周東云
摘要:結(jié)合浙江省S219省道縉云段改造工程,介紹了全深式就地再生基層技術(shù)的應(yīng)用。對(duì)路面結(jié)構(gòu)和材料配合比進(jìn)行設(shè)計(jì),并經(jīng)過(guò)合理的施工后,檢測(cè)了再生路面的各項(xiàng)性能指標(biāo),結(jié)果證明全深式就地再生基層技術(shù)既能滿足施工要求,又具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,是一項(xiàng)低碳環(huán)保的公路維修技術(shù)。
關(guān)鍵詞:瀝青路面;全深式就地再生;公路維修;配合比設(shè)計(jì)
中圖分類(lèi)號(hào):U418.8文獻(xiàn)標(biāo)志碼:BResearch on Application of Onsite Fulldepth ReclamationZHOU Dongyun
0引言
瀝青路面全深式就地再生基層技術(shù)是對(duì)舊瀝青面層和半剛性基層同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銑刨、破碎后,加入水泥、新料(根據(jù)需要),經(jīng)過(guò)拌和、攤鋪、碾壓等工序,最終形成新的再生基層(或底基層)[12]。
為了探索瀝青路面全深式就地再生基層技術(shù)在干線公路大修中的適應(yīng)性,在2013年浙江省S219省道縉云段的路面大修工程中,采用了該項(xiàng)技術(shù)。全深式就地再生工藝雖然在中國(guó)其他省份已有應(yīng)用,但在浙江省尚屬首次,本文將對(duì)此次應(yīng)用的成果和施工經(jīng)驗(yàn)加以介紹。
1工程概況
S219縉云段原路面結(jié)構(gòu)為:4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土面層+18 cm水泥穩(wěn)定碎石基層。公路等級(jí)為四級(jí),設(shè)計(jì)行車(chē)速度為20 km·h-1,路基寬70 m,行車(chē)道寬2×3.0 m,路肩寬2×05 m。設(shè)計(jì)標(biāo)高為行車(chē)道中心線標(biāo)高,行車(chē)道及硬路肩正常橫坡為2%。
2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案
K30+500~K32+200、K34+100~K36+600路段的路面病害比較嚴(yán)重,瀝青面層和半剛性基層均出現(xiàn)松散,路表面代表彎沉值在150~180(0.01 mm)之間,說(shuō)明老路面承載力已不能滿足使用要求,需要對(duì)路面強(qiáng)度進(jìn)行加強(qiáng);同時(shí)考慮山區(qū)道路標(biāo)高不宜增加太多,須能夠快速維修,且要滿足節(jié)能環(huán)保的要求,決定采用全深式就地再生基層技術(shù)對(duì)該路段進(jìn)行大修。具體方案為:將舊的瀝青混凝土面層和水泥穩(wěn)定碎石基層一起就地再生作為基層使用,再生后的厚度為24 cm,然后再加鋪7 cm AC20C中粒式瀝青混凝土下面層和5 cm AC16C中粒式瀝青混凝土上面層。
3材料配合比設(shè)計(jì)
在施工前,首先對(duì)代表性路段按照設(shè)計(jì)方案采用銑刨機(jī)銑刨原路面材料,并送至試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)分析和配合比設(shè)計(jì)。由于舊路面材料中含有瀝青混凝土,因此在材料設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮舊瀝青混凝土材料特性的影響。首先對(duì)舊瀝青混凝土進(jìn)行抽提,并對(duì)抽提后的瀝青進(jìn)行相關(guān)性能試驗(yàn),具體試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
4.1試驗(yàn)段施工
試驗(yàn)路選擇在直線段,長(zhǎng)度為200 m,便于各個(gè)工序的銜接與交通管制。
(1) 級(jí)配驗(yàn)證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)銑刨的試樣進(jìn)行篩分,并與目標(biāo)配合比階段級(jí)配進(jìn)行比較,認(rèn)為級(jí)配相差不大,不需進(jìn)行調(diào)整。
(2) 再生混合料性能指標(biāo)驗(yàn)證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的再生混合料取樣,并進(jìn)行性能指標(biāo)檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果(表4)表明現(xiàn)場(chǎng)混合料的性能指標(biāo)均能夠滿足設(shè)計(jì)要求。
4.2檢測(cè)和分析
4.2.1再生層取芯和強(qiáng)度測(cè)試
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)取芯和芯樣強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果(表8)來(lái)看,芯樣全部達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
