道路测勘测设计期末考试试卷.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流道路测勘测设计期末考试试卷.精品文档.道路测勘测设计期末考试试卷 第一章 绪论 公路设计基本要求:快速、环保、经济、舒适、安全 路基设计的一般要求:整体稳定性、强度和刚度、水温稳定性 对路面的要求:强度和刚度、稳定性、耐久性、表面平整度、表面抗滑性和耐磨性、不透水性、低噪声和少尘性 一、道路检测意义 1. 本课程研究范围 2. 道路测试意义 二、道路主要检测项目 1压实度 灌砂法、核子密度仪、环刀法、钻芯法、无核密度仪 2承载能力 贝克曼梁、自动弯沉仪、落锤式弯沉仪 3平整度 3m直尺、连续平整度仪、颠簸累积仪、激光平整度仪 4抗滑性 构造深
2、度(铺砂法、激光)摩擦系数(摆式仪、测试车、动态旋转仪) 5几何尺寸 平面偏位(经纬仪)、高程(水准仪)、宽度(尺量)、横坡(水准仪、测试系统) 6厚度 挖坑及钻芯、雷达测厚 7渗水系数 路面渗水仪 8. 强度和模量 土基CBR、承载板、贝克曼梁、动力锥贯入仪 9路面破损 摄像车、雷达、超声波、道路综合测试车 三、道路检测方法分类 1直接法 检测量与检验指标一致,如弯沉值等。 2间接法 检测量与检验指标不一致,如压实度等。 1 四、检测技术原理分类 1机械 贝克曼梁、3m直尺、摆式仪 2机电 机械动作、电器、计算、显示 自动弯沉仪、连续平整度仪 3振动 冲击作用、波速、频率、反弹位移 落锤式弯
3、沉仪、落锤式压实仪 4雷达 电磁波发射、接收雷达测厚 5超声波 波速 水泥混凝土强度、探伤 6射线 同位素或粒子、放射性 核子湿度密度仪 7激光 激光纹理仪、激光弯沉仪、激光平整度仪、车辙仪 8影像 路面破损 9集成 综合测试车 五、检测数据处理方法 特点:道路线长、面积大点检测抽样以点代面精度随机取样位置、数量 统计量: 六、检测评定依据 1公路工程质量检验评定标准(JTG F80/12004) 2公路路基路面现场测试规程(JTG E602008) 3公路养护技术规范(JTG H102009) 4公路技术状况评定标准(JTG H202007) 5公路土工试验规程(JTG E402007) 6
4、公路工程沥青及沥青混合料试验规程(JTG E202011) 七、检测存在问题 1检测指标不完善 无路基地基承载力 地基处理?无路面层底拉应力 施工质量?七天无侧限抗压强度与抗压回弹模量?渗水系数与路面水损坏?沥青路面老化? 2各种仪器检测结果不统一 国产与进口仪器差异 摆式仪、摩擦系数测定车 不同类型仪器差异 三种弯沉仪,激光纹理仪与铺砂法测构造深度 3与国际不一致 CBR与E,状态、受力、变形 E静与E动, E静<< E动 4有损检测 如压实度、厚度 5仪器设计问题 测速慢,如三米直尺,摆式仪,贝克曼梁等;精度差,如摆式仪,铺砂法; 汽车对路基路面作用的模拟不够真实,如落锤式弯沉
5、仪,回弹模量 6道路检测发展方向 指标完善、与国际接轨、技术先进、快速、便捷、无损、准确 第二章 压实度检测技术 一、概述 1.压实的意义:刚度,强度,平整度,稳定性 2 路基路面施工质量控制重要指标非结构设计指标 2压实度定义 路基土及路面基层 : 现场实际达到的密度 K?100%标准密度 沥青路面: 工地实际达到的干密度?dK?100% 室内标准击实试验所得到的最大干密度?m标准密度:试验室标准密度(中) 最大理论密度(大)试验段密度(小) 二、标准密度和最佳含水率的确定方法 标准密度(最大干密度)是压实度评定的基准值。 要点:取料、试件成型(模拟施工效果)、密度测定 1路基土最大干密度
