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1、填石路基试验段方案90032 填石路基试验段施工技术方案 一.工程概况 K50+860K51+370段为填石路基,该段填石方为万m3。最大的路基填筑高度为米,利用石梯岭隧道弃渣和K50+701K50+860段路堑爆破开挖出来石方作为路基填料,在路基大面积施工前,按照监理的要求,先铺试验路段。以了解路基土的工作性能,机械组合对路基施工的有效性,验证路堤施工的工艺,确定适宜的填土松铺厚度和相应的碾压遍数,最佳的机械配套和不同机具压实填料的最佳含水量。试验路施工成功后,应编写试验路施工总结,以指导本施工段路基填筑施工。 本施工队填石路基试验段选在K50+980K51+080段,长度为100m,通过试
2、验段总结填石路堤的最佳机械配置和施工参数,以此来指导填石路基的施工。 二.试验路段的施工目的 在满足工程质量的前提下,通过路基试验段来确定填石路堤施工工艺流程、填石路堤压实功率、碾压速度、压实遍数,松铺厚度。质量检测方法:通过最后振动碾压两遍后采用水袋法测定孔隙率来确定填石路基的施工工艺参数;同时观测到压实层顶面稳定,不再下沉,无轮迹;在施工过程中用沉降差、水袋法两种办法来确定碾压遍数。 三.试验安排 试验段计划开始时间:2022年7月15日 试验段计划完工时间:2022年8月5日 四.施工准备 (一)、主要人员配备 (二)、机械设备配备 五、路堤填筑石方试验段的施工方法、施工工艺、施工技术方
3、案 1、路堤填筑石方试验段的施工方法: 路堤填筑石方试验段按常规的四区段、八流程水平分层法施工。 四区段即:填石区段、平整区段、碾压区段、检测区段; 八流程即:施工准备与测量放线、基底处理、分层填石、摊铺平整、碾压夯实、检验签证、路基整修、边坡整修。 2、路堤填筑石方施工工艺流程如下: 3、路堤填筑石方试验段施工技术方案 (1)填筑路基施工测量放样: 根据监理工程师复测批准的控制导线网点和水准点,依照施工设计图的路线坐标位置,放出路基范围边线,测量原地面高程及横断面。 (3)路基填筑石方技术标准: 根据永蓝高速公路招标文件及施工设计图纸等文件要求,路基填筑石方施工技术标准为交通部公路路基施工技
4、术规范(JTJ033-95)和公路工程质量检验评定标准 (JTG F80/1-2022)。 (4)路基填筑石方试验段拟采用的技术要求和技术参数: a、用于填石路堤的石料强度不小于15Mpa。 b、用于填石路堤的石料最大粒径不超过层厚的2/3。 c、拟采用40cm、50cm、60cm两种松铺厚度进行碾压对比试验。 d、施工过程采用分层填筑、分层压实的施工方法。 e、碾压机械及压实遍数:自重20t自行式振动压路机静压1遍、 弱振1遍、用20t自行式振动压路机强振4遍、再静压1遍。 f、碾压频率30Hz,碾压速度控制在-5.0Km/h左右。 g、压实度检测拟采用沉降法,为验证沉降密实度是否存在偏差,
5、在试验段中局部取点进行水密法(灌水法)的压实度检测。 h、压实沉降差平均值小于5mm,标准差小于或等于3mm。检测频率为每2000不少于检测8点,在压实面积不足100时至少检测4点。 (5)试验段施工顺序 拟将60cm松铺厚度放在最下层(即93区内)先进行试验,如检测达不到压实度要求,可增加碾压遍数直至合格,如通过增加碾压遍数还不能达到要求,则返工,并取消该松铺厚度,从而保证填石路堤的质量。 为了能尽快获得试验数据,每种不同的松铺厚度进行二至三层的试验。在每层摊铺、碾压后及时检测,并将各项施工、检测试验数据详细记录,并对试验所取得的数据进行总结对比分析,以调整确定上一层填筑的各项指标,一般在正