表8芯樣7 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果項(xiàng)目無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度/MPa壓實(shí)度/%芯樣厚度/mmK30+6003.797.3245K31+1003.798.4247K31+6004.098.5248K32+1003.199.1246K34+6003.598.5241K35+1004.199.2247K35+6003.899.6248K36+1003.798.3243K36+6003.998.12484.2.2彎沉值的檢測(cè)
水泥就地冷再生層鋪筑養(yǎng)護(hù)7 d后,彎沉代表值均能滿足不大于55.3(0.01 mm)的要求,合格率達(dá)100%,平整度按10 mm控制,合格率達(dá)到94%,壓實(shí)度合格率100%,強(qiáng)度合格率100%。
試驗(yàn)路建成通車(chē)1個(gè)月后,采用標(biāo)準(zhǔn)的5.4 m貝克曼梁對(duì)其彎沉值進(jìn)行了檢測(cè),瀝青路面彎沉平均值36.7(0.01 mm),代表值41.4(0.01 mm),均滿足設(shè)計(jì)值不大于48.3(0.01 mm)的要求。
4.3經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析
4.3.1經(jīng)濟(jì)效益分析
2013年S219省道縉云段全深式水泥就地再生基層共實(shí)施了4 200 m,寬度為6 m,再生層厚度24 cm。從經(jīng)濟(jì)效益的角度分析,就地冷再生與傳統(tǒng)挖除重建方案相比,主要節(jié)省了兩筆費(fèi)用:一是銑刨材料的運(yùn)輸和處置費(fèi)用,二是新石料的采購(gòu)費(fèi)用。因此,通過(guò)比較計(jì)算,采用水泥就地冷再生方案比采用傳統(tǒng)維修方案節(jié)省工程造價(jià)約15%。
4.3.2社會(huì)效益分析
(1) 路面銑刨料可以再利用,就地取材,因此對(duì)開(kāi)山取石的需求量大大減少,有效地保護(hù)了自然資源;不需要運(yùn)輸大量的原材料,既節(jié)省了能源,也減少了貨車(chē)尾氣所造成的空氣污染。
(2) 該工藝節(jié)省了投資,降低了工程造價(jià),使某些原來(lái)不能及時(shí)翻修的舊瀝青路面得以修復(fù),從而改善了道路狀況,提高了公路的運(yùn)輸能力,降低了運(yùn)輸成本,減少可能發(fā)生的交通事故,并保證了行車(chē)的舒適安全。
(3) 按照天然石料能耗為50 MJ·t-1計(jì)算,采用水泥冷再生方案累計(jì)可減少能耗約623 851 MJ,如以規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)煤(熱值為29.3 MJ·kg-1)換算,該項(xiàng)目累計(jì)節(jié)省21 291 kg標(biāo)準(zhǔn)煤。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)2013年在S219省道縉云段應(yīng)用全深式水泥就地再生基層技術(shù),可以得出以下主要結(jié)論。
(1) 在含有17%左右的舊瀝青混凝土以及瀝青老化相當(dāng)嚴(yán)重的情況下,水泥穩(wěn)定再生混合料設(shè)計(jì)和施工可以將舊瀝青路面材料作為“黑石頭”或集料來(lái)對(duì)待,其實(shí)際顆粒組成狀況可以采用原樣篩分得到。
(2) 通過(guò)本項(xiàng)目的具體實(shí)踐,全深式水泥就地再生基層材料性能與新拌水泥穩(wěn)定碎石材料類(lèi)似,可以參照新拌水泥穩(wěn)定碎石層的各項(xiàng)質(zhì)量檢測(cè)手段進(jìn)行質(zhì)量控制。各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果表明,全深式水泥就地再生基層材料性能均滿足設(shè)計(jì)要求,取得了滿意的應(yīng)用效果。
(3) 通過(guò)本項(xiàng)目的具體實(shí)踐可知,與傳統(tǒng)挖除重建工藝相比,采用全深式水泥就地再生基層技術(shù)具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,造價(jià)可節(jié)省15%左右,同時(shí)由于它充分利用原有路面材料,節(jié)約了大量資源和能源,減少了廢棄物的堆放,是一項(xiàng)低碳環(huán)保的公路維修技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
[1]王洪順,楊智敏,拾方治,等.冷再生成套技術(shù)在320國(guó)道桐鄉(xiāng)段維修中的應(yīng)用[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2007,24(9):2933,37.
[2]師郡, 陳志喜,帥領(lǐng).舊瀝青混凝土路面現(xiàn)場(chǎng)冷再生技術(shù)及施工工藝研究[J].公路,2004(10):167170.