6、取将要填筑路基的某层的土样 注意:不同填筑层、施工段的填土来源、土质变化 (1)标准击实试验 标准击实仪:轻型、重型(模拟夯击、静压压实功) 公路路基压实度以重型击实试验法为准 小试筒适用于粒径不大于20mm 的细粒土 大试筒适用于粒径不大于40mm 的粗粒土 干土法,湿土法 (2)振动台法:(模拟振动碾压) 适用于粗粒土和巨粒土 (3)表面振动压实仪法:(模拟振动碾压)适用于粗粒土和巨粒土,操作容易,更接近实际 状况 2路面基层(半刚性基层)标准密度(最大干密度) (1)稳定细粒土标准击实法 (2)稳定粗粒土振动压实法 (振动台法或表面振动压实仪法)理论计算法 3沥青混合料标准密度 (1)取
7、样与成型 拌和厂标准马歇尔击实法、大型马歇尔击实法、 旋转压实法、振动法;(我国主要采用马歇尔击实法) (2)密度测定方法 水中重法:适用于密实的型沥青混凝土,吸水性大的集料不适用; 表干法:适用于吸水率不大于2%的沥青混合料; 蜡封法:适用于吸水率大于2%的沥青混合料; 体积法:适用于空隙率较大的沥青混合料。 三、现场密度检测方法 有损:灌砂法、环刀法、钻芯法 要点:取样方法、称重、体积 无损:核子密度仪法、无核密度仪 要点:标定 1. 灌砂法 适用于路基土、砂石路面、基(底)层、沥青表处。不适用于填石土。 3 路基路面基层材料现场密度测定标准方法。 原理:挖取压实材料,称湿重,烘干,称干重
8、 Pd ,利用均匀颗粒的砂去置换试坑的容积,作为挖取材料的压实体积 V,可计算出干密度。 Pdd? V具体试验方法与步骤见公路路基路面现场测试规程。 主要试验仪具与材料:基板,标定罐,电子称,灌砂筒,标准砂 试验要点: 标定砂的松方密度和灌砂筒下部圆锥体内砂的质量; 挖坑、灌砂、称湿重、烘干、称干重,计算含水率和干密度。 注意事项: 量砂要规则,换砂重标定密度; 表面平整; 坑壁垂直; 坑底为压实层底部 2环刀法 适用于细粒土路基、稳定细粒土基(底)层(龄期不大于2天) 3 原理:在压实层表面打下带刃环刀取料, 称湿重,烘干,称干重,环刀容积V=200cm, 环刀高度5cm. 注意取样深度:环
9、刀中部处于压实层厚的1/2深度以下。 3核子密度仪法 适用于路基、路面材料 放射性元素(射线或中子源)测密度、含水量 无损、快速、土、路面材料、打印结果 散射法:用于沥青混合料面层 直接透射法(打孔插入放射源棒):用于土基或基层材料。 实际密度一组不少于13点,取平均值。 注意: 12个月标定一次; ; 放射性有害健康; 按规定方法标定后,其检测结果可作为工程质量评定与验收的依据。 4钻芯法 (半刚性基层) 沥青混合料,芯样直径不宜小于100mm 测定试件密度方法: 表干法 、蜡封法、水中重法 注意: 适用条件 钻芯位置 5无核密度仪:适用于沥青混合料 原理:用一个电磁表面接触仪器装置来测量在
10、压实过程中 导致的电磁场的变化。检测深度:25mm 到 100mm 。 实际密度一组不少于13点,取平均值。 注意: 12个月标定一次; 检测平稳、紧密接触; 其检测结果不宜用于工程质量评定验收或仲裁。 四、压实度评定方法 2 土方路基:每压实层每1000m至少2点,(路基施工规范) 每200m每压实层测 4 处;(评定标准) 路面基层、底基层:每200m每车道测 2 处;(评定标准) 沥青混凝土面层:每200m每车道测 1 处; (评定标准) 13公里路段为一个检验评定单元。 (评定标准) 1. 方法 (1)控制平均压实度的置信下限,以保证总体水平。 4 评定段的压实度代表值应满足条件: K
