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    基于路基強(qiáng)度衰減條件下的路面結(jié)構(gòu)力學(xué)分析

    2015-06-27 06:00:06張銀博李志農(nóng)楊三強(qiáng)許文輝
    交通科學(xué)與工程 2015年2期
    關(guān)鍵詞:模量瀝青路面壽命

    張銀博,李志農(nóng),楊三強(qiáng),許文輝,陳 偉

    (1.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)械交通學(xué)院,新疆烏魯木齊 830052;2.新疆維吾爾自治區(qū)交通運(yùn)輸廳,新疆烏魯木齊 830000;3.新疆交通科學(xué)研究院道路與橋梁研究所,新疆烏魯木齊 830000)

    路基是公路的重要組成部分,承受著路面?zhèn)鬟f過來的荷載,是路面的基礎(chǔ)。路基強(qiáng)度對路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響很大。隨著西部大開發(fā)的進(jìn)程,新疆的礦產(chǎn)資源大量開采,形成了以運(yùn)輸煤炭和礦石為主的資源型公路,該公路的超載嚴(yán)重。根據(jù)新疆干旱地區(qū)粗粒土的回彈模量測試結(jié)果和實(shí)際的軸載情況,針對粗粒土路基強(qiáng)度衰減后和超載情況,作者擬采用Bisar3.0程序,對路面結(jié)構(gòu)受力特征的影響程度進(jìn)行研究,分析基層層底拉應(yīng)力、基層表面壓應(yīng)變及路表彎沉的變化規(guī)律,明確路面結(jié)構(gòu)層在路基強(qiáng)度衰減和超載條件下的受力性能[1]。

    1 計(jì)算模型的建立

    在瀝青路面的受力分析中,層狀彈性體系是實(shí)際道路分析中常用的力學(xué)模型。作者擬應(yīng)用彈性層狀連續(xù)體系理論,采用Bisar3.0程序,分析路基強(qiáng)度衰減對路面結(jié)構(gòu)受力性能的影響。根據(jù)雙圓均布荷載計(jì)算理論,標(biāo)準(zhǔn)輪壓及各種超載輪壓下的當(dāng)量圓半徑和圓心距離[2-3]見表1。

    表1 雙圓荷載參數(shù)Table 1 Double circle load parameters

    2 路面結(jié)構(gòu)擬定及計(jì)算參數(shù)的確定

    對新疆干旱地區(qū)粗粒土回彈模量進(jìn)行測試結(jié)果可知,路基回彈模量在50~200MPa之間[4]。故本研究選取路基回彈模量及路基強(qiáng)度衰減20%,40%,60%情況下的路基回彈模量和泊松比根據(jù)經(jīng)驗(yàn)取值(見表2)。

    表2 路基強(qiáng)度參數(shù)和泊松比Table 2 Subgrade strength parameters and Poisson ratio

    根據(jù)新疆典型路面結(jié)構(gòu)的研究[5-6],半剛性結(jié)構(gòu)層厚度和模量的取值見表3。

    表3 面層厚度和模量取值Table 3 Layer thickness and modulus values

    3 路基強(qiáng)度衰減條件下路面結(jié)構(gòu)的力學(xué)分析

    根據(jù)路基強(qiáng)度的不同衰減程度,利用Bisar3.0計(jì)算路面結(jié)構(gòu)在標(biāo)準(zhǔn)荷載和超載情況下的受力性能。著重分析基層層底拉應(yīng)力、基層表面壓應(yīng)變及路表彎沉的變化規(guī)律。對基層疲勞壽命進(jìn)行分析,得出了路基強(qiáng)度衰減和超載對道路耐久性的影響。

    3.1 對半剛性基層底部拉應(yīng)力的影響

    根據(jù)已有研究成果及計(jì)算結(jié)果[7]可知,半剛性結(jié)構(gòu)層最大拉應(yīng)力出現(xiàn)在荷載中心處,故對結(jié)構(gòu)進(jìn)行受力分析時(shí),要對比結(jié)構(gòu)層在不同路基強(qiáng)度條件下對荷載中心處拉應(yīng)力的影響。分析計(jì)算得到的基層層底拉應(yīng)力如圖1所示。

    圖1 基層層底拉應(yīng)力隨軸載變化的曲線Fig.1 Variation curve of the tensile stress of the base bottom with the axial load