[3]JTG F41—2008,公路瀝青路面再生技術(shù)規(guī)范[S].
[責(zé)任編輯:王玉玲]endprint
摘要:結(jié)合浙江省S219省道縉云段改造工程,介紹了全深式就地再生基層技術(shù)的應(yīng)用。對(duì)路面結(jié)構(gòu)和材料配合比進(jìn)行設(shè)計(jì),并經(jīng)過(guò)合理的施工后,檢測(cè)了再生路面的各項(xiàng)性能指標(biāo),結(jié)果證明全深式就地再生基層技術(shù)既能滿足施工要求,又具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,是一項(xiàng)低碳環(huán)保的公路維修技術(shù)。
關(guān)鍵詞:瀝青路面;全深式就地再生;公路維修;配合比設(shè)計(jì)
中圖分類(lèi)號(hào):U418.8文獻(xiàn)標(biāo)志碼:BResearch on Application of Onsite Fulldepth ReclamationZHOU Dongyun
0引言
瀝青路面全深式就地再生基層技術(shù)是對(duì)舊瀝青面層和半剛性基層同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銑刨、破碎后,加入水泥、新料(根據(jù)需要),經(jīng)過(guò)拌和、攤鋪、碾壓等工序,最終形成新的再生基層(或底基層)[12]。
為了探索瀝青路面全深式就地再生基層技術(shù)在干線公路大修中的適應(yīng)性,在2013年浙江省S219省道縉云段的路面大修工程中,采用了該項(xiàng)技術(shù)。全深式就地再生工藝雖然在中國(guó)其他省份已有應(yīng)用,但在浙江省尚屬首次,本文將對(duì)此次應(yīng)用的成果和施工經(jīng)驗(yàn)加以介紹。
1工程概況
S219縉云段原路面結(jié)構(gòu)為:4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土面層+18 cm水泥穩(wěn)定碎石基層。公路等級(jí)為四級(jí),設(shè)計(jì)行車(chē)速度為20 km·h-1,路基寬70 m,行車(chē)道寬2×3.0 m,路肩寬2×05 m。設(shè)計(jì)標(biāo)高為行車(chē)道中心線標(biāo)高,行車(chē)道及硬路肩正常橫坡為2%。
2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案
K30+500~K32+200、K34+100~K36+600路段的路面病害比較嚴(yán)重,瀝青面層和半剛性基層均出現(xiàn)松散,路表面代表彎沉值在150~180(0.01 mm)之間,說(shuō)明老路面承載力已不能滿足使用要求,需要對(duì)路面強(qiáng)度進(jìn)行加強(qiáng);同時(shí)考慮山區(qū)道路標(biāo)高不宜增加太多,須能夠快速維修,且要滿足節(jié)能環(huán)保的要求,決定采用全深式就地再生基層技術(shù)對(duì)該路段進(jìn)行大修。具體方案為:將舊的瀝青混凝土面層和水泥穩(wěn)定碎石基層一起就地再生作為基層使用,再生后的厚度為24 cm,然后再加鋪7 cm AC20C中粒式瀝青混凝土下面層和5 cm AC16C中粒式瀝青混凝土上面層。
3材料配合比設(shè)計(jì)
在施工前,首先對(duì)代表性路段按照設(shè)計(jì)方案采用銑刨機(jī)銑刨原路面材料,并送至試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)分析和配合比設(shè)計(jì)。由于舊路面材料中含有瀝青混凝土,因此在材料設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮舊瀝青混凝土材料特性的影響。首先對(duì)舊瀝青混凝土進(jìn)行抽提,并對(duì)抽提后的瀝青進(jìn)行相關(guān)性能試驗(yàn),具體試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
4.1試驗(yàn)段施工
試驗(yàn)路選擇在直線段,長(zhǎng)度為200 m,便于各個(gè)工序的銜接與交通管制。
(1) 級(jí)配驗(yàn)證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)銑刨的試樣進(jìn)行篩分,并與目標(biāo)配合比階段級(jí)配進(jìn)行比較,認(rèn)為級(jí)配相差不大,不需進(jìn)行調(diào)整。
(2) 再生混合料性能指標(biāo)驗(yàn)證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的再生混合料取樣,并進(jìn)行性能指標(biāo)檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果(表4)表明現(xiàn)場(chǎng)混合料的性能指標(biāo)均能夠滿足設(shè)計(jì)要求。
4.2檢測(cè)和分析
4.2.1再生層取芯和強(qiáng)度測(cè)試
