道桥试验检测技术(路面抗滑性能检测)
公路与桥梁检测技术(最新版)第七节:路面抗滑性能检测
将仪器测试时按计算区间打印出的数据纸带注上路名及公里桩号标 记作为原始记录,并报告每一个评定路段的平均构造深度、标准差、 变异系数。同一计算区间平行测定2次,重复性误差绝对值不大于 0.02mm。
三,电动铺砂仪测定路面构造深度 本方法适用于测定沥青路面及水泥混凝土路面表面构造深度,用以 评定路面表面的宏观粗糙度及路面表面的排水性能和抗滑性能。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
路面表面构造深度测定点结果按下式计算:
TD 1000V 31831
D2 / 4 D2
当平均值小于0. 2mm时,试验结果以“<0. 2mm”表示。同时还要 计算每个评定路段路面构造深度的平均值、标准差、变异系数等。
二、激光构造深度仪测定路面构造深度
激光构造深度仪是智能化仪器,它适用于测定沥青路面干燥表面的构造深 度,用以评价路面抗滑及排水能力,测试温度不低于0℃,
1)量砂准备:取洁净干燥的标准砂,料径0.15-0.3mm。备用。 2)确定测点:对测试路段按随机取样选点的方法,决定测点所在的横断面
的位置。测点应选在行车道的轮迹带上,距路边缘不小于1m。 3)电动铺砂器标定
(1)将铺砂器平放在玻璃板上,将砂漏移至铺砂器端部。 (2)使灌砂漏斗口和量筒大致齐平,通过漏斗向量筒中缓缓注入准备好
表征抗滑性能的指标与方法:
➢ 摩擦系数:摩擦系数测试车、制动距离法 ➢ 摩擦摆值:摆式仪法 ➢ 构造深度:手工铺砂法、电动铺砂法、激光法 ➢ 横向力系数:横向力系数测试车
《公路沥青路面设计规范》对高速公路、一级公路沥青路面 竣工后第一个夏季的抗滑性能要求如下:横向力系数 SFC≥54,摆值FB(BPN)≥45,构造深度TD≥0.55mm。
➢ 摩擦系数:表征的是车辆轮胎受到制动时沿表面滑移 产生的力。
沥青路面抗滑性能检测技术分析
d o i :10.3963/j .i s s n .1674-6066.2022.04.017沥青路面抗滑性能检测技术分析李二娜(葛洲坝集团试验检测有限公司,宜昌443002)摘 要: 抗滑性能是评判路面行车安全的重要参考,但路面抗滑性能检测技术多种多样,检测效果及适应场景等也各不相同㊂为促进不同抗滑检测技术的合理应用,保障路面行车安全,该研究在总结影响路面抗滑性能主要因素的基础上,分析了常用沥青路面抗滑性能检测技术特点,并指出了路面抗滑性能检测技术的未来发展趋势㊂主要结论有:路面纹理测试和路面摩擦指标测试是目前检测路面抗滑性能的主要方法,后者可操作性更强,结果更加直观㊂未来趋势主要体现在三个方面,研究环境因素对路面抗滑性能的影响;确定路面纹理与路面抗滑性能间的对应关系;改进现场测试设备,使测试结果更精准,且能满足大型化测试的需求㊂关键词: 沥青路面; 抗滑性能; 检测技术; 未来趋势A n a l y s i s o fA s p h a l t P a v e m e n t S k i dR e s i s t a n c eT e s t i n g T e c h n o l o g yL IE r -n a(C h i n aG e z h o u b aG r o u p T e s t i n g C o ,L t d ,Y i c h a n g 443002,C h i n a )A b s t r a c t : A n t i -s k i d p e r f o r m a n c e i s a n i m p o r t a n t r e f e r e n c e f o r j u d g i n g r o a d s a f e t y .T h e r e a r e v a r i o u s d e t e c t i o n t e c h -n i q u e s t od e t e r m i n e t h e r o a da n t i -s k i d p e r f o r m a n c e ,a n d t h e i r d e t e c t i o ne f f e c t s a n da d a p t a t i o ns c e n a r i o s a r e a l s od i f f e r -e n t .I n o r d e r t o p r o m o t e t h e r a t i o n a l a p p l i c a t i o n o f d i f f e r e n t a n t i -s k i d d e t e c t i o n t e c h n o l o g i e s a n d t o e n s u r e t h e r o a d s a f e -t y ,t h i s s t u d y f i r s t s u mm a r i z e d t h em a i n f a c t o r s a f f e c t i n g t h e a n t i -s k i d p e r f o r m a n c e o f a s p h a l t p a v e m e n t .T h e n t h e c o m -m o n l y u s e dd e t e c t i o n t e c h n o l o g i e s o f a s p h a l t p a v e m e n t a n t i -s k i d p e r f o r m a n c ew e r e c o m p a r e d .F i n a l l y ,t h e f u t u r e d e v e l -o p m e n t t r e n do f p a v e m e n t s k i d r e s i s t a n c e t e s t i n g t e c h n o l o g y w a s p r o p o s e d .R e s u l t s s h o w e d t h a t p a v e m e n t t e x t u r e t e s t a n d p a v e m e n t f r i c t i o n i n d e x t e s tw e r e t h em a i n m e t h o d s t od e t e c t t h e p a v e m e n t a n t i -s k i d p e r f o r m a n c ea t p r e s e n t ,t h e l a t t e rw a sm o r em a n e u v e r a b l e a n d i t s r e s u l t sw e r em