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      就地水泥冷再生工藝在路面改善工程中的應用

      2015-03-11 03:48:08汪書平六安市公路管理局壽縣分局安徽六安232200
      安徽建筑 2015年3期
      關(guān)鍵詞:生機面層瀝青路面

      汪書平 (六安市公路管理局壽縣分局,安徽 六安 232200)

      0 前言

      改革開放近40年來,我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展、公路里程日益增大,越來越多的公路逐漸進入大中修養(yǎng)護時期,我國道路工作的重心已從建設向建養(yǎng)并重轉(zhuǎn)移[3][4]。

      如何做好公路大中修養(yǎng)護工作,早在2007年交通部就提出:交通發(fā)展面臨的資源和環(huán)境形勢日趨嚴峻,要大力發(fā)展交通循環(huán)經(jīng)濟,推進再生資源回收利用,擴大廢棄路面材料的回收利用等新技術(shù)[5]。由此可見,加強研究推廣路面再生應用技術(shù),是我國今后公路事業(yè)中一項十分重要的任務。

      就地水泥冷再生是指充分利用現(xiàn)有瀝青道路舊鋪層材料(面層與基層),加入適當?shù)乃啵匾獣r加入部分新骨料,在自然環(huán)境溫度下通過路面再生設備就地連續(xù)地完成材料的銑刨、破碎、拌和、攤鋪及壓實成型,從而修筑出具有所需性能質(zhì)量的新基層的作業(yè)過程[6][7]。以避免使用傳統(tǒng)的道路維修方法,導致的路面巨大的廢棄量,對環(huán)境造成污染和臨時用地;大量新材料的開采,造成資源減少和環(huán)境的破壞,是一種符合綠色交通、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展理念的筑路技術(shù)。

      筆者通過S346安豐至隱賢段路面改善工程中的工程實踐,總結(jié)了舊路結(jié)構(gòu)層通過就地水泥冷再生后作為道路基層的經(jīng)驗,以期該技術(shù)能夠在其他公路大中修項目中得到廣泛應用,以提高工程質(zhì)量,節(jié)約資源,保護環(huán)境。

      1 舊路狀況及改造方案

      S346是連接G206、S203和S244重要的干線公路,安豐至隱賢段是S346中的一段,項目路段自2007年建成通車以來,車流量較大且有重載車輛行駛,公路管理部門每年都會根據(jù)病害情況進行日常的常規(guī)養(yǎng)護,但未進行過路面大中修。

      該項目的原路面結(jié)構(gòu)形式為:5cmAM-16中粒式式瀝青碎石面層,20cm水泥穩(wěn)定碎石基層,20cm級配碎石底基層。路基寬度為8.5m,行車道寬度為6.5m,兩側(cè)土路肩寬度各1m。

      通過現(xiàn)場調(diào)查與檢測,項目全線的主要病害類型有龜裂、塊狀裂縫、橫向裂縫、縱向裂縫、坑槽、松散、沉陷等。其中路面實測彎沉代表值位于74.3~156.5(0.01mm)之間,強度評定均為差或次;從取芯資料可看出,面層厚度3.1cm~7.1cm,基層取芯基本不完整,呈碎裂狀態(tài);路面破損狀況PCI值平均為38%,評定等級為差。

      一般來說,路面情況比較差的瀝青路面,或等級較低道路,采用就地水泥冷再生工藝。根據(jù)道路現(xiàn)狀和交通量情況,全線路面的改造方案為:對老路舊瀝青面層和水穩(wěn)基層進行就地冷再生處理,處理厚度約為20cm,然后再新鋪18cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層和26cm厚水泥混凝土面層。

      2 再生混合料配合比設計

      在正式施工之前,項目組選擇一段試驗路對舊瀝青路面進行銑刨,然后對銑刨料進行篩分試驗[1][2],篩分結(jié)果見表1所示。

      S346舊路銑刨材料篩分試驗結(jié)果 表1

      考慮舊路銑刨材料普遍偏細,在配比試驗采用摻配15%的1~3cm的碎石,1~3cm碎石級配見表2所示,調(diào)整后的級配見表3所示。

      1~3cm碎石級配 表2

      調(diào)整后的再生材料級配 表3

      本項目水泥采用等級32.5MPa的普通硅酸鹽水泥,初凝時間3h以上,終凝時間6h以上。通過多次試驗[10],確定冷再生材料的水泥劑量為4.5%,再生混合料的最大干密度為2.21g/cm3,最佳含水量為5.4%,7d無側(cè)限抗壓強度為2.2MPa。

      3 工藝控制

      本項目中就地水泥冷再生采用主要設備有:就地冷再生機、平地機、22t振動壓路機、32t膠輪壓路機、灑水車等。就地水泥冷再生的工藝流程見圖1所示[8][9]。

      3.1 準備工作

      在施工前,應先進行封閉交通、施工放樣和原道路清掃等工作。作為就地冷再生施工的半幅,設置導向牌并沿路中線放置隔離墩并拉上警戒彩條圍擋,管制交通。每20m設中心樁和邊樁,對原地面進行復測,以便檢測銑刨深度。提前準備好水泥、碎石等材料,機械到位。