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)取芯和芯樣強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果(表8)來(lái)看,芯樣全部達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
表8芯樣7 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果項(xiàng)目無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度/MPa壓實(shí)度/%芯樣厚度/mmK30+6003.797.3245K31+1003.798.4247K31+6004.098.5248K32+1003.199.1246K34+6003.598.5241K35+1004.199.2247K35+6003.899.6248K36+1003.798.3243K36+6003.998.12484.2.2彎沉值的檢測(cè)
水泥就地冷再生層鋪筑養(yǎng)護(hù)7 d后,彎沉代表值均能滿足不大于55.3(0.01 mm)的要求,合格率達(dá)100%,平整度按10 mm控制,合格率達(dá)到94%,壓實(shí)度合格率100%,強(qiáng)度合格率100%。
試驗(yàn)路建成通車(chē)1個(gè)月后,采用標(biāo)準(zhǔn)的5.4 m貝克曼梁對(duì)其彎沉值進(jìn)行了檢測(cè),瀝青路面彎沉平均值36.7(0.01 mm),代表值41.4(0.01 mm),均滿足設(shè)計(jì)值不大于48.3(0.01 mm)的要求。
4.3經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析
4.3.1經(jīng)濟(jì)效益分析
2013年S219省道縉云段全深式水泥就地再生基層共實(shí)施了4 200 m,寬度為6 m,再生層厚度24 cm。從經(jīng)濟(jì)效益的角度分析,就地冷再生與傳統(tǒng)挖除重建方案相比,主要節(jié)省了兩筆費(fèi)用:一是銑刨材料的運(yùn)輸和處置費(fèi)用,二是新石料的采購(gòu)費(fèi)用。因此,通過(guò)比較計(jì)算,采用水泥就地冷再生方案比采用傳統(tǒng)維修方案節(jié)省工程造價(jià)約15%。
4.3.2社會(huì)效益分析
(1) 路面銑刨料可以再利用,就地取材,因此對(duì)開(kāi)山取石的需求量大大減少,有效地保護(hù)了自然資源;不需要運(yùn)輸大量的原材料,既節(jié)省了能源,也減少了貨車(chē)尾氣所造成的空氣污染。
(2) 該工藝節(jié)省了投資,降低了工程造價(jià),使某些原來(lái)不能及時(shí)翻修的舊瀝青路面得以修復(fù),從而改善了道路狀況,提高了公路的運(yùn)輸能力,降低了運(yùn)輸成本,減少可能發(fā)生的交通事故,并保證了行車(chē)的舒適安全。
(3) 按照天然石料能耗為50 MJ·t-1計(jì)算,采用水泥冷再生方案累計(jì)可減少能耗約623 851 MJ,如以規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)煤(熱值為29.3 MJ·kg-1)換算,該項(xiàng)目累計(jì)節(jié)省21 291 kg標(biāo)準(zhǔn)煤。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)2013年在S219省道縉云段應(yīng)用全深式水泥就地再生基層技術(shù),可以得出以下主要結(jié)論。
(1) 在含有17%左右的舊瀝青混凝土以及瀝青老化相當(dāng)嚴(yán)重的情況下,水泥穩(wěn)定再生混合料設(shè)計(jì)和施工可以將舊瀝青路面材料作為“黑石頭”或集料來(lái)對(duì)待,其實(shí)際顆粒組成狀況可以采用原樣篩分得到。
(2) 通過(guò)本項(xiàng)目的具體實(shí)踐,全深式水泥就地再生基層材料性能與新拌水泥穩(wěn)定碎石材料類(lèi)似,可以參照新拌水泥穩(wěn)定碎石層的各項(xiàng)質(zhì)量檢測(cè)手段進(jìn)行質(zhì)量控制。各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果表明,全深式水泥就地再生基層材料性能均滿足設(shè)計(jì)要求,取得了滿意的應(yīng)用效果。
(3) 通過(guò)本項(xiàng)目的具體實(shí)踐可知,與傳統(tǒng)挖除重建工藝相比,采用全深式水泥就地再生基層技術(shù)具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,造價(jià)可節(jié)省15%左右,同時(shí)由于它充分利用原有路面材料,節(jié)約了大量資源和能源,減少了廢棄物的堆放,是一項(xiàng)低碳環(huán)保的公路維修技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
[1]王洪順,楊智敏,拾方治,等.冷再生成套技術(shù)在320國(guó)道桐鄉(xiāng)段維修中的應(yīng)用[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2007,24(9):2933,37.
