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高速公路提供路基压实度qc成果教学文案

高速公路提供路基压实度qc成果教学文案
高速公路提供路基压实度qc成果教学文案

高速公路提供路基压实度q c成果

提高路基压实度

XXXX项目 QC小组

一、工程概述

京新高速临白段(阿盟境内)位于阿拉善盟北部,是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,本段路线起止点里程为:K205+000-

K221+377,位于阿拉善盟左旗吉兰泰镇,经低山区沿线后进入红古尔玉林,终点道德乌兰额热格,路线全长16.377km,设计速度为120km/h,路基采用分离式路,路基宽度为2×17.35m,按四车道高度公路标准建设。本段构造物包括道德乌兰大桥1座126m,通道桥2座,跨径为8m,涵洞56座,其中通道涵24座,水涵32座。全线路基挖土方为 m3,挖石方为 m3;填土方为 m3,填石方为 m3,特殊路基防护包含两段风积沙防护体系分别为。

终点

起点

项目平面图二、小组简介

三、课题选择

1、京新高速项目是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,阿拉善盟重点交通工程,保证施工作业高质高效,对于树立中建系统的形象,扩大中建系统在该地区的影响力都极为重要。

2、根据以往路基施工经验,压实度达不到设计及规范要求是路基病害的主要病源之一,为实现公司精品工程的目标,达到设计及规范规定的路基压实度质量标准,确保路基施工质量,我小组将“提高路基压实度”作为本QC小组的活动课题。

四、调查现状

时间:2015年6月10日——2015年6月20日;

对象:ZK210+300-ZK210+500第二层填筑;

原则:按照确定的施工参数和施工工艺进行施工;从取土场进行取土,然后进行摊铺并压实。施工结束后项目部试验人员采用灌砂法对该段路基进行压实度检测。

通过试验人员对该段路基的检测,各检测点压实度合格率仅为86.7%,且平均压实度偏低,为93.2%;QC小组认为此段路基填筑施工存在问题,为此QC小组成员准备对路基存在问题进行了调查,分析并解决原因,提高路基压实度的合格率。

五、设定目标

QC小组成员依据本工程实际情况,结合类似提升工程施工经验,并根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1 – 2004)以及《公路路基施工技术规范》(JTG F10 – 2006)相关规定。

将本次QC活动的目标确定为:提高路基填筑压实度合格率达到100%。分析得出3点,支持设定目标可以实现:

1、针对路基填筑施工,项目编制了路基施工专项方案。

2、QC小组人员素质高,经验丰富,并有成功QC实践经验,有10人工作3年以上。

3、公司有类似工程可以借鉴,QC小组成员对路基填筑施工已有了深刻认识。

六、原因分析

上述所测路段压实度效果均不理想,QC小组成员对存在问的题进行了调查,结果见下表:

通过上表,我们可以看出“含水量偏小”“回填厚度偏大”,是影响路基压实度的主要问题。为此,我们召开了小组会议,采用头脑风暴法,各抒己见,对引起压实不足的各种原因进行了统计、分析,列出了10条原因,见下表

七、确定主要原因

为确认影响路基压实度的主要原因,QC小组深入现场,多次进行调查取证,并对末端原因开会讨论分析,最后确认了六个要因,见下表:

根据以上原因我们绘制了关联图,根据关联图可知,影响路基压实度不合格的末端因素有11个。

八、制定对策

QC小组通针对5个主要原因,开会讨论,并制定对策如下:

九、对策实施

实施一:

2015年6月15日——2015年6月20日期间,QC活动小组组长史国良多次在调度会及技术专题会上强调质量意识,要求项目所有参与人员提高工作责任心,并明确指出在今后的工作中,若员工由于质量意识问题使项目处于被动并造成经济损失,经理部将给予严厉的处罚。另外专门组织施工队伍召开质量专题会议,对各队伍宣贯并下发了质量奖罚制度。

实施二:

根据QC小组制定的对策,改变以往的施工工艺,大大提高了施工效率。

实施三:

由试验室主任王俊荣指导现场作好洒水闷料工作,试验员王壁东检测料场土料含水量,来决定洒水遍数和洒水量,由试验员樊彦飞实时检测填料的含水量,当含水量为最佳含水量时,开始碾压。

实施四:

摊铺过程中,插杆挂线,由技术员杨安乐、李光库、顾海浩配合平地机控制每断面的松铺厚度。

实施五:

由施工员刘丁瑞、王志按照路基填筑方案对施工人员进行二次技术交底,并跟踪记录控制压实遍数。

十、效果检查

项目部对ZK210+300-ZK210+500段第三层填筑采用灌砂法对路基压实度进行了检测,检测见过见下表;

通过试验人员对该段路基的检测,检测点压实度合格率为100%,且平均压实度为94.2%比设计压实度高了1个多百分点;

运用QC方法,解决了路基压实度偏低问题,提高了路基施工质量,并积累了宝贵的施工经验。

社会效益

1、项目路基填筑质量得到提升和保证;

2、其成果受到业主、总包和监理等单位的肯定;

3、为公司品牌的扩大作出一定促进作用。

十一、总结与下一步打算

1、通过对路基压实度进行检查:路基填筑顺利进行,压实质量良好,实现QC小组设定目标。

2、资料汇总,分析总结施工经验、并完成相关工序作业指导书。

3、后续施工中,加大路基压实度跟踪统计,根据现场填料和机械组合进行最佳优化。

4、在以后的施工中进一步组织职工学习全面质量管理知识,提高全员的质量意识,让每个成员真正能够运用工作方法去开展工作。

5、将QC小组取得的经验成功认真总结,以便指导生产。

6、在今后施工中,针对某些工程项目的技术难题成立相应的QC小组进行难题攻关,继续发挥QC小组的作用,不断提高施工质量,力保工程创优。

石方路基填筑试验段总结报告 93区

玉林市坡塘至玉林民用机场公路项目石方路基试验段总结报告 编制人: 审批人: 批准人: 贵州省公路工程集团有限公司 玉林市坡塘至玉林民用机场公路项目经理部

一、工程概况 本项目起止桩号为K0+000-K13+200、AK0+000-AK4+780.083,全长17.9801 km。挖方共108.5 万方,填方共178.4 万方,其中土方填筑79.1 万方,石方填筑99.3 万方。 二、路基试验段的选定 根据我项目的实际情况,按设计和施工规范要求,并征得监理工程师同意,本标段将K8+050-K8+170 段作为路基石方填筑试验段,长120米,该段地势平坦,工程地质较好,路基需填石8512m3,填料来源于五四塘养护站挖方软石。 三、试验路段的施工目的 1、通过路基试验段施工,摸索并总结出一套适合本标段路基填方地质、地形合理施工的施工组织形式和机械设备的配置方式。 2、通过现场回填碾压试验,确定满足填石路堤压实度质量控制标准的松铺厚度、压实机械型号和组合、压实速度、压实遍数、沉降差等相关参数及质量控制标准。 3、摸索并总结如何依据招标文件的技术、质量标准以及部分质量标准进行规范的程序管理方法和质量控制手段。