    從圖1中可以看出,隨著軸載的增加,基層層底拉應(yīng)力呈線性增加,當(dāng)超載120%和路基強(qiáng)度衰減60%的基層層底部拉應(yīng)力是未超載且路基強(qiáng)度未衰減的2.22倍。隨著路基強(qiáng)度衰減的增加,基層層底拉應(yīng)力增加,但增加緩慢。路基強(qiáng)度每衰減20%,基層層底拉應(yīng)力增加約為2%。路基強(qiáng)度的衰減對基層層底拉應(yīng)力影響的幅度相近。

    3.2 對半剛性基層表面壓應(yīng)變的影響

    路基表面和路面下面層直接接觸,在路面荷載的作用下,處于受壓狀態(tài)。路基表面壓應(yīng)變隨軸載變化的曲線如圖2所示。

    圖2 路基表面壓應(yīng)變隨軸載變化的曲線Fig.2 Variation curve of the surface compressive strain of grassroots with the axial load

    從圖2中可以看出,半剛性基層路基表面的壓應(yīng)變隨著軸載的增大呈線性增加。軸載增加40%,路基表面的壓應(yīng)變增加幅度約為38.2%。對于路基強(qiáng)度較大的路面結(jié)構(gòu),路基表面的壓應(yīng)變隨路基強(qiáng)度變化的幅度較小。

    路基表面的壓應(yīng)變隨著路基強(qiáng)度衰減的增加而增加,且增加幅度變大。路基強(qiáng)度每衰減20%,路基表面的壓應(yīng)變就增加約為17.9%。路基強(qiáng)度的衰減對路基表面的壓應(yīng)變影響的幅度相近。

    3.3 對瀝青路面面層的影響

    彎沉是表征路面結(jié)構(gòu)總體剛度的指標(biāo)[8],反映路面在受到荷載作用時(shí)抵抗變形的能力,能夠直觀地反映道路的承載性能,因此用彎沉表示對瀝青路面面層的影響。路表彎沉隨軸載變化的曲線如圖3所示。

    圖3 彎沉隨軸載變化的曲線Fig.3 Variation curve of the deflection with the subgrade axial load

    從圖3中可以看出,路表彎沉隨軸載的增加呈線性增加。路基強(qiáng)度衰減程度越大,彎沉增加得越大,路基強(qiáng)度衰減60%時(shí)的彎沉是路基強(qiáng)度未衰減時(shí)的1.54倍。因此,路基強(qiáng)度衰減對路表彎沉的影響顯著。

    4 疲勞壽命分析

    根據(jù)計(jì)算結(jié)果,路面結(jié)構(gòu)的面層以受壓為主,這對保證面層使用壽命是有利的。而基層底部則表現(xiàn)為受拉。在車輛荷載的頻繁作用下,將發(fā)生疲勞破壞。因此,半剛性基層在路基強(qiáng)度衰減的條件下路面結(jié)構(gòu)疲勞壽命以基層作為依據(jù)?;鶎悠趬勖?jīng)驗(yàn)回歸計(jì)算公式[9]為:

    式中:Nf為荷載作用次數(shù);σ為試驗(yàn)時(shí)所控制的小梁彎拉應(yīng)力為彎拉應(yīng)力與容許彎拉應(yīng)力的比值,S取0.27MPa;K,n均為回歸常數(shù)(對于水泥穩(wěn)定碎石,K為17.07,n為-15.81)。

    根據(jù)典型路面結(jié)構(gòu)層在強(qiáng)度衰減的條件下基層底部彎拉應(yīng)力的計(jì)算,基層疲勞壽命隨軸載變化的曲線如圖4所示。

    圖4 基層疲勞壽命隨軸載變化的曲線Fig.4 Variation curve of the fatigue life of the base course with the axial load

    從圖4中可以看出,基層的壽命隨軸載的增加或路基強(qiáng)度的衰減呈指數(shù)性衰減趨勢。在超載和路基強(qiáng)度衰減二者的共同作用對基層的疲勞壽命影響更加顯著,路基強(qiáng)度未衰減且未超載是路基強(qiáng)度衰減60%和超載120%的2.76×106倍,從而加速了面層的破壞,導(dǎo)致整個(gè)路面結(jié)構(gòu)層的服務(wù)壽命縮短。因此要加強(qiáng)路基強(qiáng)度和限制超載,以提高道路的耐久性。