o r e i n t u i t i v e .T h e f u t u r e d e v e l o p m e n t t r e n dw a sm a i n l y r e f l e c t e d i n t h r e e a s p e c t s :s t u d y i n g t h e i n f l u e n c eo f e n v i r o n m e n t a l f a c t o r so nt h e p a v e m e n t a n t i -s k i d p e r f o r m a n c e ,d e t e r m i n i n g t h e c o r r e s p o n d i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p a v e m e n t t e x t u r e a n d p a v e m e n t a n t i -s k i d p e r f o r m a n c e ,a n d i m p r o v i n g t h e f i e l d t e s t e q u i p m e n t t om a k e t h e t e s t r e s u l t sm o r e a c c u r a t e a n dm e e t t h en e e d s o f l a r g e -s c a l e t e s t .K e y wo r d s : a s p h a l t p a v e m e n t ; s k i d r e s i s t a n c e ; t e s t i n g t e c h n o l o g y ; f u t u r e t r e n d 收稿日期:2022-06-16.作者简介:李二娜(1989-),工程师.E -m a i l :522413833@q q.c o m 中国自改革开放以来,经济取得了快速发展,公路建设里程数不断增长㊂截至2021年底,我国公路里程已达到528.07万公里,高速公路达到16.91万公里,稳居世界第一㊂公路里程的增长对我国经济发展和人民日常生活品质的改善起到了重要作用㊂但另一方面,我国交通事故量也在不断上升,给人民生命安全带来巨大威胁的同时,也造成不可估量的财产损失㊂研究人员分析大量交通事故后发现,不少交通事故是路面因素造成的,其中路面抗滑性能是对行车安全影响最为显著的因素[1]㊂据不完全统计,在我国与路面抗滑相关的交通事故比例高达81%[2]㊂研究表明路面抗滑性能的提升可以有效降低交通事故发生的概率[3]㊂因此开展路面抗滑相关的研究对于保障道路安全至关重要㊂路面在建设完成的初期都有着良好的抗滑性能,但随着路面服役时间的延长,其抗滑性能会出现不同程度的下降㊂虽然抗滑性能是道路运营部门和相关交管部门关注的重点,但对于目前常见的一些路面抗滑性能检测方法[4-6],在测试设备㊁操作方法㊁适用场景等方面存在很大区别,因此非常有必要对路面抗滑性能检66建材世界 2022年 第43卷 第4期测方法进行总结,整理分析不同路面抗滑检测技术的特点,促进从业人员根据道路实际情况采用合适的路面抗滑性能检测方法㊂综上,为促进不同抗滑检测技术的合理应用,保障路面抗滑性能和行车安全,开展了几个方面的工作:总结了影响路面抗滑性能的主要因素;在此基础上,对比分析了不同抗滑性能检测技术的差异;同时指出了未来路面抗滑性能检测技术的发展趋势㊂1 路面抗滑性能影响因素车辆事故多发生在制动过程中,这主要是因为车辆制动距离过长造成的,因此轮胎和路面间的摩擦特征对路面抗滑性能产生直接的影响㊂轮胎与路面之间的摩擦力包括两部分:黏附力F a 和阻滞力F h ,如图1所示㊂摩擦力与路面㊁轮胎以及环境等多方面因素相关,具体如路面的纹理构造㊁路面材料㊁路面的洁净程度㊁温度㊁湿度以及行车速度等㊂路面纹理构造对路面抗滑性能的影响非常显著,主要表现在两个方面:黏附力F a 与路面微观纹理息息相关,丰富的微观纹理有助于提高黏附力;阻滞力F h 则主要与路面的宏观构造相关,轮胎与路面接触过程中,轮胎会变形产生应变能损耗,而阻滞力就与轮胎压缩-松弛过程中的能量损耗相关㊂除路面纹理构造外,前面已经提到还有很多其他因素影响路面的抗滑性能,例如,潮湿路面的抗滑性能差,车辆制动距离大;行车速度过快也会使车辆制动距离变大㊂因此,影响路面抗滑性能的因素较多,单一检测手段往往难以精准判断路面的抗滑能力,基于这一需求,逐渐发展出了多种路面抗滑性能检测技术,目前以两类检测技术为主:路面纹理测试技术和路面摩擦指标测试技术㊂2 路面纹理测试技术根据构造尺寸划分,可将路面纹理分为微观纹理㊁宏观纹理㊁粗大构造和路面不平度等几个方面,其中微观和宏观纹理是抗滑性能研究的重点㊂微观纹理对应波长1μm~0.5mm ㊁高度1μm~0.5mm 的构造,即集料表面极其微小的构造㊂宏观纹理对应波长为0.5~50mm ,高度0.5~20mm 的构造,宏观纹理与路面空隙㊁集料形状㊁集料粒径等密切相关㊂路面微观纹理的测量难度较大,一方面无明确的测量规定,另一方面受采样率和传感器分辨率的限制㊂因此常见的纹理测试方法主要集中在宏观纹理的测量上,如最为常用的铺沙法㊂宏观纹理虽容易测量,但是传统的铺沙法也存在准确性差㊁效率和可靠性低的问题㊂但随着激光测量㊁图像处理㊁测距技术等的发展,路面纹理测量方法得到了很大补充,主要的新型路面纹理测试方法如表1所示㊂激光扫描技术已广泛应用于路面纹理测量,且随着研究的深入,形成了成熟的路面纹理评估方案㊂当激光技术与G P S 系统相结合时,能够快速扫描路面的纹理,检测路面抗滑性能㊂现阶段雷达传感器测量也已经广泛应用于现场,并可以直接分析出路面的摩擦特性㊂接触测试有着极高的精度,但成本也较高,且测量范围有限,因此多用于实验室研究㊂非接触测试技术现阶段还在不断提升精度过程中㊂近景摄影测量技术可以快捷的获取路面纹理,图像可以用普通相机拍摄,但必须结合使用专业软件对图像进行分析和三维建模,基于三维模型分析路面抗滑性能㊂76建材世界 2022年 第43卷 