[2]師郡, 陳志喜,帥領(lǐng).舊瀝青混凝土路面現(xiàn)場(chǎng)冷再生技術(shù)及施工工藝研究[J].公路,2004(10):167170.
[3]JTG F41—2008,公路瀝青路面再生技術(shù)規(guī)范[S].
[責(zé)任編輯:王玉玲]endprint
摘要:結(jié)合浙江省S219省道縉云段改造工程,介紹了全深式就地再生基層技術(shù)的應(yīng)用。對(duì)路面結(jié)構(gòu)和材料配合比進(jìn)行設(shè)計(jì),并經(jīng)過(guò)合理的施工后,檢測(cè)了再生路面的各項(xiàng)性能指標(biāo),結(jié)果證明全深式就地再生基層技術(shù)既能滿足施工要求,又具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,是一項(xiàng)低碳環(huán)保的公路維修技術(shù)。
關(guān)鍵詞:瀝青路面;全深式就地再生;公路維修;配合比設(shè)計(jì)
中圖分類(lèi)號(hào):U418.8文獻(xiàn)標(biāo)志碼:BResearch on Application of Onsite Fulldepth ReclamationZHOU Dongyun
0引言
瀝青路面全深式就地再生基層技術(shù)是對(duì)舊瀝青面層和半剛性基層同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銑刨、破碎后,加入水泥、新料(根據(jù)需要),經(jīng)過(guò)拌和、攤鋪、碾壓等工序,最終形成新的再生基層(或底基層)[12]。
為了探索瀝青路面全深式就地再生基層技術(shù)在干線公路大修中的適應(yīng)性,在2013年浙江省S219省道縉云段的路面大修工程中,采用了該項(xiàng)技術(shù)。全深式就地再生工藝雖然在中國(guó)其他省份已有應(yīng)用,但在浙江省尚屬首次,本文將對(duì)此次應(yīng)用的成果和施工經(jīng)驗(yàn)加以介紹。
1工程概況
S219縉云段原路面結(jié)構(gòu)為:4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土面層+18 cm水泥穩(wěn)定碎石基層。公路等級(jí)為四級(jí),設(shè)計(jì)行車(chē)速度為20 km·h-1,路基寬70 m,行車(chē)道寬2×3.0 m,路肩寬2×05 m。設(shè)計(jì)標(biāo)高為行車(chē)道中心線標(biāo)高,行車(chē)道及硬路肩正常橫坡為2%。
2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案
K30+500~K32+200、K34+100~K36+600路段的路面病害比較嚴(yán)重,瀝青面層和半剛性基層均出現(xiàn)松散,路表面代表彎沉值在150~180(0.01 mm)之間,說(shuō)明老路面承載力已不能滿足使用要求,需要對(duì)路面強(qiáng)度進(jìn)行加強(qiáng);同時(shí)考慮山區(qū)道路標(biāo)高不宜增加太多,須能夠快速維修,且要滿足節(jié)能環(huán)保的要求,決定采用全深式就地再生基層技術(shù)對(duì)該路段進(jìn)行大修。具體方案為:將舊的瀝青混凝土面層和水泥穩(wěn)定碎石基層一起就地再生作為基層使用,再生后的厚度為24 cm,然后再加鋪7 cm AC20C中粒式瀝青混凝土下面層和5 cm AC16C中粒式瀝青混凝土上面層。
3材料配合比設(shè)計(jì)
在施工前,首先對(duì)代表性路段按照設(shè)計(jì)方案采用銑刨機(jī)銑刨原路面材料,并送至試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)分析和配合比設(shè)計(jì)。由于舊路面材料中含有瀝青混凝土,因此在材料設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮舊瀝青混凝土材料特性的影響。首先對(duì)舊瀝青混凝土進(jìn)行抽提,并對(duì)抽提后的瀝青進(jìn)行相關(guān)性能試驗(yàn),具體試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
4.1試驗(yàn)段施工
試驗(yàn)路選擇在直線段,長(zhǎng)度為200 m,便于各個(gè)工序的銜接與交通管制。
(1) 級(jí)配驗(yàn)證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)銑刨的試樣進(jìn)行篩分,并與目標(biāo)配合比階段級(jí)配進(jìn)行比較,認(rèn)為級(jí)配相差不大,不需進(jìn)行調(diào)整。
(2) 再生混合料性能指標(biāo)驗(yàn)證。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的再生混合料取樣,并進(jìn)行性能指標(biāo)檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果(表4)表明現(xiàn)場(chǎng)混合料的性能指標(biāo)均能夠滿足設(shè)計(jì)要求。