6、常情况下进行两次调整后就不需再调整试验。当摊铺厚度、碾压遍数、沉降差这几项指标稳定后,即可整理试验段资料和编写试验总结报告。选择经济、合理、适用的填石路堤施工方案指导本队全线其他施工段填石路堤的施工。 (6)试验段施工技术工艺方案: 边坡码砌 根据设计图纸设计要求,填石路堤的边坡为全坡面干码砌,路床顶面以下8m内采用1:的坡率、码砌层顶厚度为1m的大块石码砌;填筑高度大于8m,则路床顶8m以下采用1:的坡率、码砌层顶厚度为2.0m的大块石码砌。边坡坡面可采用台阶式的码砌。其先填后码砌、先码砌后填筑的施工工艺方法如下: a、采用先填筑后码砌的方法:即每填筑一层时,对其边坡码砌一层,或在路基填筑两
7、到三层时再进行码砌。开始码砌之前先测出坡脚边线,挖码砌基坑,再码砌-1.0m高度的基础。为防止边坡码砌时翻动石块,使已压实的路堤松动存在薄弱松散带,从而影响路基填筑质量。所以在码砌施工时,要求码砌石块尽量紧贴、密实,在有空洞处须用细小石块塞紧,不得产生空洞和松动,砌块间承力接触面稍微向内似斜。最后在每层顶面码砌与填筑层交接带处的空隙里填入石渣、石屑,再以压力水将石屑冲入空隙中,再用压路机来回弱振二遍。 b、采用先码砌后填筑的方法:采用先码砌后填筑的方法,可避免码砌与填筑层之间不存在松散层,其具体施工工艺方法是测出路基坡脚线,挖码砌基坑,码砌基础,基础以上部分砌成梯形,高度与每填筑层厚度相同,码
8、砌顶面预留成高低不平面,保证上层码砌时能很好的嵌入咬合。先码砌成墙,再摊铺石料,使铺填石料与已码砌边坡 之间紧密咬合,振动碾压时,相互嵌入挤密。 路基填料的装运 填石路堤材料采用路堑开挖爆破的石质均匀、未风化、强度符合要求的石料,运料采用挖掘机配合大型自卸汽车进行,装料时应将超过粒径限制的大粒径石块拨到一边,尽量使填料混合均匀,避免粗粒径过分集中。逐层填筑时,应根据现场实际情况先安排好石料运输线路,专人指挥,按水平分层,先低后高、先两侧后中央卸料。 堆料及整平 路堤填筑石方采用分层填筑方式施工,一般分为机械作业和人工作业两种方法,我们将采用机械作业的施工方法,拟在摊铺路堤填料施工过程中采用渐进
9、式摊铺法进行施工,渐进式摊铺法就是运料汽车在路堤上先两侧、后中间逐渐向前卸料,边摊铺厚度根据边坡码砌厚度或拟定的松铺厚度桩进行控制整平,个别不平处应铺以人工用细石块、石屑找平,确保每层表面相对平顺,有利于碾压施工。 当石块级配较差、粒径较大、填层较厚、石块间的空隙较大时,可于每层表面的空隙里面扫入石渣、石屑等细集料,再以压力水将细集料冲入下部,反复数次,使空隙填满。 当采用人工进行摊铺施工,铺填粒径25cm以上石料时,应先铺填大块石料,大面向下,小面向上 (在同一位置,大粒径石块不能重叠 堆放) ,摆平放稳,再用小石块找平,石屑塞缝,最后压实。人工铺填块径25cm以下石料时,可直接分层摊铺,分
10、层碾压。 碾压方法 填石路堤碾压时应特别注意碾压的方法和方式,因为填石路堤由于粒料之间没有粘聚力,它主要是靠填料之间相互镶嵌、紧密咬合,达到足够大的摩阻力来抵抗路基变形,所以必须采用重型(大吨位)振动压路机进行碾压施工。对双向横坡路基,先两侧后中间,先压两侧主要是不致使石块向边坡方向推移,而后压中间主要是使中间石块由于受到两侧压紧石块的限制而易于压实。对于小半径曲线段,需从内侧向外碾压。遵循先慢后快的原则进行,保证石块之间紧密咬合,前后相邻的两区段重叠1.5m进行压实,达到填石路堤所需的密实度。 填石路堤的压实可按初压、复压、终压三个阶段进行,采用先静压、再弱振、后强振的渐序加振的方式。在填料
11、基本整平后,用一台压路机从两侧开始向中间然后再由中间向两侧逐渐错轮碾压,且每次错轮时重叠应不少于轮宽的1/3。 初压的目的是整平和稳定路堤表层的填石料,为复压创造有利条件,是压实的基础。初压先用自重20T振动压路机静压1遍,然后弱振2遍,碾压速度控制在4.0km/h左右。在初压(静压)的第一遍后,应对碾压后的路堤表层进行找平检查,对于局部低洼或有明显空洞、 空隙处,用人工补充细料石渣、石屑平整后再进行弱振碾压。如有个别石块凸起,应使用工具将凸起的石块凿除或打碎,以防凸起石块顶起压轮贺空,造成局部无法压实。 复压的目的是使填筑的石料密实、稳定、成型,填石路堤的密实程度取决于这一道工序。因此必须与