四、施工设备、人员及测量实验仪器 1、试验段拟任投入主要施工人员一览表 2、试验段拟任投入主要机械设备一览表

3、试验段拟任投入主要试验、测量仪器一览表 4、试验段填料 本填石路基试验段的填料来自五四塘养护站,填筑石料为软石。 五、填石路基试验段施工方法 1、完成清表后,碾压密实进行压实度检测,测好清表后的顶面高程。 2、取料装车与卸料 挖掘机在填石料装车的过程中,尽量保持每斗填料的数量相同,每车装斗数不变。 运输车辆型号要统一,保证每辆车所装填料基本相等,运输过程中注意行车安全,沿途不得抛撒。 石料运抵现场后听从指挥人员调度,按网格卸料。汽车运料立方体换算系数为1.3左右,待摊铺完成松铺厚度后重新核实换算系数。 卸料时起始位置横断方向间隔多卸几车石料。 3、摊铺石料 推土机将料堆推开并粗整平,人工清理、平地机细整平,水准仪检测松铺厚度不大于40cm,超厚度部位用推土机或挖掘机处理。

灌砂法检测路基压实度总结报告

灌砂法检测路基压实度总结报告

目录 一、路基检测方法概述 (1) 二、土的最大干密度的确定 (1) 2.1、击实试验方法的选取 (1) 2.2、不同类土最大干密度的确定 (2) 三、灌砂筒的选用 (2) 四、量砂松方密度的标定 (2) 4.1、储砂筒中砂面高度、砂的总重对量砂密度的影响 (2) 4.2、标定罐深度对量砂密度的影响 (3) 4.3、量砂的颗粒级配组成对量砂密度的影响 (3) 五、现场检测注意事项 (4) 5.1、试坑数量、位置、深度、形状的选择 (4) 5.2、土的含水量的测定 (5)

灌砂法检测路基压实度总结报告 一、路基检测方法概述 保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施是路基压实,而现场路基压实的质量通常用压实度来衡量。路基压实度的检测有环刀法、灌砂法、核子密度仪法等试验方法,而灌砂法是路基压实度检测中最常用的试验方法,适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度。灌砂法虽简单易学,但影响测试结果的因素较多,如果掌握不好,容易引起较大误差或错误。如何保证灌砂法检测路基压实度的精度,本文通过实践经验对这方面进行了分析与探讨。 二、土的最大干密度的确定 压实度就是土在压实后达到接近最大干密度的程度,施工压实度公式: K=d/c 式中:K---测试点的施工压实度(%); d---试样的干密度(g/cm3); c---由击实实验得到的最大干密度(g/cm3); 试样最大干密度c的值通过击实实验方法来确定,而且土质不同它的值也不相同。 2.1、击实试验方法的选取 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中明确规定,路基压实度以重型击实试验法为准。 现在各国使用的击实试验方法分为轻型击实试验法和重型击实试验法,两种击实试验法的差异主要是击实功能的差别,重型击实试验法的单位击实功比轻型击实试验法要提高4.5倍,这样对同样的土质来讲,采用重型击实试验法时其最大干密度提高(经试验一般可提高6%~20%)。但有的施工单位却仍使用轻型击实试验法,这样得出的最大干密度值比实际要小,导致计算得到的压实度值偏大。

填石路基首件工程施工总结

目录 一、工程概况 (2) 二、机构组成 (2) 三、质量保证体系 (3) 四、石方填方工程施工工艺、施工过程 (4) 五、质量控制 (7) 六、施工记录 (8) 七、施工安全及文明施工 (9) 八、施工中好的技术、材料、工艺 (12) 九、施工中的体会、经验及教训 (13) 十、技术参数指标、评述总结 (13) 十一、施工总结 (14) 十二、首件工程成果的推广和应用 (14)

填石路基首件工程施工总结 一、工程概况 本工程位于成渝高速公路复线(重庆境)项目F施工合同段 K31+600~+800段,长200米,该段为分离式路基,最高填方高度为19.26米,原地面属农田,已作清淤片石换填处理,该段属于石方填方路基,本段石方填方第一至第三层作为我标段整个路基石方填方的首件工程,更对以后的同类施工起着样板引路的作用,特编制此施工总结。 二、机构组成 (一)本工程主要人员表(表3-1) 表3-1施工主要负责人配备表 (二)主要施工机械设备(表3-2) 表3-2机械设备配置表

三、质量保证体系 (一)、质量自检体系 成立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长的质量管理组织机构,项目经理部设高级质检工程师具体实施该项工作,施工队设专职质检员,各施工班组设兼职质检员。 组长:由项目经理任质量管理小组组长,对质量工作负领导责任;负责主持质量工作会议;组织质量检查,开展创优活动,行使质量一票否决权;严格执行质量奖惩规定,对质量问题,组织分析原因和落实措施;推行全面质量管理。 副组长:配合项目经理抓好本合同段的施工质量管理工作,督促安全质量部制定行之有效的质量管理措施,并贯彻落实。 安全质量部:落实质量管理领导小组的各项指令,制定切实可行的质量管理措施,对施工队的工程质量进行检查、指导。 施工队:负责各自管段范围内施工项目的质量管理与质量创优工作,保证分项、分部工程施工质量,确保质量目标的实现。 专(兼)职质检员:负责施工的各工序质量检查,定期向上一级质检部门汇报,协助落实各项保障质量的规章制度,消灭施工中的质量隐患。 (二)、质量保证体系措施