11、<K0,压实度不合格。 式中: K?(ta/S?K0 平均值; t? 保证率系数, 可查公路工程质量检验评定标准附表B获得; 高速、一级公路: 基层、底基层99%; 保证率: 路基、面层95%; 其他公路: 基层、底基层95%; 路基、路面面层90%。 n 检测点数; S 标准差; K0压实度标准值。 如高速公路、一级公路 沥青混凝土面层:K0 =96%(试验室标准密度) or K0 =92%(最大理论密度) or K0 =98%(试验段密度) 无机结合料稳定粒料基层: K0 =98% 无机结合料稳定土底基层: K0 =95% 土方路基: 00.80m, K0 =96% 0.801.50
12、m, K0 =94%>1.50m, K0 =93% (2)规定单点极值不得超出规定值,防止局部隐患。 路基: Ki?K0?5%Ki?K0?4% 基层、底基层: 沥青面层: Ki?K0?2% 评定段压实度为不合格 规定扣分界限以区分质量优劣。 K?K0 路基、基层、底基层: and Ki?K0?2% 沥青面层: and K?K0Ki?K0?1% 压实度合格,可得满分。 路基、基层、底基层: Ki?K0?2%K?,且有测值K0K?K,且有测值Ki?K0?1% 沥青面层: 0 按其占总检查点数的百分率计算扣分值。 2讨论 影响压实度的因素:土质、含水量、压实功 (机重、遍数)、速度、层厚、工艺
13、 路基压实度标准:上高下低?挖方路床? 压实度检测异常现象分析: 超百、不能达标,土质变化最大干密度基准值问题 可利用试坑取出材料做击实试验 填石路堤压实质量控制 : 填料粒径<500mm;路床底面下400mm,填料粒径<150mm; 路床填料粒径<100mm。 质量标准:压实沉降差<试验路确定的沉降差(03mm) or 孔隙率<20 25% 5 土石混填压实质量控制指标 对少量大块石可将粒径大于38mm的块石放回坑中再灌砂,计算压实度;含石多可采用质量标准:压实沉降差 压实度与弯沉值:单层密度整体强度 压实度与回弹模量: 单层最佳含水率密度不利季节整体强度 压实
14、度与CBR值:单层密度浅层不利状态材料强度 检测方法改进:无损、快速、准确 五、压实度其他测试技术 1. 国外路基压实检测指标 日本高速公路施工技术规范规定,只有<0.075mm颗粒含量<20%的砂性土才允许用压实度作为控制路基压实标准,<0.075mm颗粒含量>20%的粉性土和粘性土只允许利用空隙率控制压实,而且路基全高均采用同样的压实标准,即用核子密度仪检测时,粘性土空隙率8%、粉性土空隙率13%。 空隙率的计算公式如下: Va=rw100-d/w(100/Gs+W)100% 式中: Va空隙率;d现场测得干密度; W现场土的含水率(%);Gs现场土的颗粒密度; w
15、水的密度。 英国道路和桥梁施工规范也规定了路基压实用空隙率指标控制,路堤上层的空隙率不大于5%,下层不大于10%。 西欧、北美等国广泛使用变形模量作为铁路路基压实检测指标,德国采用变形模量Ev2。德国、日本高速铁路采用动态变形模量Evd。 2我国高速铁路设计暂行规定 路基压实标准按填料不同规定不同的地基系数K30和压实系数K或孔隙率n,并采用双指标控制。为便于衡量基床表层的动力学特征,级配碎石压实检测标准中增加动态变形模量Evd。 基床底层及下部路堤压实标准为地基系数K30和压实系数K或孔隙率n,并采用双指标控制。 地基系数K30法: 地基系数K30的大小反映路基在局部荷载作用下抵抗变形的能力