    根據(jù)《公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范》,公路劃分為4個(gè)交通等級。現(xiàn)根據(jù)各等級公路及設(shè)計(jì)年限的要求,其標(biāo)準(zhǔn)軸載作用次數(shù)見表4。

    表4 各等級公路設(shè)計(jì)年限內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)軸載作用次數(shù)Table 4 All levels within the period of the axle load by highway design standards

    通過對計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析,得出荷載作用次數(shù)Nf、軸載P及路基回彈模量E0三者之間的關(guān)系為:

    根據(jù)實(shí)測軸載譜的瀝青路面軸載換算的研究[10],實(shí)測軸載可以換算為標(biāo)準(zhǔn)軸載,計(jì)算公式為:

    式中:C1為被換算車型的軸數(shù)系數(shù);C2為被換算車型的輪組系數(shù);P為標(biāo)準(zhǔn)軸重;Ac公路等級系數(shù)(高速公路、一級公路取1.0;二級公路取1.1;三、四級公路取1.2)。

    根據(jù)式(3)和式(4),可以得出車輛標(biāo)準(zhǔn)軸載作用下的荷載作用次數(shù)。與表4進(jìn)行比較,從而驗(yàn)算設(shè)計(jì)路基強(qiáng)度和考慮到超載共同作用下是否滿足設(shè)計(jì)要求,為相關(guān)路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。

    5 結(jié)論

    分析了基層層低拉應(yīng)力、基層表面壓應(yīng)變及路表彎沉的變化規(guī)律和疲勞壽命。得出的結(jié)論是:

    1)半剛性基層瀝青路面基層層低拉應(yīng)力、基層表面壓應(yīng)變及路表彎沉都隨著路基強(qiáng)度的增加而減小,但在減小的幅度各不相同。

    2)通過疲勞壽命的分析,得出了路基強(qiáng)度未衰減且未超載是路基強(qiáng)度衰減60%和超載120%的2.76×106倍,因此要加強(qiáng)路基強(qiáng)度和限制超載,以提高道路的耐久性。

    3)對荷載作用次數(shù)Nf、軸載P和路基回彈模量E0三者進(jìn)行線性回歸,得出了三者之間的關(guān)系。與規(guī)范中的各等級公路對標(biāo)準(zhǔn)軸載作用次數(shù)進(jìn)行比較,驗(yàn)算設(shè)計(jì)路基強(qiáng)度和考慮到超載共同作用下是否滿足設(shè)計(jì)要求,為相關(guān)路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。

    4)新疆地區(qū)干旱、少雨,擁有廣泛的粗粒土路基填料,因此要發(fā)揮優(yōu)勢,加強(qiáng)路基強(qiáng)度,提高路面的耐久性。

    5)各參數(shù)對每個(gè)力學(xué)指標(biāo)的影響都不盡相同,路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)平衡各個(gè)指標(biāo)的關(guān)系,以得到最佳結(jié)構(gòu),綜合考慮各指標(biāo)的有利影響。

    (References):

    [1]陳曉燕.基于路基強(qiáng)度衰減條件下的路面結(jié)構(gòu)力學(xué)分析及典型結(jié)構(gòu)的推薦[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2009.(CHEN Xiao-yan.Subgrade strength based on the attenuation of the road under the conditions of structural meehanics analysis and the recommendation of a typieal structure[D].Jinan:Shandong University,2009.(in Chinese))

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    [4]中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院.JTG D50-2006,公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2006.(CCCC Highway Consultarits Co.Ltd.JTG D50-2006,Specifications for the design of the highway asphalt pavement[S].Beijing:China Communications Press,2006.(in Chinese))

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    [8]鄧學(xué)均.路基路面工程[M].北京:人民交通出版社,2010.(DENG Xue-jun.Road subgrade and pavement engineering[M].Beijing:China Communications Press,2010.(in Chinese))

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    [10]何銳.基于實(shí)測軸載譜的瀝青路面軸載換算與設(shè)計(jì)參數(shù)研究[D].西安:長安大學(xué),2010.(HE Rui.Research on the axle exchange and the design parameter of the asphalt pavement based on the measured axial load spectrum[D].Xi’an:Chang’an University,2010.(in Chinese))

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