土质对路基压实度的影响

土质对压实度的影响 摘要:在土工建筑物施工过程中,填筑土的均匀性和压实的均匀性是很容易被人们忽视的重要问题。本文从土的性质角度出发,分析土的颗粒组成,土的均匀性和土的含水率大小控制对填筑土压实效果的影响,以利指导施工。 关键词:压实度;最优含水率;填筑土。 在修筑道路、堤坝、机场、运动场、挡土墙及建筑物基础回填等工程建设中,常需对填筑土进行压实,使其孔隙度减少,密度增加,压缩性及渗透性降低,强度提高,以满足工程地质条件要求。填土在压实或夯实处理前须了解其填筑特性,这要有试验确定。通过室内击实试验获得工程设计所需要的填筑参数最大干密度及最优含水量。土工试验规程制定了详细的操作步骤。土基需要承受外力作用传递而来的荷载,对土基进行必要的碾压达到要求是保建筑物应有强度与稳定性的一项最经济有效的技术措施。 我们通常采用压实度指标来控制土基施工质量,即通过室内击实试验得出填筑土的最大干密度,并以它为标准来控制施工时填筑土的干密度。然而在实际施工中,由于土基填料变化频繁,施工单位的试验人员和工程监理人员不能及时的根据土样的变化进行取样试验,确定填料的最大干密度和最优含水率,最终造成所测定的土基的压实度不是该种土样的真实压实度,或是由于土质不均,含水率难以控制造成质量检测中压实度不够抑或超百的问题出现。本文从土的性质角度出发,分析土的颗粒组成、土的均匀性土的含水率大小的控制对土基填筑土压实效果的影响,以利指导施工。 1. 土基压实的机理和意义 土是三相体,土颗粒为骨架,颗粒之间的空隙被水分和气体所占据,天然土体经自然历史的沉积,虽已具备一定的压实密度,但与土基使用性能的要求仍然相差较大,尤其是经土基施工后,扰动了土体颗粒原有组合,孔隙增加,结构破化,致使土体的强度和稳定性降低,必须对其进行人工和机械的压实。压实的目的在于对土颗粒进行重新组合,彼此挤紧,水分以薄膜包围土颗粒,空气被挤压排除,孔隙减少,土的单位重量提高,形成密实体,压实的意义在于提高土的c、φ值,降低渗透性,减少了毛细水上升,有效地防止水分积聚和侵蚀而到导致土基软化或因冻胀引起的不均匀变形,从而保证土基在设计年限内具有足够的强度和稳定性。 2. 不同土质的压实特性 土是填筑路基的基本材料,不同类型的土,其压实特性不同,施工时,应采用相应的压实措施。《公路土工试验规程》(JTG E40-2007),将土根据土颗粒粒径大小划分为:巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土。 巨粒土包括漂石和卵石,粒径大于60mm,含水率基本不影响压实效果,从填料平整难易和压实效果考虑,其最大粒径不宜超过压实层厚度的2/3。如果最大尺寸不超过压实厚度的1/3,就减少了填石材料被压碎的可能性,振动设备压实填石材料最经济最有效。 粗粒土包括砾石和砂,粒径范围是从60—0.075mm,若细粒径的土(粉土和黏土),含量为5%-10%,属于自流排水土。自流排水土颗粒较大,呈松散状态,水分易散失。大量的水分在压实过程中能够很容易挤压出来,压实工作在下雨和地面泥泞的情况也可以进行,自流排水土的压实对含水率不敏感,在完全干燥和含水饱和的情况下都可以达到最大干密度。当含水率介于干燥和饱和状态之间时,密实度稍低,自由排水土不受冷冻的影响。如果不属自由排水土,压实受含水率的影响,必须控制好最优含水率,才能获得最好的压实效果,砾石和砂相对于粉土和黏土容易压实,而且承载力高,虽然土在最优含水率下压实最有效,但是在干燥和半干燥地区,专门将土浇湿太浪费和不实际时,砾石和砂可在干燥状态下(含水率在

路基填筑填石试验段总结

第 1 页共1 页贵州省道安高速公路流河渡至陆家寨段第TJ23标段 (K224+300~K224+400) 填石路堤试验段成果报告 编制: 复核: 审批: 中交四航局道安高速公路TJ23标项目部(盖章) 2014年月日

填石路基试验段施工总结 我标段于2014年4月29日开始进行石方路基试验段施工,施工段落为K224+300~K224+400段落,长100米。现将填石路基试验段施工进行总结。 一、工程概况 整体式路基宽24.5m,其中,中央分隔带宽2.0m,其两侧路缘带各宽0.5m,每侧行车道宽2×3.75m,两侧硬路肩各宽2.5m(含0.5m路缘带),两侧土路肩各宽0.75m。一般路段行车道、路缘带及硬路肩设2%横坡,土路肩设4%横坡。分离式路基宽12.25m,其中,左侧硬路肩宽0.75m(含0.5m路缘带),行车道宽2×3.75m,右侧硬路肩宽2.5m (含0.5m路缘带),两侧土路肩各宽0.75m。 二、试验段目的 1、验证填筑材料的合适性及室内土工试验数据的准确性。 2、验证填筑材料的最佳含水量。 3、确定填筑层厚度及松铺系数。 4、确定碾压方案及机械最佳组合方案。 5、验证现场施工组织的合理性。 三、试验段施工人员和机械 1、施工管理人员配备 技术总负责人:陈松柏 现场组织总负责人:揭育捷 现场技术负责人:李科 质检工程师:谭升国 测量负责人:杨森 试验负责人:邓军 专职安全员:利荣光 2、施工机械配备 振动压路机:1台 挖掘机:2台 自卸运输车:4辆

推土机:1台 洒水车:1台 四、试验段施工过程 1、技术交底:填筑路基试验段施工前,我们于2014年4月20日由现场技术员向工段和班组长进行了书面技术交底,内容包括施工方法、技术数据、质量与安全措施等。 2、测量放样:先对设计单位交出的基桩(导线点、水准点)进行复测,并报请工程师确认无误后,按施工图设计测定出临时水准点,报请工程师确认,作为整个施工过程中的基桩,并妥善固定保护,定期复测,按施工图放出路基中线桩(每20m一个),测出各桩点相应高程,恢复中线并放出边线。 3、基底处理:本试验段为软基换填段,换填完成后,表面平整,进行高程测量,每20m一个横断面,由测量组测出断面控制点高程h1,并记录。 4、路基填筑 在填筑前,根据路基边坡计算包边土填筑宽度,用白灰线标出土、石料的填筑范围,并各在填土和填石范围内用白灰打出网格用于控制填料填筑厚度。在填石范围内,人工用白灰打出6.2m×6.2m网格。自卸车每车可运输约20方填料,填石路基试验段松铺厚度不大于52cm,每个白灰网格内,卸1车填料(约20方)。 填筑填料时,包边土松铺厚度控制在30cm以内。根据计算,包边土填筑宽度为4.5m,加上设计要求的50cm加宽,施工时包边土填筑宽度按5m控制。根据计算,每个网格内需要填筑的土方数量为6方。 5、摊铺整平 填料填筑完毕后,采用推土机将填料摊平在路基填筑范围内。推土机完成一个区段的推平后,采用平地机进行平整,平地机行驶路线从两侧纵向行驶,逐步向路堤中心刮平,同时用人工配合剔除或破碎超粒径石块、清除杂物,填平凹坑,以保证压实质量。 石方填料整平后,由测量组测量填料松铺高程h2,并做记录。 经计算,石方路基松铺厚度为h2-h1≤52cm,包边土松铺平均厚度为25cm,填料填筑厚度符合设计及规范要求。 6、洒水或晾晒 包边土部分碾压前进行含水量的测定。由于土料含水量较大,对土料进行晾晒,使土料的含水量降至最佳含水量±2%内。