第4期表1路面纹理检测技术检测方法测试原理优点缺点激光扫描根据预先设计的路径对路面进行扫描,记录宏观或微观纹理数据㊂可用于宏观和微观纹理测量,有较高的扫描效率㊂激光扫描仪的分辨率会随着垂直方向上扫描范围的扩大而降低,难以实现对微结构的高精度扫描㊂接触测试触针沿直线移动,并记录下指针移动的位置数据㊂精度高㊂由于测试范围有限,不能用于路面纹理的多尺度测量㊂非接触探测对光线的反射角度和散射范围等进行跟踪和记录㊂可以实现纳米级无损测试,且测试效率高㊂该测试方法对路表面质量非常敏感,测试精度不稳定㊂近景摄影测量首先用普通相机拍摄纹理图像,用于三维模型的重建;然后基于软件对纹理模型进一步进行量化分析㊂成本低,且可实现表面纹理的三维建模和宏观㊁微观纹理特征的定量分析,结果具有很好的可重复性㊂准确性受图像质量的影响;路面纹理三维模型的重建需要借助专门的软件来完成㊂雷达检测雷达系统检测并计算出与纹理信息有关的参数㊂安装在配套检测车辆上,可以高效和低成本地量化路面的摩擦特性㊂测试的准确性将受道路条件和天气情况等的影响㊂综上可知,虽然各种测试方法或多或少都存在一些缺陷,但新型纹理检测技术使得自动测量路面纹理成为可能,为获得大量路面纹理数据提供了技术支撑,在全线路网抗滑性能检测中有着巨大优势㊂但是路面纹理与路面抗滑性能对应关系难以量化的问题也日益突出,如何基于获取的纹理特征有效地确定路面的抗滑性能一直是个难题㊂因此规范中并未引入激光扫描等纹理检测技术分析路面抗滑性能㊂同时,除了前述的一些缺点外,纹理测试方法在技术层面也存在一些问题㊂如采用光学仪器测量路面纹理时,采集结果会存在数据尖峰问题;另外,沥青路面存在凹陷,这将会产生漏点问题,导致数据不完整㊂因此还需要进一步改进检测设备和丰富设备类型㊂3路面摩擦指标测试技术路面纹理检测技术是一种间接分析路面抗滑性能的方法,主要关注路面的微观纹理和宏观纹理㊂间接测量有着方便快捷的优势,但无法取代直接测量㊂直接测量是通过测量路面摩擦指标来评价路面的抗滑性能㊂例如,轮胎与路面之间的摩擦系数大小,被测试车辆的制动距离长短等都可直接反映路面的抗滑性能㊂目前主要通过测试摩擦系数这类指标来直接反映路面的抗滑性能,而摩擦系数又根据具体的测试方法而不同,常见的几种主要测试方法如表2所示㊂表2路面摩擦指标测试技术测试指标检测设备测试原理及特点设备图片摆式摩擦系数摆式摩擦系数测定仪当橡胶垫与路面接触后,橡胶与路面的摩擦会抵制摆锤的摆动,摆的位能损失等于克服摩擦做的功;可用于室内和现场检测,测量效率约为10k m/h㊂动态摩擦系数动态摩擦系数测试仪转动板上的橡胶垫使之与路表面接触,接触界面产生摩擦,在给定的速度下测量摩擦系数㊂测量效率约为5~89k m/h,可用于室内和现场测试㊂横向力摩擦系数横向摩擦系数测试仪设置测试轮与行驶方向之间的滑移角,可以检测并记录车辆前进时测试轮的横向力㊁轮胎载荷㊁速度和距离;直线㊁曲线和陡坡都可测量㊂测试效率约为50~80k m/h㊂纵向力摩擦系数纵向摩擦系数测试仪测量过程中,为了限制试验车轮的切向滚动,将试验车轮完全锁紧,以模拟无防抱死系统的紧急制动行为,可在车轮锁紧后平均1~3s内测量产生的阻力;用于测试直线路段㊂86建材世界2022年第43卷第4期建材世界2022年第43卷第4期具体来看,目前使用最广泛的是英国摆式摩擦系数测试仪,它具有成本低㊁操作简单㊁便于携带等优点,但该测试仪器的不足之处也很明显,摆锤与路面的接触与实际轮胎与路面的接触有明显差异,测试数据波动性大,特别是在对粗糙路面进行测试时,试验结果不能反映路面的实际摩擦行为㊂因此,许多研究机构一直致力于改进检测方法,动态摩擦系数测试仪就是在不断改进过程中研发的路面摩擦指标测试新设备㊂动态摩擦系数测试仪相比摆式摩擦系数测试仪适应范围更广,可以在各种速度下测试车辆与路面的摩擦指标,尤其是高速下的路面摩擦特性,大大方便了对轮胎与路面间摩擦数据的采集㊂横向力摩擦系数和纵向力摩擦系数测试是常见的现场抗滑性能检测手段㊂测试横向力摩擦系数时,轮胎采用光面轮胎,测试轮胎荷载为(1 960ʃ10)N,测试角度为车辆前进方向20ʎ㊂车辆行进时,测试轮上将会产生横向滑动摩擦力,横向滑动摩擦力与作用在试验轮上的荷载之比,称之为横向力系数S F C㊂纵向力摩擦系数测试时,承受竖向荷载的测试轮与路面紧密接触,并以恒定速度且平行于车辆方向前进,产生纵向滚动摩擦力,纵向摩擦力和竖向荷载的比值就是纵向摩擦系数B F C㊂S F C和B F C都可用于评价路面抗滑性能㊂可见,相比于路面纹理测试方法,路面摩擦指标测试方法可操作性更强,结果更加直观㊂4沥青路面抗滑性能检测技术发展趋势从技术需求来看,当前针对路面抗滑性能开展的研究主要是围绕路面和轮胎两个方面进行,如路面纹理测试和轮胎 路面摩擦指标测试㊂但环境因素对路面抗滑性能也产生直接的影响,如温度㊁湿度和行车速度等㊂因环境因素比较复杂,且往往没有显著的规律,在开展路面抗滑性能研究时,对环境因素造成的影响考虑较少㊂这就使得难以揭示出路面在实际服役环境下的抗滑性能变化特征,因而未来在研究路面抗滑性能时应更多关注路面㊁轮胎㊁环境三方面的相互作用㊂此外,如何科学㊁有效地确定路面纹理与路面抗滑性能间的对应关系也是未来需要重点解决的技术问题之一㊂从现场应用需求来看,主要是检测设备还需要改进㊂一方面,提高设备采集数据的精度,如当前采用光学仪器采集路面纹理数据时,存在数据尖峰和漏点等问题,致使数据结果不能反映出测试路面的真实纹理特征;另一方面,摆式摩擦系数仪和动态摩擦系数仪等小型设备已经越来越难以满足快速㊁大规模测试的需求㊂我国的道路交通在过去的几十年里虽然取得了飞速发展,但离建成四通八达的交通网络还有很长的距离,道路新建和养护任务依然繁重,因此对路面性能检测也提出了快速㊁大规模化的需求㊂开发大型检测车是未来路面抗滑检测设备的发展方向之一,在不影响交通的情况下开展全线路网抗滑检测,提高测试效率的同时,可实现对路面的大规模检测㊂5结语为促进路面抗滑检测技术的合理应用和发展,该研究首先从轮胎与路面的接触方面分析了影响路面抗滑性能的主要因素,进而对常见的路面纹理测试方法和路面摩擦指标测试方法进行了对比分析,同时基于检测技术和现场应用层面的需求,指出了路面抗滑性能检测技术未来的发展趋势㊂a.路面纹理测试和路面摩擦指标测试是目前在研究和现场应用中采用较多的路面抗滑性能检测方法㊂相比于路面纹理测试方法,路面摩擦指标测试方法则可操作性更强,测试结果更加直观㊂b.未来应加强研究环境因素对路面抗滑性能的影响,并尝试确定路面纹理与路面抗滑性能间的对应关系;同时改进现场测试设备,一方面使现场测试结果更精准,另一方面使设备能满足大型化测试的需求㊂参考文献[1]童申家,谢祥兵,赵大勇.沥青路面纹理分布的分形描述及抗滑性能评价[J].中国公路学报,2016,29(2):1-7.[2]邝宏柱,廖志高,柳本民.高速公路隧道路面抗滑性能评价标准研究[J].公路,2007(9):85-88.[3]黄晓明,郑彬双.沥青路面抗滑性能研究现状与展望[J].中国公路学报,2019,32(4):32-49.[4]熊依筱.路面抗滑性能测试方法及指标研究综述[J].四川建材,2017,43(1):89-91.[5]姚思国.路面抗滑标准的研究[J].公路,1986(3):16-23.[6]谭忆秋,肖神清,熊学堂.路面抗滑性能检测与预估方法综述[J].交通运输工程学报,2021,21(4):32-47.96。
路面抗滑性能测试方法及评价指标1
一定高度自由下摆, 滑块同路表面接触。由于两者 间的摩擦而损耗部分能量, 钟摆只能回摆到一定高
统一的问题, 主要表现为: 一方面, 不同的检测设 备具有不同的测试结果和评价指标; 另一方面, 不
