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沖擊碾壓技術具有操作簡便、速度快、工期短、效率高等優勢,在降低工程造價的基礎上,提高了高速公路的施工質量。經過一系列措施,達到路基強度和穩定性標準,提高了施工效果,促進了高速公路的健康穩定發展。
在高速公路的建設和施工中,利用具有沖擊作用的壓縮工具將壓縮機的勢能轉化為動能,如沖擊壓路機技術在施工過程會產生較大的沖擊力,地面和石頭會經過碾壓和夯實產生一定位移和變形,增加路基的密實度,達到壓實的目的。
首先,沖擊碾壓技術可有效降低路基沉降,公路建設的相關標準要求沉降小于0.4%。在實踐中,這一標準難以實現,采用沖擊碾壓技術使其沉降率降至0.1%~0.5%,可以顯著減少裂縫等隱患,減少其他相關問題,提升公路質量。
其次,沖擊壓路機技術使高速公路路基更均勻,強度顯著提高,改進涂層滾壓工藝,可用于軟基基材的均勻性和固結速度。
沖擊壓實技術是一種實用的新技術,碾壓速度快,可以達到10~15 km/h,地面層較厚,通常達到約1 m。數據表明,沖擊壓路機法具有良好的凝結效果和較高的性能,對施工的實際性能較大影響。
高速公路施工中沖擊碾壓技術的特點:
(1)在正常碾壓條件下,性能取決于碾壓速度,如果沖擊碾壓速度過快,會對整體施工質量造成不良影響。由于一些土壤沒有壓實,在這種情況下會發生變形,導致不必要的裂縫出現。如果碾壓速度慢,將降低碾壓效率,增加勞動力成本,因此,應制定合適的碾壓速度,約3~6 km/h。
(2)攤鋪厚度的設計和選擇應根據施工和施工的具體情況進行詳細分析,碾壓土的厚度約為30 mm,采用沖擊碾壓技術,碾壓土的厚度約為100~120 mm。建筑實踐表明,這種厚度的碾壓層對高速公路有較好的作用,可顯著提高壓實的穩定性。
(3)沖擊碾壓階段越長,壓實程度越高,達到一定程度后,碾壓級的增加不會影響壓實程度,施工效率隨著階段數的增加而降低。因此,須設計正確的碾壓數量,滿足建筑需要,提高工作效率。
(4)先慢后快、先輕后重、先弱后強是常用的沖擊碾壓技術基礎,該方法將具有良好的重載,使地面能承受較高的碾壓壓力,保證沒有裂縫或其他問題,碾壓過程必須一致,以確保高速公路具有最高穩定性。
沖擊碾壓技術的工作原理相對簡單,雙輪碾壓用于加厚深層填料,提高壓路機的壓實強度和后續壓實的可能性。在使用該技術時應配備壓縮系統,以高振幅和低頻率為特點。高勢能可以被壓路機轉換成動能,可以增加土石的密度和深度,通過連續施工可鞏固和加強基本結構。
(1)沖擊碾壓技術的應用可提高路基工程的整體穩定性,顯著提高高速公路的安全性,縮短其使用壽命。在路基工程的設計須使用高能量特性的沖擊壓縮機,以確保技術指標影響集中度。此外,應反復、連續進行碾壓作業,以提高路基壓實度,增加結構穩定性。
(2)沖擊碾壓技術可降低施工任務完成后的路基沉降效率,在高速公路施工過程中,地質條件和負荷可能對許多區段的建筑產生不同的影響,沖擊碾壓技術可有效解決建筑工程的頻率和使用問題。
路基方案的現場檢查和監測應確定,如果路基符合設計要求,路基工后沉降率一般在0.4%左右,靠近斜坡區的路基段位置較高。如果路基及填料厚度不均勻或壓實度不夠,會表現為圍巖變形,導致路基增加的情況發散。如果路基沉降坡度為0.6%,可能會出現裂縫,如果沖擊碾壓技術應用于路基的施工中,可控制0.1%~0.15%左右的沉降率,避免因地層差異產生裂縫。使用沖擊碾壓路基時,可以改善路基的承載能力和整體強度。
在使用沖擊碾壓技術前,須檢查0~30 cm范圍內的含水量,以確保推沖擊碾壓接近最佳含水量,以確定沖擊碾壓的效果,如果路基含水量低,在沖擊前應噴灑0~30 cm范圍內的路面。如果沖擊密度用于高填方路段、路基不同部分、高路基下部不同層次的附加碾壓,沖擊密度的數量取決于原始密度、所需密度。
