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铜陵路面铣刨

作者:时间:2021-08-011332 次浏览

信息摘要:

沥青路面摊铺时,梯队作业的纵向交叉采用热接缝。施工时,铺筑的混合料应留有10-2厘米的宽度,暂时不碾压,作为后摊铺部分的标高基准。纵缝应在摊铺后立即碾压。大部分压路机应先在已铺好的路面上碾压,在新铺的车道上只碾压10-15cm宽的压路机,然后逐渐移动横缝进行碾压,消除接缝痕迹。半幅施工或与旧沥青路面连接的纵缝不能采用热接缝时,宜加挡水板或用切割机切割。另一半摊铺前,必须将接缝边缘清理干净,并涂刷沥青胶层。摊铺时,应在摊铺层以上5-10cm处搭接。摊铺后,操作人员应铲掉前半部分摊铺的混合料。

通常当我们看到沥青路面时,我们首先会感觉到它是坚固的,而我们不会触及维修的问题。实际上,沥青路面也需要养护,日常养护直接决定了沥青路面的使用寿命。沥青是由不同分子量的烃类及其非金属衍生物组成的深棕色复杂混合物。是一种防水、防潮、防腐的有机胶凝材料。主要用于涂料、塑料、橡胶等行业,以及路面施工。对于我们老百姓来说,柏油路是比较常见的道路。沥青作为路面铺设的防水堵漏材料,不仅具有防水性能,使路面不易渗水,使用寿命更长,而且具有降低噪音的作用,使汽车行驶更平稳。



铜陵路面铣刨

沥青混合料各项路用性能与沥青混合料沥青用量的选定息息相关,而马歇尔试验技术标准的选定范围直接决定了沥青用量选定。实践证明,设计沥青混合料马歇尔试验的稳定度、流值比较容易能满足规范要求,因此决定沥青混合料沥青用量选定的主要控制性指标是目标空隙率、沥青饱和度范围、残留稳定度和动稳定度标准等。各地进行沥青混合料设计时首先应结合本地实际情况在规范规定范围内选定合适的马歇尔技术标准,以保证据此确定的沥青用量能够满足不同层位油面的使用功能要求。

1.3施工控制的影响

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路面铣刨有利于旧路面材料的回收利用。由于可以掌握切割深度,研磨后的材料不仅是干净规整的小颗粒,而且可以在现场或固定料场回收,无需进一步粉碎加工,大大降低了施工成本,也是一种环保措施。路面整修工程采用铣刨技术,保持原有路面水平。铣刨技术可以将损坏的路面切断,用新材料填充原有空间,压实后与原有路面保持同一高度,保持路面原有水平标高,使通过高架桥或立交桥的路面荷载不会对桥体产生冲击荷载,桥涵高度不变。



沥青路面摊铺时,混合料配合比应准确、稳定,混合料应拌和均匀,温度适宜。搅拌时应注意以下事项:必须选用先进的搅拌设备。设备集进料、加热、计量、搅拌为一体,并配备自动记录设备。在拌和过程中,应将沥青及各种矿物材料的用量和拌和温度逐一打印,以保证沥青混合料的均匀性。必须控制搅拌时间。一般选取20个样品进行筛选,确定沥青含量的偏差。特别是在拌和改性沥青混合料时,干拌时间一般需要增加5~10s,每次开车前应检查拌和设备、辅助设备及沥青用量。

1.3.1 施工配合比的控制 沥青混合料材料组成设计分为目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段,为了保证设计沥青混合料各层的结构功能,优化矿质混合料组成设计时对目标配合提出了较明确的要求,并通过目标配合比设计确定了各冷料仓材料比例和沥青用量。生产配合比设计阶段,为尽量提高拌和楼的产量,减少拌和过程中的待料、溢料现象,应使生产配合比各热料仓矿料合成级配与目标配合比合成矿料级配尽量吻合,以此保证拌和楼冷料仓同热料仓平衡供料,并真正使目标配合比优化设计的意图得到落实。



沥青路面摊铺在选择沥青混凝土矿物骨料级配时,应兼顾两者,使混合料在掺入适量沥青后,能形成密实、稳定、平整度适宜、耐久的路面。矿物骨料的混合方法有很多种,可以用公式计算,也可以用经验确定。目前,我国采用的是经验曲线的分级范围。沥青路面配合比应考虑水稳定性、抗疲劳性、高温稳定性和耐久性。为了保证沥青路面的平整度,必须使用抗滑性能好的沥青。为了保证沥青路面的耐久性,还需要根据路面施工区域的气候、温度、地形等条件确定沥青的配比。

沥青路面摊铺时,梯队作业的纵向交叉采用热接缝。施工时,铺筑的混合料应留有10-2厘米的宽度,暂时不碾压,作为后摊铺部分的标高基准。纵缝应在摊铺后立即碾压。大部分压路机应先在已铺好的路面上碾压,在新铺的车道上只碾压10-15cm宽的压路机,然后逐渐移动横缝进行碾压,消除接缝痕迹。半幅施工或与旧沥青路面连接的纵缝不能采用热接缝时,宜加挡水板或用切割机切割。另一半摊铺前,必须将接缝边缘清理干净,并涂刷沥青胶层。摊铺时,应在摊铺层以上5-10cm处搭接。摊铺后,操作人员应铲掉前半部分摊铺的混合料。

实际施工中,许多承包人出于减少施工成本或提高拌和楼产量等原因考虑,施工时任意调整冷料仓供料速度或热料仓比例、调整拌和楼沥青用量的情况时常发生,使得优化配合比设计改善沥青混合料路用性能成了一句空话。

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沥青路面通常用于铺设路面表层。它直接受车辆荷载和大气因素的影响。同时,沥青混合料的物理性能受气候因素和时间因素的影响,从而为车辆通行的道路提供稳定耐久的服务。随着温度的降低,沥青路面的刚度增大,膨胀能力减小。在外荷载作用下,局部应力不太松散,应力逐渐累积。当累积应力超过材料的抗拉强度时,就会发生断裂,从而导致路面损坏。因此,沥青路面在低温下应具有较低的刚度。具有较大的变形抗力,能满足低温抗裂要求。