      3.2 擺放和攤鋪新材料

      人工擺放和攤鋪水泥,應根據(jù)水泥劑量,計算每平方米水泥穩(wěn)定層需要的水泥用量,確定水泥擺放的縱橫間距。將新加料均勻地攤鋪在舊路面上,按每1000核查新加料質(zhì)量是否均勻。

      3.3 就地冷再生機銑刨與拌合

      ①冷再生機行進速度應根據(jù)路面損壞狀況和再生深度進行調(diào)整,一般為5m/min~8m/min,使得銑刨后料的級配波動范圍不大。網(wǎng)裂嚴重地段應采用較慢速度。

      ②再生機后應有專人跟隨,隨時檢查再生深度、水泥含量和含水量,并配合再生機操作員進行調(diào)整。

      ③若進行多刀施工時,應時刻注意搭接寬度,保證搭接寬度。

      ④再生機后宜安排4~5人處理邊線和清理混合料中的雜質(zhì)以及每刀起始位置的余料,以防止影響縱向接縫、橫向接縫、平整度和再生材料的密實性。

      ⑤每次再生長度以保證后續(xù)作業(yè)能正常進行為宜,再生長度盡可能長些,以減少橫向接縫。

      3.4 整平穩(wěn)壓

      ①在再生機后應緊跟一臺輕型鋼輪振動壓路機進行初壓。

      ②在完成一個作業(yè)段的再生和初壓后,應立即用平地機整形。在直線段,平地機由兩側(cè)向路中心進行刮平;在平曲線段,平地機由內(nèi)側(cè)向外側(cè)進行刮平。

      ③整平后用膠輪壓路機進行穩(wěn)壓,其后用振動式壓路機采用高振幅低頻率,從邊緣向中間錯輪碾壓3~4遍。

      ④碾壓過程中,如有“彈簧”、松散、起皮等現(xiàn)象,應及時翻開重新拌和(加適量的水泥)或用其他方法處理,使其達到質(zhì)量要求。

      3.5 接縫處理

      ①縱向接縫一般最小重疊寬度為100mm,再生層越厚,重疊量越大;材料粒度越粗,重疊量越大。

      ②縱向接縫的位置應盡量避開慢行、重型車輛的輪跡位置。

      ③只要再生機停止,不論停止的時間長短,均形成橫向接縫,應對所形成的橫向接縫認真處理。

      ④在停機處,再生機再次施工時,必須將整個再生機后退至先前再生段1.5m的距離。

      3.6 養(yǎng)生

      ①碾壓完成并檢驗合格后進行灑水養(yǎng)護,養(yǎng)護期為7d,養(yǎng)護期間冷再生水穩(wěn)基層表面要保持一定濕度。

      ②養(yǎng)生期間嚴格控制交通,不得有任何車輛特別是重型車輛在上面行駛,如不能斷開交通,必須控制小型車車速不超過30 km/h。

      4 結(jié) 語

      ①根據(jù)第三方檢測結(jié)果,該項目就地水泥冷再生底基層厚度、芯樣完整性、寬度、平整度等項目均滿足規(guī)范或設計要求;

      ②根據(jù)估算,20cm厚就地冷再生材料約27元/m2,20cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層約55元/m2,經(jīng)濟成本節(jié)約超過1倍以上;

      ③同時節(jié)約了大量的礦石資源,減少了建筑垃圾的排放,減少臨時用地,保護了環(huán)境。

      [1]JTGD50-2006,公路瀝青路面設計規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2006.

      [2]JTGF40-2004,公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2004.

      [3]范春嬌.瀝青路面就地冷再生技術(shù)研究[D].西安:長安大學,2008.

      [4]吳旭.水泥穩(wěn)定就地冷再生基層技術(shù)的應用研究[D].沈陽:沈陽建筑大學,2013.

      [5]王勇.瀝青路面全深式就地冷再生結(jié)構(gòu)設計及經(jīng)濟性研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2009.

      [6]尚同羊,馬慶偉,彌海晨.水泥穩(wěn)定就地冷再生結(jié)構(gòu)與材料設計優(yōu)化[J].筑路機械與施工機械化,2014(5).

      [7]吳振亞,武和平.水泥基層就地冷再生施工工藝與經(jīng)濟效益分析[J].公路工程,2011(4).

      [8]王海風.水泥全深式就地冷再生底基層施工的控制要點[J].山西建筑,2013(1)

      [9]李國慶.水泥就地冷再生施工工藝探討[J].科技資訊,2012(3).

      [10]黃堅.全深式就地冷再生基層混合料配合比設計[J].湖南交通科技,2011(3).

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