影响路基压实度的因素

公路路基压实度的影响因素及控制措施 1、影响公路施工压实度因素 1.1含水量对压实过程的影响 碾压需要克服土颗粒间的内摩阻力和粘结力,才能使土颗粒产生位移并相互靠近。土的内摩阻力和粘结力是随着密实度而增加的,土的含水量越小时,土颗粒间的内摩阻力越大,压实到一定程度后,某一压实功不能克服土颗粒间的抗力,压实所得的干密度小。当含水量增加时,水在土颗粒间起润滑作用,使土的内摩阻力减小,因此,同样的压实功可以得到较大的干密度。在这个过程中,单位土体积中空气的体积逐渐减小,而固体体积和水的体积逐渐增加,当土的含水量达到某一限度后,虽然内摩阻力还在减小,但单位土体中空气的体积已压缩到最小限度,而水的体积不断增加,由于水是不可压缩的,因此在同一压实功下,土的干密度反而逐渐减小,土只有在某一含水量下,才能压实到最大干密度,这个含水量称为最佳含水量。 1.2碾压厚度对压实的影响 压实厚度对压实效果具有明显影响。相同压实条件下(土质、湿度与功能不变),由实测土层不同深度的密实度或压实度得知,密实度随深度呈递减,表层5cm最高。不同压实工具的有效压实深度有所差异,根据压实工具类型、土质及土基压实的基本要求,路基分层压实的厚度有具体规定数值。通过大量的实践证明,碾压应有适当的厚度,碾压层过厚,非但下层的压实度达不到要求,而且碾压层上层的压实度也要受到不利的影响。同时,碾压的厚度随所用的压路机的类型而变。 1.3碾压遍数对压实的影响 压实功能对压实效果的影响,是除含水量外的另一重要因素。压实功能与压实效果曲线表明:同一种土的最佳含水量随功能的增大而减小,最大干容重则随功能的增大而提高;在相同含水量的条件下,功能越高,土基密实度越高。据此规律,工程实践中可以增加压实功能(吨位一定,增加碾压遍数),以提高路基强度或降低最佳含水量。但必须指出,用增加压实功能的办法提高土基强度的效果有一定限度,功能增加到一定限度以上,效果提高愈为缓慢。

填石路基试验段总结报告

二连浩特至秦皇岛高速公路 康保(冀蒙界)至沽源(张承高速)段第L3标段 (K75+000-K109+200) 石方路基首件工程总结报告 (K108+600-K108+800) 龙建路桥股份有限公司 二秦高速公路张家口段L3标项目部 2016年4月30日

填石路基试验段总结报告 二秦高速公路康保至沽源段填石路基工程,于2016年4月29日已按监理工程师的要求,在K108+600-K108+800段进行了填石路基试验段的施工工作,现将试验段成果总结如下: 一、准备工作 1、施工组织 2、机械组合情况 3、测量放样 根据设计院提供导线点、水准点,且经过我项目经理部测量工程师复测无误后,进行了该段路基的测量放样工作,并和监理测量工程师共同复测了该段路基的横断面。 4、试验检测 根据图纸及规范要求,我项目部试验室进行了基底压实度及平整度自检工作,合格后上报试验监理抽检,且抽检合格。

二、施工工艺 1、主要指标控制方法: 2、施工前准备 该试验段路基长度200m,填筑严格执行“画格上土,挂线施工”,根据经验松铺厚度,车载方量计算,划分灰格,均匀卸料,装载机粗平,平地机精平,形成单拱。路基试验段填筑划分为上料区,整平区,压实区,检验区。 3、石方路基施工与检测过程 本次石方路基试验段设在主线K108+600-K108+800,自卸车从K107+635-K108+190挖方段取土,依次从K108+800卸土至K108+600,再由推土机粗平,刮平机精平,压路机初压(静压一遍),松铺厚度约控制在43cm左右;钢板按每40米为一个断面,每断面3点进行检测点埋设,并且用水准仪测量检测点的标高,记作松铺标高h1;然后用振动压路机(打开振动)进行碾压一遍,测量检测点标高,记作压实2遍标高h2,目测轮迹过深;继续振动碾压一遍并测量检测点的标高,记作压实3遍标高h3,同时检测孔隙率未满足要求;继续振动碾压一遍并测量检测点的标高,记作压实4遍标高h4,同时检测孔隙率未满足要求;继续振动碾压一遍并测量检测点的标高,记作压实5遍标高h5,同时检测孔隙率满足要求,最后采用光轮压路机行驶速度不超过4km/h,进行第6遍碾压,记作终压标高h6,使压实层顶面稳定、紧密,表面平整无轮迹,检测平整度满足要求。同时检测宽度、中线偏位、横坡均满足规范要求。 附:水准测量记录

路基压实作业包括哪几个步骤

路基压实度: 路基压实度(原:指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。)路基压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。 定义: 对于路基、路面半刚性基层及粒料类柔性基层而言,压实度是指工地上实际达到的干密度与室内标准击实实验所得最大干密度的比值;对沥青面层、沥青稳定基层而言,压实度是指现场达到的密度与室内标准密度的比值。因此路基压实度的测定主要包括室内标准密度(最大干密度)确定和现场密度试验。(选于《路基路面试验检测技术》交通部基本建设质量监督总站组织编写) 路基压实度是填土工程的质量控制指标。先取压实前的土样送试验室测定其最佳含水量时的干密度,此为试样最大干密度。再取由压实后的试样测定其实际干密度,用实际干密度除以最大干密度即是土的实际压实度。用此数与标准规定的压实度比较,即可知道土的压实程度是否达到了质量标准。 路基压实度=试样干密度/最大干密度(100%) 检测方法: 通常采用环刀法,灌砂法和核子密度仪法等。 ①环刀法,是一种破坏性的检测方法,适用于不含骨料的细粒土。优点是设备简单操作方便;缺点是受土质限制,当环刀打入土中时,