16、,采用直径为30 cm的载荷板进行试验。K30值指的是荷载强度(P)沉降量(S)曲线上对应土体变形量为0.125 cm时刻的荷载强度(P)值与变形S(荷载板的下沉位移)的比值,即: K30=荷载强度(MPa)/标准沉降量(m) 动态变形模量Evd 6 3落锤频谱式压实度仪(瞬态冲击法测压实度技术) 密度越大,一定重量的锤从一定高度落下,产生的振动频率就越高,但与含水量有关。冲击响应a是密度和含水量W的二元函数。 经试验研究,发现S-G水滞频段(盛安连 顾炳其)a只与密度有关,水份反应不敏感。无需测试含水量,可得密度, 经标定,可计算出压实度K。 不同填料? 4车载式压实度仪 (1)振动压路机:
17、振动加速度 振动轮的动力学参数的变化与地面材料的密度变化密切相关,振动轮的垂直加速度与相互作用材料的压实度正相关。 采用振动压路机的机载压实度计,驾驶员可从显示器上随时查看压实情况、振动频率、运行速度,能够实现压实质量的实时控制,并能保存数据以备其它数据处理之用,避免了漏检,使欠压、过压问题得以解决。 德国生产的宝马压路机就有这种功能。国产也有。 (2)光轮压路机:变形 5. 瑞雷波检测压实度技术 给路基一个冲击能量,就会在土体内部及表面产生弹性波,路基土压实越密实,土体吸收的能量就越少,弹性波传播的速度就越快,检波器检测得冲击响应信号就越大。 6. 探地雷达测压实度技术 探地雷达测压实度工作
18、原理即由发射天线向地下发射高频脉冲电磁波。电磁波在地下介质传播过程中,遇到存在电性差异的物体就会产生反射,反射回来的电磁波经天线接收,根据接收的雷达回波波形振幅和双程走时等参数便可推断地下目标体的空间位置结构电性及几何形态,从而达到探测地下结构的目的。关键问题是建立合理的介电常数模型。目前的研究应用也主要集中在面层和基层。 7. 动力锥贯入仪进行路基压实度检测 动力锥贯入仪标准及主要参数 锤重:8Kg,落距:575mm,锥底直径:20mm,锥角:60度 测贯入深度与次数平均每次贯入量(mm/次) 与灌砂法测得压实度进行对比试验经验公式 8. GeoGauge土壤刚度模量压实度测试仪(美国 )
19、GeoGauge在土的表面施加一个恒定的振动力,量测由此产生的位移。 ASTM已经专门制订了新的标准D6758。 第三章 道路承载能力检测技术 一、概述 1意义 路基路面整体强度(承载力)荷载变形 弹性理论回弹弯沉值 7 2测试方法主要有:贝克曼梁 自动弯沉仪 落锤式弯沉仪 二、贝克曼梁 1原理:杠杆原理 2仪具 (1)标准车: 单后轴双侧4轮10t, 标准轴载BZZ 100。 (2)路面弯沉仪 贝克曼梁:3.6m(铸铁)(2.4m+1.2m)5.4m(铝合金、折叠)(3.6m+1.8m)7.2m (4.8m+2.4m) (3)温度计接触式路表温度计端部为平头,分度不大于1 3测试过程前进卸荷
20、法 4数据整理测点实测回弹弯沉值:L =(L 初-L终)2 支点变形修正 如果用3.6m贝克曼梁则需要修正,可用2根贝克曼梁联测,一根贝克曼梁测头置于轮隙,另一根贝克曼梁测头置于前一根贝克曼梁的支点处。 LT=(L1-L2)2+(L3-L4)6 不同路面结构需分别修正。如果用5.4m贝克曼梁则不需要支点变形修正。 温度修正:沥青层大于5cm,路面温度超过202时,需要进行温度修正。修正方法:查图法(美国):需要测得路表温度和前5日平均气温,知道沥青面层厚度和基层类型。 若在非不利季节测定时,应考虑季节影响系数。 评定路段弯沉平均值、标准差及代表弯沉计算。每公里每一双车道80100点。(评定标准
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