度。表面摩擦阻力越大, 回摆高度越小( 即摆值越 同的国家根据本国道路实际的使用情况制定了自己
大) 。测试指标即为摩擦摆值, 其特点为定点测量,
的抗滑标准( 如表1列出了各国对水泥混凝土路面构
132 原理简单, 不仅可以用于室内, 而且可用于野外测 造深度要求值) 。因此, 各国道路工作者在进行相
试沥青路面及水泥路面的抗滑值。但这种测试方法 互交流时就存在很大的困难, 给开展路( 道) 抗滑性
受人为因素影响大, 检测速度慢, 只适用于一般公 能测试与评价等方面的研究造成了许多障碍。
系数值。本文将介绍目前常用的抗滑性能测试方法
及国际上通用的评价指标。
1 抗滑性能测试方法
1.1 锁轮拖车法
COMMUNICATIONS STANDARDIZATION. No.19, 2008( ISSUE No.17831)
公路工程与运输
交通标准化 COMMUNICATIONS STANDARDIZATION
构造深度 国家
MTD( mm)
中国 0.5~1.2
英国 0.65~1.35
法国
1.0
德国 0.5~0.8
西班牙 0.7~1.0
荷兰
0.7
捷克
0.8
备注
高速公路、一级公路、特殊路段取高值 横向拉毛 横向拉毛
高速时( v>80km/h) 取高限 最 小MTD为0.5mm
路表面构造深度也可采用非接触式的传感器测
estimate skid- resistance of pavement, but these testing methods cannot reflect properly the pavement skid-
沥青路面抗滑性能的测试方法及评价指标
沥青路面抗滑性能的测试方法及评价指标沥青路面抗滑性能的测试方法及评价指标摘要:高速公路沥青混凝土路面使用状况直接决定着路面的养护决策,在规范已有的评价指标的基础上建立了车辙的评价指标及指标建议值,提出了在高温多雨地区路面综合评价指数PQI模型各指标权重的建议值,并采用决策树模型建立了高速公路沥青混凝土路面养护决策模型。
高速公路建成通车后,在交通荷载和自然因素的相互作用下,其路面使用性能有逐年下降的趋势,当这种趋势达到一定的程度时将出现各种病害。
对高速公路管理部门而言,不单是要对局部出现病害的部位进行及时维修,更重要的是如何根据路面的使用性能下降的趋势有针对性地采取经济合理的养护策略。
本文就此进行初步的探讨。
1沥青混凝土路面使用性能评价高速公路沥青混凝土路面的养护决策,在很大程度上取决于对沥青混凝土路面使用性能的合理评价。
对于沥青混凝土路面使用性能,主要从路面的破损状况、结构承载力、行驶质量、抗滑性能以及车辙状况等方面进行评价。
1.1路面破损状况评价通过路面破损状况的调查全面掌握沥青混凝土路面出现的病害情况,同时进行量化。
路面破损状况采用路面综合破损率DR进行评价,以路面状况指数PCI为评价指标,即:PCI一100—15×DR^0.412对DR可按照《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ 073.2—2001)的相关要求进行调查计算。
一般说来,P CI越大表明路面的路况越好。
1.2沥青混凝土路面结构承载力评价沥青混凝土路面的承载力是指路面达到预定的损害状况之前,还能承受行车荷载的作用次数或还能使用的年数。
对沥青混凝土路面承载力通常用弯沉来评价,以路面强度指数(SSI)来作为评价指标,即:SSI=ld/lD式中:SSI为路面强度指数;ld为沥青混凝土路面设计弯沉值,O.1 mm;lD为检测路段代表弯沉值,0.1 mm。
检测沥青混凝土路面弯沉的主要仪器有贝克曼梁、自动弯沉仪和落锤式弯沉仪(FWD)。
道路与桥梁工程试验检测技术
沥青面层一般按沥青铺筑层总厚度进行评定,但高速公路和一级公路多分为2~3层铺筑,应进行上面层厚度的检查与评定。
沥青混合料面层的压实度是指按规定方法采取的混合料试件毛体积密度与标准密度之比,亦用百分数表示,代号均为K。
环刀法适用于公路工程现场测定细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。
对于无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过2d,并且最好用于施工过程中的压实度检验。
灌砂法适用于现场测定细粒土、砂类土和砂类土压实层和基层、底基层、沥青贯入式面层等的密实度。
钻芯法适用于检验从压实的沥青路面上钻取的沥青混合料芯样试样的密度,以评定面层的施工压实度。
核子仪测定压实度仪器1.核子密度湿度仪。
密度范围1.12-2.73g/cm³,误差绝对值不大于0.3 g/cm³。
含水率测定范围为0-0.64 g/cm³,测定误差±0.015 g/cm³。
2.细砂。
粒径0.15-0.30mm。
3.其它。
天平或台秤、毛刷等。
路基路面压实度评定对于路基、基层和底基层:K≥K0,且单点压实度Ki全部大于等于规定值减2个百分点时,评定路段的压实度可得规定满分。
当K≥K0,且单点压实度ki全部大于等于规定极值时,对于测定值低于规定值减2个百分点的测点,按其占总检查点数的百分率计算扣分值。
K<K0或某一单点压实度Ki小于规定极值时,该路段压实度为不合格路堤施工段落短时,分层压实度应点点符合要求,且样本数不少于6个。
沥青面层:当K≥K0且全部测点大于等于规定值减1个百分点时,评定路段的压实度可得满分。
当K≥K0时,对于测定值低于规定值减1个百分点时按其占总检测点数的百分率计算扣分值。
K<K0时,评定路段的压实度为不合格。
路面平整度主要表示方法有1.单位长度上的最大间隙2.单位长度的间隙积累值3.单位长度内的间隙超过某定值的个数4.路面不平整的斜率5.路面的纵断面6.振动和加速度(将行车舒适感作为评价指标)。
路面抗滑性能检测技术
浅析路面抗滑性能检测技术摘要:对国内外各种路面抗滑性能检测技术进行阐述,分析有关检测技术优劣势所在。
关键词:抗滑性能检测;构造深度;摩擦系数1、概述道路安全是道路使用者对道路的基本要求。
随着公路行业的发展,道路等级不断提高,行车速度也越来越快。
交通流与车速的大幅增加,使交通安全问题逐渐凸显。
有关资料表明,路面的抗滑性能对道路安全的影响最大。
因此准确、合理地评价路面的抗滑性能对于行驶安全性评价以及道路相关方案的制定具有重要意义。
路面抗滑性能测试方法可分为摩擦系数测定法和构造深度测定法。
摩擦系数测定法主要有摆式仪法、单轮式横向力系数测试车法、双轮式横向力系数测试车法和动态旋转式摩擦系数测定仪法等。
构造深度测定法主要有铺砂法、车载式激光构造深度仪法等。