产生的应力使土松动,壁厚时产生的应力较大,因此干密度有所降低。 ②灌砂法,是一种破坏性检测方法,适用于各类土。优点是测定值精确;缺点是操作较复杂,须经常测定标准砂的密度和锥体重。 ③核子密度仪法,是一种非破坏性测定方法。能快速测定湿密度和含水量,满足现场快速、无破损的要求,并具有操作方便,显示直观的优点,但应与灌砂法进行对比标定后方可使用。 灌砂法 灌砂法是利用均匀颗粒的砂去置换试洞的体积,它是当前最通用的方法,很多工程都把灌砂法列为现场测定密度的主要方法。该方法可用于测试各种土或路面材料的密度,它的缺点是:需要携带较多量的砂,而且称量次数较多,因此它的测试速度较慢。 采用此方法时,应符合下列规定: (1)当集料的最大粒径小于15mm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用Φ100mm的小型灌砂筒测试。 (2)当集料的粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度超过150mm,但不超过200mm时,应用Φ150mm 的大型灌砂筒测试。 1.仪具与材料 (1)灌砂筒:有大小两种,根据需要采用。储砂筒筒底中心有一个圆孔,下部装一倒置的圆锥形漏斗,漏斗上端开口,直径与储砂筒的圆孔相同,漏斗焊接在一块铁板上,铁板中心有一圆孔与漏斗上开口相接,储砂筒筒底与漏斗之间设有开关。开关铁板上也有一

路基填石路堤首件总结报告

填石路堤试验段总结报告 一、编制依据 依据施工设计图、《公路路基施工技术规范》JTG F10—2006、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004及相关施工技术规范。 二、试验目的 为了确定填石路堤填筑的正确施工方法,为达到规定的压实质量和经济合理的施工进度所需的机械设备类型、最佳组合方式、松铺系数(松铺厚度约为50cm)、压实厚度,碾压遍数及碾压速度等技术参数,选择合理的施工技术方案,为今后大面积施工作指导。 三、试验段选址 根据施工现场准备情况和实际地形条件,我合同段填石路堤填筑试验段选在K0+540-K0+650段进行,全幅施工,试验段长度110m。该段地势平坦,地基土为粉土质砂,工程地质性质较好。 四、施工准备 1、技术准备 项目部组织主要技术人员完成了工程施工前的图纸会审工作,同时完成对施工队的主要施工技术人员、操作手及安全员的关于工程施工质量、施工进度、施工安全的技术交底工作。 2、材料准备 取料场选定在K0+720-K0+920,采用挖方段的石方(石质属中硬石料),最大粒径不超过500mm,且不大于层厚的2/3,距离施工现场有1km。 五、施工计划 3、施工安排:2016年9月2日至2016年9月4日,完成了填 石试验段的布料、整平等准备工作,于2016年9月4日下午 进行现场试验段的碾压及对相应碾压遍数的沉降观测。

六、检测标准 土石路堤实测项目

七、施工方法 1、施工工艺流程图 2、施工工艺 1)原地面处理 (1)按设计图纸要求测设边线。 (2)采用推土机整平,压路机碾压至密实。 (3)按基底压实度标准检测其压实度(>92%),经监理工程师验收合格后方可填筑。 3、施工要点

填石路基试验段总结报告

填石路基试验段总结报告 目录 1、工程概况 (1) 2、工期安排 (1) 3、施工依据 (1) 4、试验目的 (2) 5、资源配置 (2) 5.1、人员配置 (2) 5.2、机械配置 (2) 5.3、试验仪器 (3) 6、施工方法 (3) 6.1、填料准备 (3) 6.2、填筑施工 (4) 7、试验成果 (5) 7.1、压实系数 (5) 7.2、碾压参数 (6) 8、试验结论及参数选定 (6) 9、质量、安全保证措施 (7) 9、1质量保证措施 (7) 9、2安全保证措施 (8)

填石路基试验路段总结报告 1、工程概况 本试验段(K8+840~K9+040)位于安顺市二环路与机场路平交带。全线按城市快速路标准设计。道路设计车速为60km/h,路基宽度46m。本段地形地貌主要为:低山丘陵山貌,走向基本与构造线方向一致。安顺二环路起点平交于老贵黄公路,终点与两六路平交。 本试验段全断面填方长为200m,全幅路基宽度为46m,填筑土石方总量约为18000m3。 取料点设在K9+300~K9+700段,该段为岩性山体,路基回填材料采用爆破石渣或破碎机破碎,区域内路基回填为填石路堤施工。为确保填石路堤施工满足质量要求,需对其进行现场回填试验,确定相关参数以指导后续路基填筑工程施工。 2、工期安排 我工区根据计划在2013年5月5日~2013年5月20日之间进行了此次路基石方填筑的碾压性试验。 3、施工依据 1)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006); 2)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004); 3)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95); 4)、《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)。 4、试验目的 1、通过路基试验段施工,摸索并总结出一套适应本标段路基填方地质、地形合理施工的施工组织形式和机械设备的配置方式。

路基石方填筑施工总结

灌阳(永安关)至全州(凤凰)(K27+000 K47+977.265) 第一合同段 路 基 石 方 填 筑 试 验 段 施 工 总 结 灌凤高速公路第一合同段项目经理部 二○一一年十二月

目录 1、试验段概叙 (1) 2、施工准备 (1) 2.1、主要施工人员 (1) 2.2、主要投入的机械及实验测量仪器 (1) 2.3、材料准备 (2) 3、具体施工工艺 (2) 3.1、测量放样 (2) 3.2、石方摊铺 (3) 3.3、填料压实 (3) 3.4、边坡码砌 (4) 3.5、施工检测 (4) 3.6、施工记录 (4) 3.7、验收标准 (5) 4、实验数据整理及分析 (5) 5、存在问题及解决措施 (6) 6、实验结论 (7) 6.1、施工段落划分 (7) 6.2、最佳机械组合方式 (7) 6.3、松铺厚度及松铺系数 (7) 6.4、压实度检测 (7) 附件一松铺系数记录表 (8) 附件二沉降观测表 (9)