4.2檢測(cè)和分析
4.2.1再生層取芯和強(qiáng)度測(cè)試
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)取芯和芯樣強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果(表8)來(lái)看,芯樣全部達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
表8芯樣7 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果項(xiàng)目無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度/MPa壓實(shí)度/%芯樣厚度/mmK30+6003.797.3245K31+1003.798.4247K31+6004.098.5248K32+1003.199.1246K34+6003.598.5241K35+1004.199.2247K35+6003.899.6248K36+1003.798.3243K36+6003.998.12484.2.2彎沉值的檢測(cè)
水泥就地冷再生層鋪筑養(yǎng)護(hù)7 d后,彎沉代表值均能滿足不大于55.3(0.01 mm)的要求,合格率達(dá)100%,平整度按10 mm控制,合格率達(dá)到94%,壓實(shí)度合格率100%,強(qiáng)度合格率100%。
試驗(yàn)路建成通車(chē)1個(gè)月后,采用標(biāo)準(zhǔn)的5.4 m貝克曼梁對(duì)其彎沉值進(jìn)行了檢測(cè),瀝青路面彎沉平均值36.7(0.01 mm),代表值41.4(0.01 mm),均滿足設(shè)計(jì)值不大于48.3(0.01 mm)的要求。
4.3經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析
4.3.1經(jīng)濟(jì)效益分析
2013年S219省道縉云段全深式水泥就地再生基層共實(shí)施了4 200 m,寬度為6 m,再生層厚度24 cm。從經(jīng)濟(jì)效益的角度分析,就地冷再生與傳統(tǒng)挖除重建方案相比,主要節(jié)省了兩筆費(fèi)用:一是銑刨材料的運(yùn)輸和處置費(fèi)用,二是新石料的采購(gòu)費(fèi)用。因此,通過(guò)比較計(jì)算,采用水泥就地冷再生方案比采用傳統(tǒng)維修方案節(jié)省工程造價(jià)約15%。
4.3.2社會(huì)效益分析
(1) 路面銑刨料可以再利用,就地取材,因此對(duì)開(kāi)山取石的需求量大大減少,有效地保護(hù)了自然資源;不需要運(yùn)輸大量的原材料,既節(jié)省了能源,也減少了貨車(chē)尾氣所造成的空氣污染。
(2) 該工藝節(jié)省了投資,降低了工程造價(jià),使某些原來(lái)不能及時(shí)翻修的舊瀝青路面得以修復(fù),從而改善了道路狀況,提高了公路的運(yùn)輸能力,降低了運(yùn)輸成本,減少可能發(fā)生的交通事故,并保證了行車(chē)的舒適安全。
(3) 按照天然石料能耗為50 MJ·t-1計(jì)算,采用水泥冷再生方案累計(jì)可減少能耗約623 851 MJ,如以規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)煤(熱值為29.3 MJ·kg-1)換算,該項(xiàng)目累計(jì)節(jié)省21 291 kg標(biāo)準(zhǔn)煤。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)2013年在S219省道縉云段應(yīng)用全深式水泥就地再生基層技術(shù),可以得出以下主要結(jié)論。
(1) 在含有17%左右的舊瀝青混凝土以及瀝青老化相當(dāng)嚴(yán)重的情況下,水泥穩(wěn)定再生混合料設(shè)計(jì)和施工可以將舊瀝青路面材料作為“黑石頭”或集料來(lái)對(duì)待,其實(shí)際顆粒組成狀況可以采用原樣篩分得到。
(2) 通過(guò)本項(xiàng)目的具體實(shí)踐,全深式水泥就地再生基層材料性能與新拌水泥穩(wěn)定碎石材料類(lèi)似,可以參照新拌水泥穩(wěn)定碎石層的各項(xiàng)質(zhì)量檢測(cè)手段進(jìn)行質(zhì)量控制。各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果表明,全深式水泥就地再生基層材料性能均滿足設(shè)計(jì)要求,取得了滿意的應(yīng)用效果。
(3) 通過(guò)本項(xiàng)目的具體實(shí)踐可知,與傳統(tǒng)挖除重建工藝相比,采用全深式水泥就地再生基層技術(shù)具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,造價(jià)可節(jié)省15%左右,同時(shí)由于它充分利用原有路面材料,節(jié)約了大量資源和能源,減少了廢棄物的堆放,是一項(xiàng)低碳環(huán)保的公路維修技術(shù)。
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[責(zé)任編輯:王玉玲]endprint