2、路面抗滑性能要求(1)沥青路面高速公路、一级公路、竣工验收抗滑指标《公路沥青路面设计规范》(jtg d50—2006)规定:年平均降雨量(mm)交工检测指标值横向力系数sfc 构造深度td(mm)>1000 ≥54 ≥0.55500~1000 ≥50 ≥0.50250~500 ≥45 ≥0.45(2)水泥混凝土路面高速公路、一级公路、竣工验收抗滑指标《水泥混凝土路面设计规范》(jtg d40—2002)规定:一般路段:1.1mm≥td≥0.7 mm特殊路段:1.2mm≥td≥0.8 mm(3)公路养护路面抗滑性能评价指标《公路技术状况评定标准》(jtg h20—2007)规定:路面抗滑性能用路面抗滑性能指数(sri)评价式中:sfc——横向力系数(side-way force coefficient)——标定系数,采用35.0;——模型参数,采用28.6;——模型参数,采用-0.1053、构造深度测定方法介绍3.1手工铺砂法该方法被广泛用于检测路面的构造深度。
其原理是将已知体积的细砂摊铺在所要测试路表的测点上,然后量取所铺砂的直径,计算砂的体积与面积,则二者之比即为构造深度td。
混凝土路面抗滑性能检测标准
混凝土路面抗滑性能检测标准一、前言混凝土路面是现代道路建设中常见的一种道路结构形式,具有承受重载、耐久性好、施工便捷等优点。
然而,由于混凝土材料的特性,路面表面容易出现滑动现象,影响行车安全和舒适性。
因此,混凝土路面的抗滑性能检测标准具有重要的意义。
二、概述混凝土路面抗滑性能检测标准主要是指对混凝土路面摩擦系数进行测试和评估的一系列规范。
这些规范旨在保证混凝土路面具有良好的抗滑性能,从而提高道路行车的安全性和舒适性。
三、测试方法1.静态摩擦系数测试静态摩擦系数测试是指在不施加任何外力的情况下,测量路面表面与试验装置之间的摩擦系数。
测试方法包括标准摩擦试验仪、倾斜平台试验法等。
2.动态摩擦系数测试动态摩擦系数测试是指在施加一定外力的情况下,测量路面表面与试验装置之间的摩擦系数。
测试方法包括横向摩擦试验仪、滚筒试验仪等。
3.人工模拟测试人工模拟测试是指通过人工模拟车辆行驶的方式,对混凝土路面的抗滑性能进行测试。
测试方法包括人工行走试验、人工滑行试验等。
四、测试指标1.静态摩擦系数静态摩擦系数是指在不施加任何外力的情况下,路面表面与试验装置之间的摩擦系数。
通常要求静态摩擦系数大于0.5。
2.动态摩擦系数动态摩擦系数是指在施加一定外力的情况下,路面表面与试验装置之间的摩擦系数。
通常要求动态摩擦系数大于0.35。
3.人工模拟测试人工模拟测试主要考察路面表面的舒适性和安全性。
测试指标包括摩擦系数、噪音、震动等。
五、测试设备和试验装置1.标准摩擦试验仪标准摩擦试验仪是一种常用的静态摩擦系数测试设备,主要由试验装置、测力传感器、控制系统等组成。
2.倾斜平台试验法倾斜平台试验法是一种简单易行的静态摩擦系数测试方法,主要通过改变试验装置的倾斜角度,测量路面表面与试验装置之间的摩擦系数。
3.横向摩擦试验仪横向摩擦试验仪是一种常用的动态摩擦系数测试设备,主要由试验装置、电机、控制系统等组成。
4.滚筒试验仪滚筒试验仪是一种基于滚动摩擦原理的动态摩擦系数测试设备,主要由试验装置、滚筒、电机、控制系统等组成。
沥青路面抗滑性能检测技术探讨
应 用 方 法 论
2年 2 科 1 0 第期碍 1 蟊 2
沥青路 面抗 滑性 能检测 技术探讨
安 元 明
( 30)
摘 要 现 场试验 与检测的数据是评定路 基、路 面工程质量的主要依 据。本文通过 现结合路 面使 用品质性能 ,总结其相 应的
( 下转 第 13 ) 1页
乱 群箍蟊
应 用 方 法论
1 l 3
达 到注 浆 效 果后 ,如 不需 预 留则 在注 浆管 内注 入高 强 水泥 浆 液封 堵注 浆 管 ; 一 ⑦ 注浆 施 工过 程 中 ,严 格 记 录各 注浆 孔位 的注 浆 时 间 、注浆 压力 、水 泥 浆量 和添加 剂量 等施 工过 程 情况 ; ⑧ 注 浆用 浆 液应 经过 搅 拌 机 充分 搅拌 均 匀 后才 能 开始 注 浆 , 并应 在 注 浆 过程 中不 停 的缓 慢 搅 拌 ,搅拌 时 间 应不 小 于浆 液初 凝 时 间 ,浆液 在泵送 前应 经过 筛 网过滤 ; ⑨ 注浆 施工 时 ,要 控制 好 流量 和压力 ,防 止浆 液流失 ; ⑩ 停 止注 浆 时 ,必须 先 关 闭 输送 水玻 璃 的 注浆 泵 ,以免堵 塞 管路 。 22 加 固质量检 验 . 1 )注浆 检 验 时 间应 在 注浆 结 束 后 l 天 进行 ,可选 用 标 准 贯 4 入 、轻 型 动 力触 探 、静 力 触探 、荷 载试 验或 平 板 载荷 对加 固地层 进行 检 测 。 2) 浆检 验 点 可为 注浆 孔 数 的2 一5 ,当检验 点 合格 率小 注 % % 于 或等 于8 %,或 虽大 于8 %但检 验点 的基本 承 载力小 于容 许应 力 0 0 时 ,应 对不 合格 的注浆 区重 复 注浆 。 3 注意事 项
第六节路面抗滑性能试验检测方法
第六节路面抗滑性能试验检测方法路面的抗滑性能是指路面在雨雪天气等湿滑情况下对车辆的牵引力和制动力的支持程度。
为了保证公路交通的安全性和顺畅性,需要对路面的抗滑性能进行测试和评估。
本文将介绍一种常见的路面抗滑性能试验检测方法。
一、试验原理路面抗滑性能试验是通过模拟车辆在路面上行驶过程中的制动、加速等情况,测试路面对车辆制动和牵引的支持程度。
试验通过测量车辆在不同路面条件下的制动距离、牵引力等参数,评估路面的抗滑性能。
二、试验装置1.车辆:采用标准轿车或卡车进行试验,车辆上安装有专用的测试仪器,能够实时测量车辆的行驶速度、制动距离等参数。
2.测试仪器:包括测速仪、制动距离测量仪、牵引力测量仪等。
三、试验步骤1.路面准备:选择测试路段,确保路面干燥、平整,并清除路面上的杂物。
2.车辆准备:在车辆上安装测试仪器,并进行校准。
3.试验前检查:检查车辆的制动系统、轮胎等是否正常。
4.制动测试:车辆在不同速度下进行制动测试,记录制动距离。
5.牵引测试:车辆在不同路面条件下进行加速测试,记录牵引力。
6.结果处理:根据测得的数据,计算路面的抗滑性能指标,如制动距离系数、牵引力系数等。
四、试验注意事项1.试验过程中,需要确保测试路段的安全,防止发生意外事故。
2.选择的测试车辆应符合国家相关标准,保证测试结果的可靠性。
3.在测试过程中,应严格按照试验步骤操作,避免人为因素对测试结果的影响。
4.在进行试验前,需要对测试仪器进行校准和检查,确保测量结果的准确性。
5.在进行加速测试时,应注意车辆的稳定性和安全性,避免出现危险情况。
五、试验结果分析根据测得的数据,可以通过计算得到路面的抗滑性能指标。
制动距离系数越小,说明路面对制动的支持越好;牵引力系数越大,说明路面对车辆的牵引支持越好。
通过分析这些指标,可以评估路面的抗滑性能,并进行合理的路面维护和改进。
六、结论路面抗滑性能是保证公路交通安全和顺畅的重要因素。
通过采用合适的试验方法,可以评估和改进路面的抗滑性能,提高公路交通的安全性和效率。
道路与桥梁检测技术
实验模型结构