路基石方填筑实验段施工总结 1、试验段概叙 为确定石方路基压实机械的类型及组合方式、碾压遍数和压实度的关系、材料的松铺厚度、虚铺系数等参数,用以指导后续路基石方填筑施工,我部选取了K28+050~K28+150段作为路基石方填筑实验段。 试验段长为100m,填方量约为1.3万m3,为低洼地带,最高填高为24.5m,原地面覆盖层主要为褐色软 可塑状粉质粘土,石方填筑之前,采用片石进行回填。 实验段施工之前,我部根据灌阳(永安关)至全州(凤凰)(K0+000 K47+977.265)两阶段施工设计图及《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)编制了施工方案,在得到业主和总监办的批复后,我部立刻进行周密细致地施工准备工作,并在总监办的监督和指导下,于2011年11月20日开始路基石方填筑试验段施工。 在施工过程中,技术人员全过程现场值班,做好了相关记录,作为总结报告的编制依据,在经过整理分析后,实验结论能够达到指导K27+000~K47+977.265段路基石方填筑的施工要求。 2、施工准备 2.1、主要施工人员 2.2、主要投入的机械及实验测量仪器

高速公路提高路基压实度

高速公路提高路基压实度 XXXX项目 QC小组 一、工程概述 京新高速临白段(阿盟境内)位于阿拉善盟北部,是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,本段路线起止点里程为:K205+000-K221+377,位于阿拉善盟左旗吉兰泰镇,经低山区沿线后进入红古尔玉林,终点道德乌兰额热格,路线全长16.377km,设计速度为120km/h,路基采用分离式路,路基宽度为2×17.35m,按四车道高度公路标准建设。本段构造物包括道德乌兰大桥1座126m,通道桥2座,跨径为8m,涵洞56座,其中通道涵24座,水涵32座。全线路基挖土方为m3,挖石方为m3;填土方为m3,填石方为m3,特殊路基防护包含两段风积沙防护体系分别为。 终点 起点 项目平面图 二、小组简介

三、课题选择 1、京新高速项目是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,阿拉善盟重点交通工程,保证施工作业高质高效,对于树立中建系统的形象,扩大中建系统在该地区的影响力都极为重要。 2、根据以往路基施工经验,压实度达不到设计及规范要求是路基病害的主要病源之一,为实现公司精品工程的目标,达到设计及规范规定的路基压实度

质量标准,确保路基施工质量,我小组将“提高路基压实度”作为本QC小组的活动课题。 四、调查现状 时间:2015年6月10日——2015年6月20日; 对象:ZK210+300-ZK210+500第二层填筑; 原则:按照确定的施工参数和施工工艺进行施工;从取土场进行取土,然后进行摊铺并压实。施工结束后项目部试验人员采用灌砂法对该段路基进行压实度检测。 通过试验人员对该段路基的检测,各检测点压实度合格率仅为86.7%,且平均压实度偏低,为93.2%;QC小组认为此段路基填筑施工存在问题,为此QC小组成员准备对路基存在问题进行了调查,分析并解决原因,提高路基压实度的合格率。 五、设定目标 QC小组成员依据本工程实际情况,结合类似提升工程施工经验,并根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1 – 2004)以及《公路路基施工技术规范》(JTG F10 – 2006)相关规定。

填石路堤施工工艺

填石路堤施工工艺 一、施工准备 (1)、技术准备 1. 认真审核工程施工图纸及设计说明书,做好图纸会审记录。 2. 编制施工方案,制定质量、安全等技术保证措施,并经有关单位审定批复。对施工人员进行详细的技术、安全交底。 3. 检测石料的抗压强度和路床顶面填土强度CBR值,并进行其他土工试验项目检测。 4. 根据设计文件,对导线点、中线、水准点进行复核,依据路线中桩确定路基填筑边界桩和坡脚桩。在距中线一定安全距离处设立控制桩,其间隔不宜大于50m;在不大于200m 的段落内埋设控制标高的控制桩。 5. 开工前选择长度不小于200m 的全幅路基作为试验路段,以确定填石路基工方法,即压实设备的机组类型和施工工序,得出压实设备在最佳组合下的压实遍数以及能被有效压实的压实层厚度等。编制试验段总结报告并上报审批,根据试验数据制定填石路基施工措施,从而指导大面积填石路基施工。 (2)、材料要求和准备 1. 填石路堤的主要材料为石料,石料强度不小于15MPa,护坡的石料强度不小于20MPa,石料最大粒径不宜超过层厚的2 /3。 2. 路床顶面以下0.5m 范围的填土,其强度CBR值应符合设计和技术规

范要求,填料最大粒径不得大于100mm。 3.根据试验检测数据确定,本合同关坡段路基挖石方的材料检测数据满足设计要求,可作为填石路堤的施工材料,平均运距为 4.5公里,采用挖掘机配自卸汽车装运。不满足粒径要求的材料运至填筑现场人工辅助破碎机破碎,满足要求后填筑。 (3)、机具设备 1. 工程机械:履带式液压挖掘机配破碎锤、装载机、自卸汽车、大型推土机、重型振动压路机、洒水车等。 2. 施工测量仪器和试验检验设备:全站仪、水准仪、经纬仪、灌砂筒、3m靠尺、钢尺等。 (4)、作业条件 1. 填石路堤施工工前检查路基土壤与工程地质勘察报告、设计图纸是否相符,有无破坏原状土壤结构或发生较大扰动现象,在核查各项无误后,检验确定路基承载力满足设计和规范要求。 2. 对路基施工范围内的地上地下障碍物进行拆迁、改移或加固。消除淤泥及杂物,对原地面的坑、洞、墓穴等按技术规范要求回填密实。 3. 对路基基底强度不符合要求的原状土进行换填,并分层压实。压实度符合有关规定要求。 4. 施工用水、用电已接通,运输便道修筑完毕。 二、施工工艺 (1)、工艺流程 测量放线→填料装运→边坡码砌→石料破碎→摊铺整平→碾压成型→路

路基压实度控制技术

路基压实度控制技术 在高等级公路施工中,路基压实情况经常影响公路施工质量,如何达到施工压实标准,克服由于压实原因带来的路基不均匀沉降,是公路工程施工中急待解决的重要问题。本文就影响路基压实的因素和控制方法进行分析和讨论。 一、影响公路施工压实度的分析 一般来讲影响压实的因素主要有以下几种。 1.含水量对压实过程的影响 压实的机理是通过锤击或碾压克服土颗粒间的内摩擦力和黏结力,使土颗粒产生位移并互相靠近。土的内摩阻力和粘结力是随着密实度而增加的,土的含水量小时,土颗粒间的内摩阻力大,压实到一定程度后,某一压实力不能克服土颗粒间的抗力,压实所得的干密度小。当含水量增加时,水在土颗粒间起润滑作用,使土的内摩阻力减小,因此,同样的压实功可以得到较大的干密度。在这个过程中,单位土体积中空气的体积逐渐减小,而固体体积和水的体积逐渐增加,当土的含水量达到某一限度后,虽然内摩阻力还在减小,但单位土体中空气的体积已压缩到最小限度,而水的体积不断增加,由于水是不可压缩的,因此在同一压实功下,土的干密度反而逐渐减小,土只有在某一含水量下,才能压实到最大干密度,这个含水量称为最佳含水量。因此,在现场施工中,细粒土以及天然沙砾土、级配碎石、石灰稳定土和水泥稳定土等多种路基材料都有在一定的含水量条件下才能压实到