12、初压紧密衔接,用20T振动压路机碾压4遍,碾压速度控制在5.0km/h之间,碾压频率30Hz。复压的最终结果使石料之间的空隙充填密实,满足压实度的要求。 终压的目的是消除轮迹,最后形成平整的压实面。终压应紧跟在复压后进行,终压也采用20T压路机以静压方式碾压1遍 施工质量的控制和检测方法 施工质量主要由施工工序配合质量检测进行控制。在各个施工工序中,特别是对填料最大粒径、压实厚度、压实遍数、压实沉降差等,严格按规定要求进行控制,在施工中技术人员要详细记录每层填料的粒径,供监理随时查证。 由于填石路堤压实度的判定方法,目前国内外各种规范尚无统一的规定,根据路基的作用,即当压实层顶面稳定,不再不沉
13、,无明显轮迹时,判定为密实状态。因为石块本身是不能压缩的,只要石块之间大部分的缝隙已紧密靠拢,当20T以上重型压路机通过时,路堤可达到稳定不再有下沉的轮迹。根据这一原理,我们认为沉降与压实度两个指标都能反映出施工质量的好坏,因此拟在填石路堤试验段施工 中采用压实沉降差法来测定压实度。为验证压实沉降差控制压实度的准确性,再布置个别点铺以水密法检测压实度,具体操作方法如下: a、钢质垫块法 首先在压实的路堤上纵向布点,布点间距和位置应根据路基试验段施工平面布置图而定。在每一填筑层平整好后依图尺寸要求布好点位,用红漆做醒目标记。在没碾压之前用水准仪测量高程,为减少误差,准备一块20202cm的钢质垫
14、块,放置在测点上。然后根据上述碾压方法和要求对填石路堤填筑层进行压实,在第1遍静压和2遍的弱振碾压后应在原测点位置再测量一次,计算碾压后各测点标高与碾压前相应测点标高的差值,即为测点的压实沉降差。随后压路机每压一遍,就测量一次,并计算一次压实沉降差。当压实沉降差平均值小于5mm,标准差不大于3mm,可认为路基已被压实。检测频率为每2000m2检测12点,在压实面积不足200m2时至少检测4点。 b、钢球测定法 钢球测定法的布点方法和要求同钢质垫块法,在每填筑层平整好后依图尺寸要求布好点位,在选中的每个点上埋置一个钢球(100mm),钢球应露出松铺面23cm,压路机每压一次后,测量出每个点上钢球
15、的标高,计算碾压后各测点标高与碾压前相应测点标高的沉降差值,当钢球的沉降差平均值小于5mm,标准差不大于3mm,可认为路基已被压实。 检测频率同钢质垫块法。 由于钢球的刚度足够强,压路机的碾轮与钢球始终保持的是点接触,钢球的变形量可以忽略不计,因钢球的误差较小且沉降值较为真实的反映了路基的沉降值,可以作为判定压实度的依据,该法检测简单明确,可操作性强,所以拟采用钢球测定法。 为验证填石路堤采用压实沉降差检测压实度,能否达到路基施工规范所要求的压实度标准,所以我们拟在试验段中再局部取点铺以水密法(灌水法)检测压实度。其水密法(灌水法)检测压实度的具体操作方法同填土路堤灌砂法检测压实度。检测点布置和检测频率视现场情况而定。 除初测的原始标高外,应将每次测量结果和水密法(灌水法)的压实度结果进行汇总分析,便可得出该填石路堤的松铺系数和最佳压实遍数,并绘制出压实遍数与相对应的填料沉降量关系图。 六、试验段沉降观测技术方案 试验段因填筑高度均大于10m,可按高填方路基施工技术控制。原地面随着填石路堤高度的不断增加,荷载也在不断的增加,所以高填方路基基底必然产生在填石重力作用下的沉降,但原地面地质结构、结构层厚度不同,其沉降值也有所不一样。另外高路堤也难免存在自身重力或压实度不均匀等其它因素造成的沉降变形,具体沉降和变形数值,应通过埋设沉降观测监控点进行观测监控。
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