铰接板梁桥模型由五片T形梁横向铰接而成。将其简 支在桥台上。桥台与底座用螺栓连接在一起。T形梁与桥 台用有机玻璃制作。T形梁翼缘板间连接为拴销构造。
实验步骤
1. 量测模型各部的几何尺寸,标出荷载和测点位置; 2. 确定模型材料的弹性模量、剪切模量、泊松比,以及材
料的力学指标如:屈服强度、极限强度、标准强度和设 计强度等; 3. 选则并粘贴应变片,选择并安装百分表; 4. 接线; 5. 安设加载设备、并进行调试和标定; 6. 调试和标定仪器、仪表, 检查线路; 7. 进行试验
实验准备工作
6 . 测量选定路段。可在行车带每隔50-100m 选一测点。 并记录测点里程、位置。
7. 在仪器组合完毕时,检查弯沉仪百分表的灵敏情况。 8. 测定沥青路面时,应使用路表温度计测量实验时的
路表温度及气温。
实验步骤
弯沉值测定一般都采用“前进卸荷法”: (1) 将实验用汽车的一侧后轮(一般均使用左后轮)停于测点
主要实验仪器
(1) 加载用实验车辆 (2) 刚性承载板一套 (3) 液压千斤顶一台 (4) 弯沉仪(附千分表)或其它测量器具两套。 (5) 水平尺、吊锤、秒表及2m长钢卷尺各1个,3m直 尺l根,温度计(量气温)和半导体点温计(测量路表温 度)各1支。
主要实验仪器
(6) 硬度较高、尺寸均匀的砂子(如粒径0.25-0.5mm,或0.30.6mm)一小桶。
课本理论到生产实际做一些积极的引导。另外,对那些今后准备
从事科研工作的学生,我们通过实验课来进一步的培养他们分析
问题、解决问题的能力,增强学生的创新意识。为以后从事科学
研究和技术开发打下坚实的基础。
实验内容及学时安排
序 号
项
道路与桥梁工程试验检测技术第一篇第4章路面抗滑性能检测
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测量程序(TEXTUREHRA);③一般路面测量程序(TEXTURE);④传感 器校核程序(SENSORCHECK)。 2)根据被测路面状况,选择一般路面测量程序或大孔隙、粗糙度大的路面 测量程序进行测量。 3)以稳定的速度推车行驶进行测定,仪器按每一个计算区打印出该段构造 深度的平均值。 4.2.3电动铺砂仪测定路面构造深度 本方法适用于测定沥青路面及水泥混凝土路面表面构造深度,用以评定路面 表面的宏观粗糙度及路面表面的排水性能和抗滑性能。 (1)仪器设备 1)电动铺砂仪。 2)量砂。
摩擦系数差异不大,一般是能保证汽车安全行驶的。
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道路与桥梁工程试验检测技术
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(3)面层结合料及集料 结合料的品种对摩擦系数有很大影响。 (4)路面上结冰、积雪及其他状态 路面上的结冰与积雪,均会使路面摩擦系数降低。 4.1.2路面抗滑标准 大量的试验与实践表明,由于雨水的润滑作用,引起路面摩擦系数降低,使 路面滑溜。 影响路面抗滑性能的因素很多,但主要的有石料的抗滑性能(即石料磨光值 PSV),它既影响低速行车时路面的抗滑能力,也影响高速行车时路面的抗滑 能力。 《公路沥青路面设计规范》中规定:在设计高速公路、一级公路的沥青表面 层时,应选用抗滑、耐磨石料,其石料磨光值应大于42。沥青路面表层抗滑
3
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道路与桥梁工程试验检测技术
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性能指标有: 1)摩擦系数。高速公路、一级公路宜在竣工后第一夏季采用摩擦系数测定 车,以(50±1) km/h的车速测定横向力系数SFC。 2)路面宏观构造深度。 3)一般于竣工后第一个夏季测定沥青面层横向力系数或摆值、路面宏观构 造深度。
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道路与桥梁工程试验检测技术
路面抗滑性能检测技术
➢ 2.列表逐点报告路面抗滑值的测定值、经温 度修正后的及3次测定的平均值。
➢ 3.每一个评定路段路面抗滑值的平均值、标 准差、变异系数。
摩擦系数测定车测定路面横向力系数 (SFC)
摩擦系数测定车测定的路面横向力系数既表
示车辆在路面上制动时的路面抗力,还表征车辆
在路面上发生侧滑时的路面抗力,因此它是路面
纵横向摩擦系数的综合指标,反映较高速度下的
路面抗滑能力。测试车自备水箱,能直接喷洒在
轮前约30cm宽的路面上,可控制路面水膜厚度。
测速较高。不妨得交通,特别适宜于在高速公路
、一级公路上进行测试。
摩擦系数测定车测定路面横向力系数 仪具与材料
1 承载车辆 2 距离测试装置 3 横向力测试装置 4 供水装置 5 主控制系统
(2)对测试路段按随机取样选点的方法, 决定测点所在横断面的位置、测点应选在行 车道的轮迹带上,距路面边缘不应小于im。
电动铺砂器标定
(1)将铺砂器平放在玻璃板上,将砂漏移至铺砂器端部。 (2)将灌砂漏斗口和量筒口大致齐平。通过漏斗向量筒中缓
缓注入准备好的量砂至高出量筒成尖顶状,用直尺沿筒口 一次刮平,其容积为50mL。 (3)将漏斗口与铺砂器砂漏上口大致齐平。将砂通过漏斗均 匀倒人砂漏,漏斗前后移动,使砂的表面大致齐平。但不 得用任何其他工具刮动砂。
④用钢板尺测量所构成圆的两个垂直方向的直径,取其平均值,准确至5mm 。
⑤按以上方法,同一处平行测定不少于3次,3个测点均位于轮迹带上,测 点间距3~5m。该处的测定位置以中间测点的位置表示。
试验报告
计算公式
TD
1000V
D 2
4
路面抗滑性能试验(摆式仪法)
重复 5 次测定的差值不大于 3BPN。 五、注意事项
1、使用前,必须标定指针归零、橡胶片端部距摆动中心的距 离为508m m、橡胶片对路 面的正向静压力 为(22.2±0.5)N;必须考虑橡胶片质量要求和 使用要求。
2、校核滑动长度时应以橡胶片长边刚刚接触路面为准,不可借摆力向前滑动,以免标 定的滑 动长度过长。 六、试验报告
9、在测点位置上用路表温度计测记潮湿路面 的温度,精确至 1℃。 10、按以上方法,同一处平行测 定不少于 3 次 ,3 个测点均位于轮迹带上,测点间距 3~ 5m。该处的测定位置以中间测点 的位置表示。每一处均取 3 次测定结果的平均值作为试 验结 果,精确至 1BP N。 11、结果处理 (1)抗滑值的温度 修正
路面抗滑性能 试验(摆式仪法)
一、试验目的 该试验主要用摆式摩擦系数 测定仪(摆式仪)测定沥青路面及水泥混凝土路面的抗滑值
,用以评定路面在潮湿状态下 的抗滑能力。
二、试验要求
通过试验,要求掌握摆式仪测定抗滑值的试验方法和数据处理,同时了解其它测定抗
滑性能方法(手动铺砂法、电动铺砂法和激光构造深度仪测定路面构造深度;摩擦系数测 定车测定路面横 向力系数)。