最大的干密度。若含水量小,要想达到较大的干密度非常困难;若含水量过大,不但不能得到较大的干密度,而且还会出现“弹簧现象”。对于特别干旱或潮湿的地区,更要注意这一点。 2.碾压厚度对压实的影响 压实厚度对压实效果具有明显影响。相同压实条件下(土质、湿度与功能不变),由实测土层不同深度的密实度或压实度得知,密实度随深度呈递减,表层5cm最高。不同压实工具的有效压实深度有所差异,根据压实工具类型、土质及土基压实的基本要求,路基分层压实的厚度有具体规定数值。通过大量的实践证明,碾压应有适当的厚度,碾压层过厚,非但下层的压实度达不到要求,而且碾压层上层的压实度也要受到不利的影响。同时,碾压的厚度随所用的压路机的类型而变。 3.碾压遍数对压实的影响 压实功能对压实效果的影响,是除含水量而外的另一重要因素。压实功能与压实效果曲线表明:同一种土的最佳含水量随功能的增大而减小,最大干容重则随功能的增大而提高;在相同含水量的条件下,功能越高,土基密实度越高。据此规律,工程实践中可以增加压实功能,以提高路基强度或降低最佳含水量。但必须指出,用增加压实功能的办法提高土基强度的效果有一定限度,功能增加到一定限度以上,效果提高愈为缓慢。 4.碾压方式对压实质量的影响 路基的施工技术规范都要求碾压时必须“先轻后重,先慢后快,先边缘

土石方路基试验段总结报告

一、工程概况 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区境,线路地理坐标位于东经88°24′00″,北纬42°48′00″~43°12′00″之间。路线总体基本呈东西走向。路线起点位于吐峪沟收费站以西约0.4km,桩号K3360+160,路线终点位于小草湖枢纽式互通立交,桩号为 K3466+756.63,拟建公路全长106.59663km。本项目部属于第三合同段,路线起点为 K3415+000,终点为3440+100,路线长度为25.1km。 路基土方工程:清表95.07万m2,挖土方24.7万m3,借土填方205.36万m3,冲击碾压 14.5万m2,土工格栅1565m2。 二、路基试验段施工目的 1、总结一般路基基底施工工艺。 2、总结砾石土填筑路基的施工工艺。 3、根据砾石土不同的松铺厚度,采用施工中现有的碾压机械,碾压到一定压实度时的碾压遍数和压实度之间的关系,总结出施工的最佳机械组合、填料的最佳含水量及达到设计压实度要求时的最适宜的碾压遍数。 4、充分利用试验段成果,合理组织机械,全面推广施工。 三、试验段的选取 在选择试验段时我们综合考虑了不同设计料场料源因素,选择两段路基做为试路基验段,两段试验段所具有代表性。 1、其中一段选在K3421+000-K3421+300段作为填土路基试验段,本段路基主要是弱盐渍土,为特殊路基施工。设计采用挖除非适用土方,换填为非盐渍砾类土的措施进行处理。本段所用填筑砾类土取自本线路K3419+400右侧2.5公里处设计砾类土料场,料场满足施工需求量,采用机械开采汽车运输至施工现场;该试验段长度为300米,路基宽度为28.0m,路基横坡1.5%,边坡坡度1:1.5,平均填土高度1.3m。路基清表厚度30cm。 2、另一段选在K3436+700-K3436+900段做为填土路基试验段,本段路基为一般路基施工,设计采用挖出非适用土方,填筑砾类土施工。本段所用填筑砾类土取自本线路 K3431+300右侧1公里处设计料场,料场满足施工需求量,采用机械开挖汽车运输至施工现场;该试验段长度为200米,路基宽度为28.0m,路基横坡1.5%,边坡坡度1:1.5,平

【京新高速】提高路基压实度QC成果

【京新高速】提高路基压实度QC成果 XXXX项目 QC小组 一、工程概述 京新高速临白段(阿盟境内)位于阿拉善盟北部,是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,本段路线起止点里程为:K205+000-K221+377,位于阿拉善盟左旗吉兰泰镇,经低山区沿线后进入红古尔玉林,终点道德乌兰额热格,路线全长16.377km,设计速度为120km/h,路基采用分离式路,路基宽度为2×17.35m,按四车道高度公路标准建设。本段构造物包括道德乌兰大桥1座126m,通道桥2座,跨径为8m,涵洞56座,其中通道涵24座,水涵32座。全线路基挖土方为m3,挖石方为m3;填土方为m3,填石方为m3,特殊路基防护包含两段风积沙防护体系分别为。 终点 起点 项目平面图 二、小组简介

三、课题选择 1、京新高速项目是国家高速公路网北京至乌鲁木齐高速公路的一部分,阿拉善盟重点交通工程,保证施工作业高质高效,对于树立中建系统的形象,扩大中建系统在该地区的影响力都极为重要。 2、根据以往路基施工经验,压实度达不到设计及规范要求是路基病害的主要病源之一,为实现公司精品工程的目标,达到设计及规范规定的路基压实度

质量标准,确保路基施工质量,我小组将“提高路基压实度”作为本QC小组的活动课题。 四、调查现状 时间:2015年6月10日——2015年6月20日; 对象:ZK210+300-ZK210+500第二层填筑; 原则:按照确定的施工参数和施工工艺进行施工;从取土场进行取土,然后进行摊铺并压实。施工结束后项目部试验人员采用灌砂法对该段路基进行压实度检测。 通过试验人员对该段路基的检测,各检测点压实度合格率仅为86.7%,且平均压实度偏低,为93.2%;QC小组认为此段路基填筑施工存在问题,为此QC小组成员准备对路基存在问题进行了调查,分析并解决原因,提高路基压实度的合格率。 五、设定目标 QC小组成员依据本工程实际情况,结合类似提升工程施工经验,并根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1 – 2004)以及《公路路基施工技术规范》(JTG F10 – 2006)相关规定。

