4)防护和支挡:在以上技术措施无法保障特殊工况路段的安全稳定时,需要考虑设置路基防护和支挡。
H:指天然地基状态下,不采取任何加固措施,所容许的路基最大16、软路基的临界高度c填土高度。
17、挡墙墙背:按墙背倾斜方向不同,分为:仰斜、垂直、俯斜、凸形折线式和横重式。
通过分析仰斜、垂直和俯斜三种不同墙背所受的土压力可见,仰斜墙背所受的压力最小,垂直墙次之。
18、增加挡土墙稳定性的措施(一)增加抗滑稳定性1)设置倾斜基底;2)采用凸榫基础;(二)增加抗倾覆稳定性1)展宽墙趾;2)改变墙面及墙背坡度;3)改变墙身断面类型;19、轴载谱:各级轴载所占的比例组成20、轮迹横向分布:沥青路面称为车道系数,水泥混凝土路面称为轮迹横向分布系数。
横向分布力21、轴载换算:(1)轴载换算方法基本原则不同轴载在同一路面结构上重复作用不同次数之后,使路表弯沉值、底层拉应力或拉应变达到同一极限状态。
在一定轴载条件下,不同轴载间对路面的作用效果可以互相换算。
在换算时应遵循两个原则:a、换算以达到相同临界状态为标准;b、对某一种交通组成,不论以哪种轴载标准进行换算,由换算所得轴载作用次数所计算的路面厚度应相同。
(2)沥青路面的轴载换算方法沥青路面设计以双轮组单轴载100kN为标准轴载,用BZZ-100表示。
路基作用的其他各种不同类型的轴载按照以下方法换算为标准轴载。
以设计弯沉和沥青层层底拉应力为指标的轴载换算:各级轴载i P 的作用次数i n 均应按下式换算成标准轴载作用次数。
∑==Ki i i s P P n C C N 135.421)( 式中:N s :以弯沉为指标的标准轴载的当量轴次(次/d );n i :被换算车型的各级轴载作用次数(次/d );P :标准轴载(kN );P i :被换算车型的各级轴载(kN );C 1:轴数系数;C 2:轮组系数,单轮组6.4,双轮组1,四轮组0.38;当轴间距>3m 时,应按单独的一个轴载进行计算,此时轴数为m=1;当轴间距<3m 时,按双轮或多轮组进行计算,轮轴系数为: )1(2.111-+=m C式中:m :轴数;以半刚性材料层材料层的层底拉应力为指标的轴载换算方法为:各级轴载i P 的作用次数i n 均应按下式换算成标准轴载作用次数。
∑=''='K i i i s P P n C C N 1821)( 式中:s N ':以弯拉应力为指标的标准轴载的当量轴次(次/d ); i n :被换算车型的各级轴载作用次数(次/d );P :标准轴载(kN );i P :被换算车型的各级轴载(kN );1C ':轴数系数; 2C ':轮组系数,单轮组18.5,双轮组1,四轮组0.09; 当轴间距>3m 时,应按单独的一个轴载进行计算,此时轴数为m=1;当轴间距<3m 时,按双轮或多轮组进行计算,轮轴系数为:)1(211-+=m C(3)水泥混凝土路面的轴载换算方法水泥混凝土路面结构设计以100kN 的单轴-双轴作为标准轴载。
不同的作用次数按下式换算为标准轴载作用次数。
∑==ni i i s P N N 116100)(式中:s N :100kN 的单轴-双轮组标准轴载的作用次数;i P :单轴,单轮、单轴-双轮组、双轴-双轮组或三轴-双轮组轴型i 级轴载的总重(kN ); n :轴型和轴载级位数;i N :各类轴型i 级轴载的作用次数;22、疲劳曲线是将重复应力r σ与一次加载破坏的极限应力比值(应力比)或重复应变r ε作为纵坐标,绘制出f r σσ或r ε与重复作用次数r N 的关系曲线。
23、碎、砾石材料的应力-应变特征碎、砾石材料的显著特点之一是应力-应变的非线性性质,回弹模量在很大程度上受竖向和侧向应力大小的影响。
24、颗粒材料的模量取决于材料的级配、性状、表面构造、密实度和含水率等。
(颗粒材料模量的特点)25、石灰稳定土强度形成原理:离子交换作用、结晶作用、火山灰作用、碳酸化作用。
水泥稳定基层强度形成原理:水泥的水化作用、离子交换作用、化学激发作用、碳酸化作用26、石灰土基层的缩裂防治(一)石灰稳定土基层防治缩裂的措施:(1)控制压实含水率;(2)严格控制压实标准;(3)温缩的最不利季节是材料处于最佳含水率附近,且温度为0~-10℃。
因此施工要在当地气温进入0℃前一个月结束,以防止在不利季节产生严重温缩;(4)干缩的最不利情况发生在石灰稳定成型初期,因此要重视初期保护,保证混凝土表面处于潮湿状态,严防干晒;(5)石灰稳定土施工结束后要及早铺筑面层,使石灰土基层含水率不发生大变化;(6)在石灰稳定土中掺加集料;(二)防止基层裂缝的反射措施:(1)设置联结层;(2)铺筑碎石隔离过渡层;27、混合料的设计步骤:(1)制备同一种土样、不同石灰剂量的石灰土混合料;(2)确定混合料的最佳含水率和最大干压实密度,至少做三个不同石灰剂量混合料的击实试验;(3)按最佳含水率与工地预期达到的压实密度制备试件,进行强度试验时,做平行实验的试件数量应符合规定;(4)试件在规定温度下保湿养生6d ,浸水1d ,进行无侧限抗压强度试验;28、沥青混凝土路面的损坏类型(1)裂缝:按其成因不同分为横向裂缝、纵向裂缝和网状裂缝;(2)车辙(3)松散剥落(4)表面磨光29、沥青路面的分类(1)按强度构成原理:密实型、嵌挤型;(2)按施工工艺:层铺法、路拌法、厂拌法;(3)根据沥青路面技术特性:沥青混凝土、热拌沥青碎石、乳化沥青碎石、沥青贯入式、沥青表面处治;30、沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA ):以间断级配的集料为骨架,用改性沥青、矿粉及纤维素组成的沥青玛蹄脂为结合料,经拌和、摊铺、压实而形成的一种构造深度较大的抗滑面层。