当路面温度为 T时测得的值 为FBT,必须按下式换算成标准温度 20℃的摆值 FB2 0: FB20=FBT+Δ F
式中:FB20——换算成标准温 度20°时的摆值,BPN; FBT——路面温度时测 得的摆值,BPN; T——测定的路表潮湿状态下的温 度; Δ F——温度修正值,按表 2 选用。 表 2 温度修正值
温度 T(℃)
1
道路检测路面抗化性能指数SRI
德国
美国
美国各州的路面摩擦系数评 价指标不尽相同,TRB推荐以 美国 ASTM E-274实验方法 在 65km/h下测定制动力系数 SDN,以及摆式摩擦系数仪、 PFT摩阻测试仪等其他实验 仪器测定的评价指标。
详细测量原理
横向力系数是假定标准测试轮胎与以一定速度行驶的汽车前进方向成一定偏角,与潮 湿路面的接触使其产生同测试轮平面相垂直的侧向摩阻力,此力与测试轮承受的恒定 竖向荷载的比值即为横向力系数 SFC 值。
式中 ——作用在测试轮胎上的侧向摩阻力(N)。
W——作用在轮胎上的垂直荷载(N)。 侧向摩阻力可由力传感器获得,竖向荷载已知,横向力系数值可由此得到,与路面摩 擦系数值成正相关。
构 造
测量步骤:
①仪器调平
将仪器置于路面测点上,并使摆动方向与行车方向一致, 转动底板上的调平螺栓,使水准泡居中。
②调零
放松上下两个紧固把手,转动升降 把手使摆升高,并能自由摆动,然 后旋紧紧固把手。将摆处于水平释 放位置,并把指针抬至与摆杆平行 处,按下释放开关,当摆达到最高 位置下落时,用左手将摆杆接住, 重复此项操作直到调整到指针指 零。
05
预测和保护方法
路面摩擦系数预测
确定性模型 经验法、力学经验法和经验回 归法等。
概率性模型
半马尔科夫模型、马尔科夫模 型和残存曲线模型等。
保护措施
在铺筑沥青路面的面层或防滑层时,首先应 该选择良好的沥青和适宜的沥青标号与控制 好沥青用量.其次是注意采用坚硬耐磨。有棱 角的矿料,选用适宜的矿料级配,并控制细 料的用量。
沥青路面抗滑性能检测技术研究综述
沥青路面抗滑性能检测技术研究综述在现代交通建设中,沥青路面的抗滑性能是保障行车安全的关键因素之一。
本文将探讨当前沥青路面抗滑性能检测的技术研究进展,并分析其重要性及未来发展方向。
首先,我们需要认识到沥青路面抗滑性能的重要性。
就像一位舞者在光滑的舞台上表演,每一步都需要精准的控制和足够的摩擦力来支撑动作的完成。
同样地,车辆在沥青路面上行驶时,路面的抗滑性能直接影响着驾驶的安全性。
因此,对沥青路面的抗滑性能进行准确检测,就像是为交通安全穿上了一双防滑鞋,确保每一次出行都能稳健而安全。
目前,关于沥青路面抗滑性能的检测方法多种多样,其中最常用的包括摩擦系数测试、构造深度测量等。
这些方法就像是侦探手中的放大镜,能够揭示路面状况的细微差异。
例如,摩擦系数测试可以评估路面与轮胎之间的摩擦力大小,而构造深度测量则关注路面表面的微观结构,两者共同构成了对抗滑性能的全面评价。
然而,尽管现有的检测技术已经相当成熟,但仍存在一些问题和挑战。
比如,传统的检测方法往往需要中断交通,这不仅影响了正常的交通秩序,还可能因为临时性的路面变化而导致检测结果的不准确。
此外,随着新材料和新工艺的应用,传统的检测标准和方法可能不再适用,这就要求我们不断更新和完善检测技术。
未来的发展方向应该是向着更高效、更准确、更环保的目标迈进。
例如,利用无损检测技术可以在不破坏路面的情况下进行快速检测;采用智能化的检测设备可以实现数据的实时传输和处理;同时,结合大数据分析和人工智能技术,我们可以对路面状况进行更为精准的预测和维护。
总之,沥青路面抗滑性能的检测是一个复杂而又重要的课题。
它不仅关系到每一位道路使用者的生命安全,也是城市交通管理和道路维护工作的重要组成部分。
通过不断的技术创新和研究深入,我们有望在未来实现更加智能、高效的路面检测体系,为交通安全保驾护航。
路面抗滑性能检测方法与设备
路面抗滑性能检测方法与设备文章摘要:路面抗滑性能是交通事故发生的重要成因,因此科学、准确的评价抗滑性能具有重要的意义。
本文对国内外路面抗滑性能检测指标和设备进行了介绍和分析,并指出了国内外抗滑性能检测的异同,提出了我国在路面摩擦系数检测评价方面存在的问题,并对我国路面抗滑性能的检测提出了进一步建议。
关键词:路面抗滑性能检测方法与设备评价近30年来我国经济高速发展,公路里程越来越长,公路等级不断提升,行驶速度越来越快,各地时空的距离在不断缩小。
但交通事故的发生频率也不断上升,恶性事故屡有发生。
已有的交通事故调查表明,路面抗滑性能是交通事故发生的重要成因,而道路安全是道路使用者对道路的基本要求。
因此,科学、准确的评价路面抗滑性能,对于行驶安全性评价以及道路相关方案的制定具有重要意义。
影响抗滑性能的因素有路面表面特性、路面潮湿程度和行车速度。
交通部行业标准中沥青路面抗滑性能检测指标有构造深度和摩擦系数两大类别,水泥路面则仅有构造深度单一指标。
我国交通行业路面抗滑性能检测方法与设备(一)构造深度TC路面构造可分为微观构造和宏观构造。
微观构造主要影响车辆在低速行驶时路面的抗滑能力,而宏观构造主要反映车辆在高速行驶时路面的抗滑能力。
构造深度也能起到路面的排水和降噪的能力。
其测试方法主要有如下两种。
1、铺砂法将已知体积的砂,摊铺在所要测试路表的测点上下,量取摊平覆盖的面积。
砂的体积与所覆盖平均面积的比值,即为构造深度。
其特点为定点测量,原理简单,便于携带,结果直观。
但其误差较大,效率低,检测速度慢、人工劳动强度大、检测结果因人而异、受风力影响,定点的测试结果难以对项目路面整体抗滑性能做出评价。
电动铺砂法的原理及操作方式同手工铺砂法类似,通过引进电动设备减少了人为因素造成的误差。
但也同样存在人为影响因素多,效率低等问题。
2、车载式激光构造深度仪使用高精度激光位移传感器,通过检测该传感器与路面不同形状骨料间的深度,并根据人工铺砂原理进行相关数据处理后,在显示器上直接读出路面的构造深度。
抗滑性能(横向力系数)检测方案
5.抗滑性能(横向力系数)检测内容路面横向力系数反映路面的抗滑能力。
路面抗滑性能是指路面表面与车辆轮胎之间的摩擦性能,也称为路面附着力。
路面抗滑性能强,可以提高道路行车安全性和舒适性。
检测方法方法一:路面横向力系数反映路面的抗滑能力。
1)单轮式横向力系数测试系统测试路面摩擦系数方法适用范围本方法适用于单轮式横向力系数测试系统在新、改建路面工程质量验收和无严重坑槽、车辙等病害的正常行车条件下连续采集路面的横向力系数。
仪具与材料技术要求横向力系数测试系统由承载车、距离测试装置、横向力测试装置、供水装置和主控制单元组成,见下图。