由于市場營銷的深入,目前市場上有較多影響因素。如果不選擇合適的設備,難以達到預期的效果,會對道路建設產生一定影響。為了使壓力保持均衡,可使用磚塊路、填料,采用25 kJ四邊形雙輪壓路機;如果是舊路改建或地面道路須碾壓水泥覆蓋層,可采用25 kJ五邊形雙輪壓路機。
嚴格控制土壤濕度層在50 cm以內。如果土壤濕度層高于50 cm,沖擊式壓路機在施工過程中有沸水和其他潛在的危險。因此,須有效控制土壤的含水量,通過各種途徑解決此問題。
在建筑物附近使用沖擊式壓路機會損壞建筑物的基礎,因此,應盡量避免在距建筑物10 m的范圍內施工,特別是橋梁等建筑物,保護范圍應達到25 m。
通過連續沖擊碾壓技術可以改善路基的穩定性,且可以通過局部碾壓的方法加固路基,為了完善路基施工,可以采用連續碾壓方式。
施工人員應及時清理現場,排除影響施工機械的各種因素。為有效保證施工質量,應深入檢查施工機械的基本情況,認真做好建材的準備工作。此外,在設計棄料碾壓前,應適當確定觀測點,最終的沖擊次數和沖擊強度應通過與設計圖紙的詳細比較確定。準備工作完成后,施工人員須確定施工工藝,根據土質或工程進度要求及各標段設計參數,將有關路段劃分為若干部分設置,確保嚴格按照有關設計標準進行設計。此外,應避免改變施工過程,以克服施工階段存在的問題,施工人員應隨時根據不可抗力的實際情況,科學調整設計參數或程序,為了避免出現問題,應徹底審查適應情況。
正式施工前,單位根據原交叉點、緊湊交叉點,組織電表工作人員對施工路段的電桿進行全站采集,放出曲率間隙和地下的邊坑。測量路基橫斷面原地表高度,平整位置,保證排水暢通符合設計要求。
驗土測量完成后,在機動車道底面上鋪設方格網,根據路基坡度填筑寬度預留一定的施工場地位置,避免土方石在沖擊力作用下發生位移。須嚴格控制壓實度,采取適當措施,確保壓實過程可順利進行。應注意須嚴密監測試驗面以下20 cm填土層的含水量,確保其達到規定的標準范圍,為后續施工提供良好的保障。應采取適當措施完成上述工作,保證路基平整和施工質量。
(1)碾壓速度。沖擊壓路機科學速度3~6 km/h,如速度過慢,壓路機的壓力會明顯減弱,影響路基的壓實程度。
(2)時碾壓變數,沖擊壓路機通常旋轉兩次,相鄰兩個點間的距離0.15 m。因此,壓路機應在第二個壓路機前大約0.5 m,回到第三個壓路機的起始位置。須嚴格有效地控制碾壓變數,以優化路基的壓縮效果。實踐表明,最佳運行次數為20次,根據路基情況相應增加。第三碾壓方式,詳細的碾壓工藝能顯著提高路基的承載能力,有效提高施工效率。
一旦高速公路的施工完成,施工的技術人員應立即對路面進行檢測,避免出現安全事故,通常使用取樣和定點測試程序,符合一般質量標準。
該設計可以捕獲測量點的高度數據,并對測量值進行綜合分析,如果路段上半部分厚度大于30 cm,碾壓后的地面會變得松散。因此,可以使用適當的工具挖掘地面的上部,提升深層路基的壓實度。
(1)相關技術人員應采用具體的質量檢驗措施,保證施工質量的達標。如識別外觀,要求檢查人員在現場觀察表面的平整度和密實度,并記錄當地數據,以達到規定標準。確定橫向輪廓與縱向波長源和波谷間的距離,確保距離均勻合理。(2)進行指標測試,試驗壓實率密度、凹陷深度等,以上均是指標測試的具體內容。承包商和監測工程師應負責檢查工作,認真完成所有類型的原始數據和相關圖表,平整工作應由承包商按照相關要求進行,還需要一系列的檢查工作。(3)測試相應的零件在碾壓前,須保持平整,對含水量和土壤流動性塑性的相關標準進行分析,得出相應的頻率和路基壓實度,為提高路基的技術質量提供依據。(4)完成沖擊壓路后,原土的壓實度必須達到95%以上,選擇科學合理的儀器進行檢測,以確保施工部門的各項指標性能符合規范要求。
沖擊碾壓技術對現代化水平的提高起重要的作用,沖擊碾壓技術在高速公路施工中優勢明顯,可以提高高速公路的整體質量,增加道路運輸的穩定性。因此,施工人員在施工過程中,應充分按照建筑標準、技術的實際效益,提高施工效率,確保公路施工獲得良好效益。