填石路基试验段总结

填石路基试验段总结 为确定石方填筑的正确压实方法,按照规范要求松铺厚度施工,并得出施工机具的组合、压实遍数,为以后填石路基施工提供现场质量控制依据,我项目部根据《公路路基施工技术规范》的要求,于2012年3月5日进行了石方路基试验段的施工于3月31日完成,现将试验成果总结如下。 一、试验段概况 石方路基试验段选在K50+10CH K50+380,填料采用大茅坡隧道洞渣,岩质为中风化、微风化粉砂岩夹薄层石英砂岩,属较软、较破碎岩石。 二、投入机械设备、检测仪器情况 投入机械设备及检测设备见表1、表2 表1路基施工主要机械设备表 表2 主要试验、测量设备表 三、人员安排和分工 石方路基试验段由路基一队完成,项目总工孙开武全面负责,李开武负责机械人员的调配、协调,工程部长李端负责试验段的技术工作,质检员徐江负责质量检验、检查,测量人员覃世

创、曹立明、王丹负责测量放线、松铺系数、沉降量的检测工作,试验员胡大伟负责孔隙率的检测工作,安全人员张雷、梅清次负责现场安全监督检查。 表3 施工管理及试验检查人员 四、石方路基试验段施工 1、施工前的准备 石方路基试验段施工前试验室完成了相关的土工试验。我部技术人员熟识了 施工设计图,仔细阅读了公路路基施工技术规范、公路工程质量检验评定标准。 2、石方路基试验段工艺流程图 石方路基试验段施工工艺流程见下页。 3、测量放线 按监理工程师批准的导线点、水准点(SK3-1:X=3301385.002,Y=498792.164, H=801.205; SK3-2: X=33013:45.229,Y=498702.551,H=829.812; SK3-3: X=3301047.109, Y=498801.374, H=814.802),恢复了K50+10(P K50+380段路基中桩、边桩,并在中桩标出相应的里程桩号,路基填筑宽度比设计宽度每侧增加 > 50cm根据现场车辆装载情况路基中线方格网采用5X 5m可根据现场车辆装 载情况进行调整)。 4、选点并进行标识 首先在路基填筑前选取3个断面,在路基两侧打桩做出标志,同时每个断面内确定3个点,分别量出距中桩的距离,用水准仪测出各点的标高并做好记录。

对不同路基土压实度的探讨

对不同路基土压实度的探讨 张玉英.黄平.刘永明 (兵团勘测设计规划研究院新疆石河子 832000) 摘要:在路基施工过程中,路基填土的均匀性和压实的均匀性是很容易被人们忽视的重要问题。本文从土的性质角度出发,分析土的颗粒组成,土的均匀性和土的含水率大小控制对路基填土压实效果的影响,以利指导施工。 关键词:压实度;最优含水率;路基土。 公路路基是路面的基础,它与路面共同承受着行车作用传递而来的荷载,没有坚固稳定的路基,就没有稳定的路面,公路建设实践证明:对路基进行必要的碾压达到要求是保路基应有强度与稳定性的一项最经济有效的技术措施。 我们通常采用压实度指标来控制路基施工质量,即通过室内击实试验得出路基土的最大干密度,并以它为标准来控制施工时路基土的干密度。然而在实际施工中,由于路基填料变化频繁,施工单位的试验人员和工程监理人员不能及时的根据土样的变化进行取样试验,确定填料的最大干密度和最优含水率,最终造成所测定的路基的压实度不是该种土样的真实压实度,或是由于土质不均,含水率难以控制造成质量检测中压实度不够抑或超百的问题出现。本文从土的性质角度出发,分析土的颗粒组成、土的均匀性土的含水率大小的控制对路基填筑土压实效果的影响,以利指导施工。 1. 土基压实的机理和意义 土是三相体,土颗粒为骨架,颗粒之间的空隙被水分和气体所占据,天然土体经自然历史的沉积,虽已具备一定的压实密度,但与路基使用性能的要求仍然相差较大,尤其是经路基施工后,扰动了土体颗粒原有组合,孔隙增加,结构破化,致使土体的强度和稳定性降低,必须对其进行人工和机械的压实。压实的目的在于对土颗粒进行重新组合,彼此挤紧,水分以薄膜包围土颗粒,空气被挤压排除,孔隙减少,土的单位重量提高,形成密实体,压实的意义在于提高土的c、φ值,降低渗透性,减少了毛细水上升,有效地防止水分积聚和侵蚀而到导致路基软化或因冻胀引起的不均匀变形,从而保证路基在设计年限内具有足够的强度和稳定性。 2. 不同土质的压实特性 土是填筑路基的基本材料,不同类型的土,其压实特性不同,施工时,应采用相应的压实措施。《公路土工试验规程》(JTG E40-2007),将土根据土颗粒粒径大小划分为:巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土。 巨粒土包括漂石和卵石,粒径大于60mm,含水率基本不影响压实效果,从填料平整难易和压实效果考虑,其最大粒径不宜超过压实层厚度的2/3。如果最大尺寸不超过压实厚度的1/3,就减少了填石材料被压碎的可能性,振动设备压实填石材料最经济最有效。 粗粒土包括砾石和砂,粒径范围是从60—0.075mm,若细粒径的土(粉土和黏土),含量为5%-10%,属于自流排水土。自流排水土颗粒较大,呈松散状态,水分易散失。大量的水分在压实过程中能够很容易挤压出来,压实工作在下雨和地面泥泞的情况也可以进行,自流排水土的压实对含水率不敏感,在完全干燥和含水饱和的情况下都可以达到最大干密度。当含水率介于干燥和饱和状态之间时,密实度稍低,自由排水土不受冷冻的影响。如果不属自由排水土,压实受含水率的影响,必须控制好最优含水率,才能获得最好的压实效果,砾石和砂相对于粉土和黏土容易压实,而且承载力高,虽然土在最优含水率下压实最有效,但是在干燥和半干燥地区,专门将土浇湿太浪费和不实际时,砾石和砂可在干燥状态下(含水率在1%-2%之间)压实,效果也较好,干压适用于较厚的压实层,各种机型都可以用来压实砾石和砂,中型和重型振动压路机用以压实厚层填料,轻型振动压路机压实薄层填料。 细粒土包括粉土和黏土,粉土的粒径范围是0.075—0.002mm,粉土的压实依赖于含水率,要想得到理想的压实效果,就应把握好最优含水率,振动设备压实粉土最为有效,如果黏土的含量很低,压实厚度和

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