主控制单元除实施对测试装置和供水装置的操作控制外,同时还控制数据的传输、记录与计算等环节,其主要技术要求如下:单轮式横向力系数测试系统结构示意图(1)承载车应为能够固定和安装测试、储供水、控制和记录等系统的载重车底盘,具有在水罐满载状态下最高车速大于100km/h 的性能;(2)测试轮胎类型:光面天然橡胶充气轮胎;(3)测试轮胎规格:3.00-20-4PR;(4)测试轮胎标准气压:(3.5±0.2)kg/㎝2;(5)测试轮偏置角:19.5º~21º;(6)测试轮静态垂直标准荷载:(2000±20)N;(7)拉力传感器非线性误差:<0.05%;(8)拉力传感器有效量程:0~2000N;(9)距离标定误差:<2%。
方法与步骤准备工作(1)每个测试项目开始前或连续测试超过1000km 后应按照规定的方法进行系统应力传感器的标定,记录下标定数据并存档;(2)检查测试车轮胎气压,应达到车辆轮胎规定的标准气压;(3)检查测试轮胎磨损情况,当其直径比新轮胎减小达6㎜(也即胎面磨损3㎜)以上或有明显损伤或裂口时,必须更换新轮胎。
新更换的新轮胎在正式测试前应试测约2km;(4)检查测试轮气压,应达到(3.5±0.2)kg/㎝2的要求;(5)检查测试轮固定螺栓必须拧紧。
路面抗滑性能检验报告
BPN20
1
2
3
平均
1
2
3
平均
构造深度
平均值
标准
检验单位(盖章)
备注
技术负责人:校核人:检验人:
道路面层抗滑性能检测测试准备工作的注意事项
测试前现场的准备工作要求:现场尽量的封闭交通;路面清扫干净、干燥,以防路面不洁、潮湿使检测数据不准确。
测试摩擦系数时,潮湿地面的温度应小于40℃。
填写委托单时必须填清楚工程名称、委托单位、检测代表桩号、混合料类型、设计要求摩擦系数和构造深度的指标等信息。
F35
道路面层抗滑性能检测报告
委托编号:
检验编号:
工程名称
委托日期
年月日
委托单位
检验日期
年月日
施工单位
报告日期
年月日
代表桩号
样品来源
混合料类型
检验性质
见证单位
见证人
检验依据
委托人
设计要求
构造深度
摩擦系数
检测项目及结果
检测桩号
构造深度TD(mm)
摩擦系数BPN
单点数据平均值
单点数据平均值(BPNt)
路面温度℃
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10
11
对于水泥混凝土路面抗滑标准用构造深度表示: 对高速、一级公路构造深度TD不低于为mm, 对于其他公路TD 不低于0.6mm。
12
上述抗滑标准仅为设计阶段的抗滑标准。公路 在养护过程中,也有养护的具体标准。
表面特性包括路表面细构造和粗构造,影响抗滑性 能的因素有路面表面特性、路面潮湿程度和行车速 度。
3
路表面细构造是指集料表面的粗糙度,它随车轮的 反复磨耗而渐被磨光。通常采用石料磨光值(PSV) 表征抗磨光的性能。
细构造在低速(30~50km/h以下)时对路表抗滑性 能起决定作用。
而高速时主要作用的是粗构造,它是由路表外露集 料间形成的构造,功能是使车轮下的路表水迅速排 除,以避免形成水膜。
33
路面横向力系数测定
适用范围 仪器设备 准备工作 测试步骤 测试数据处理 测试报告内容
34
§4.5 本周实验:手工铺砂法
实测数据的计算,给出测试报告。
41
§4. 6 作业
课堂练习:教材P46第4.5题,4.8题,4.9 题。
作业:假如你是工地试验室主任,试制作 一份本试验室摆式摩擦系数测定仪的试验 指导书。
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15
测试原理:将已知体积的砂在路面表面上摊 成一定范围的圆,砂的体积与所覆盖表面的 评价面积之比称为路面的构造深度,用TD表 示,单位mm。
适用范围:适用于沥青路面及水泥混凝土路 面表面构造深度,用以评定路面表面的宏观 粗糙度、排水性能及抗滑性能。
仪器设备:人工铺砂仪等
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激光构造深度测定路面构造深度
构造深度的检测(铺砂法)频率按每200m一 处。
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§4.2 路面构造深度测定
路面构造深度测定方法。
手工铺砂法测定路面构造深度。 激光构造深度仪测定路面构造深度。 电动铺砂仪测定路面构造深度。
14
手工铺砂法测定路面构造深度
测试原理 适用范围 仪器与设备 准备工作 测试步骤 计算
粗构造由构造深度表征。
4
路面具有一定的粗糙度是保证汽车在道路上安全行 驶的必要条件。
车轮轮胎与路面相互作用产生的摩擦阻力起制约作 用。
评价路面粗糙度的指标很多,通常采用的是摩擦系 数。
路面的摩擦系数越大,粗糙度就越好。
5
影响路面抗滑性能的因素: 轮胎的磨耗量、表面形状及构造 路面干湿类型、干燥状态、温度与车速 面层结合料及集料 路面上结冰、积雪及其他状态
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高速、一级公路的路面应具的要有良好的抗滑性能, 其沥青路面抗滑性能应符合表求,二级及三级公路应 根据各路段的具体情况采取必要的技术措施,以提高 路面抗滑性能。在设计高速、一级公路的沥青表面层 时,应选用。高速、抗滑、耐磨石料,其石料磨光值 应大于一级公路的摩擦系数宜在竣工后第一个夏季采 用摩擦系数测定车,以(50±1)km/h的车速测定 横向力系数(SFC);
道路与桥梁工程 试验检测技术
路面抗滑性能检测
本讲内容
§4.1 概述 §4.2 路面构造深度测定 §4.3 路面摩擦系数测定 §4.4 本周实操题:铺砂法测构造深度 §4.5 作业
2
§4.1概述
行车安全同众多因素有关,路面抗滑能力是其中一 个重要方面。
通常,抗滑性能被看作是路面的表面特性,并用轮 胎与路面间的摩阻系数来表示。
6
抗滑性能测试方法有:制动距离法、偏转轮拖 车法(横向力系数测试)、摆式仪法、构造深 度测试法(手工铺砂法、电动铺砂法、激光构 造深度仪法)。 各方法的特点和测试指标见表1。
7
路面的抗滑摆值是指用标准的手提式摆式摩擦 系数测定仪测定的路面在潮湿条件下对摆的摩 擦阻力。路表构造深度是指一定面积的路表面 凹凸不平的开口孔隙的平均深度。路面横向摩 擦系数是指用标准的摩擦系数测定车测定,当 测定轮与行车方向成一定角度且以一定速度行 驶时,轮胎与潮湿路面之间的摩擦阻力与试验 轮上荷载的比值。
适用范围 仪器与设备 准备工作 试验步骤
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电动铺砂仪测定路面构造深度
适用范围 仪器设备 准备工作 测试步骤 计算
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§4.3 路面摩擦系数测定
摆式仪测定路面摩擦系数 路面横向力系数测定
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摆式仪测定路面摩擦系数
适用范围 仪器设备 准备工作 测试步骤 计算