路面结构设计计算示例.doc
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1、课程名称:学生姓名:学生学号:专业班级:指导教师:年 月 日路面结构设计计算1 试验数据处理1.1 路基干湿状态和回弹模量1.1.1 路基干湿状态路基土为粘性土,地下水位距路床顶面高度m1.85m。查路基临界高度参考值表可知IV5区H1,H2,H3,本路段路基处于过湿中湿状态。1.1.2 土基回弹模量1) 承载板试验表1.1 承载板试验数据承载板压力()回弹变形(0.01mm)拟合后的回弹变形(0.01mm)20103525504165578072119剔除169剔除220剔除计算路基回弹模量时,只采用回弹变形小于1mm的数据,明显偏离拟合直线的点可剔除。拟合过程如图所示:路基回弹模量:2)贝
2、克曼梁弯沉试验表1.2 弯沉试验数据测点回弹弯沉()1155218231704174515762007147817391721020711209122101317214170根据试验数据:=(0.01mm)式中:回弹弯沉的平均值();S回弹弯沉测定值的标准差();li 各测点的回弹弯沉值();n 测点总数。根据规范要求,剔除超出的测试数据,重新计算弯沉有效数据的平均值和标准差。计算代表弯沉值:Za为保证率系数,高速公路、一级公路取,二、三级公路取,四级公路取。土基的回弹模量:1.2 二灰土回弹模量和强度1.2.1 抗压回弹模量二灰土抗压回弹模量为:735MPa。1.2.2 f50mm50mm试
3、件劈裂试验表1.3 二灰土试件劈裂试验数据f50mm50mm试件劈裂试验最大荷载(N)(kPa)处理结果1926 选用2982 选用31042 选用4986 选用51049 剔除6881 剔除有效数据平均值(kPa)有效数据样本标准差S(kPa)变异系数Cv(%)变异系数应小于6%,否则可在剔除偏差较大的数据后,重新计算平均值和标准差。设计值为:1.3 二灰稳定砂砾回弹模量和强度1.3.1 二灰稳定砂砾回弹模量 二灰稳定砂砾回弹模量为:1530MPa。1.3.2 二灰稳定砂砾f100mm100mm试件劈裂试验表1.4 二灰砂砾试件劈裂试验数据f100mm100mm试件劈裂试验最大荷载(N)(k
4、Pa)处理结果110538 选用211735 选用311889 选用410794 选用510570 选用611519 选用711444 选用811671 选用912156 选用有效数据平均值(kPa)有效数据样本标准差S(kPa)变异系数(%)变异系数应小于10%,否则可在剔除偏差较大的数据后,重新计算平均值和标准差。设计值为:1.4 中粒式沥青混凝土回弹模量和强度1.4.1 抗压回弹模量 20时抗压回弹模量:1079(MPa)15时抗压回弹模量:1606(MPa)1.4.2 15时 f试件劈裂试验表1.5 沥青混凝土试件劈裂试验数据f试件劈裂试验最大荷载(N)(kPa)处理结果110746
5、选用210037 选用310557 选用49248 选用510074 选用610879 选用有效数据平均值(kPa)有效数据样本标准差S(kPa)变异系数(%)设计值取为:1.5 水泥混凝土抗折强度表1.6 水泥混凝土试件弯拉强度试验数据组别试件极限荷载(kN)(kPa)处理结果1139选用239选用338选用有效数据平均值(kPa)2139选用239选用3395466.7选用有效数据平均值(kPa)一组3个试件,以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中值的差值超过中值的15%时,则取中值为测定值。如有两个测值与中值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。因此第1组测定值为,第
6、2组测定值为。一般情况下,用于路面设计的弯拉(抗折)强度标准值可取多组测定值的代表强度:因试验数据仅有2组,弯拉强度标准值fr按规范要求取。2 沥青路面设计2.1 轴载分析该道路的交通组成情况如表所示。表2.1 交通组成表车型前轴重后轴重后轴数后轴轮组数后轴距(m)交通量解放CA10B19.401双解放 CA3901双东风EQ1401双黄河JN1501双黄河JN2532双 3长征XD9802双 3日野ZM4402双 3日野KB2221双太拖拉1382双 3小客车2.1.1 以设计弯沉值为指标及验算沥青层层底拉应力的累计当量轴次沥青路面设计以单轴双轮组 BZZ100kN 作为标准轴载。1) 轴载
7、换算轴载换算采用如下计算公式:式中:N 标准轴载当量轴次,次/日;Ni 被换算车辆的各级轴载作用次数,次/日;P 标准轴载,kN;Pi 被换算车辆的各级轴载,kN;k 被换算车辆的类型数;轴载系数,,为轴数。当轴间距离大于3m时,按单独的一个轴载计算,当轴间距离小于3m时,应考虑轴数系数。轮组系数,单轮组为,双轮组为1,四轮组为。轴载换算结果如表所示。表2.2 轴载换算表(一)车型解放 CA10B后轴11解放 CA390前轴1后轴11东风 EQ140后轴11黄河 JN150前轴1后轴11黄河 JN253前轴1后轴1长征 XD980前轴1后轴1日野 ZM440前轴1后轴1日野 KB222前轴1后
8、轴11太拖拉 138前轴1后轴1合计备注:轴载小于25kN的轴载作用不计。2) 累计当量轴次计算根据设计规范,高速公路沥青路面的设计年限为 15年,六车道的车道系数是,取, = 5.3%,累计当量轴次:2.1.2 验算半刚性基层层底拉应力的累计当量轴次1) 轴载换算验算半刚性基层层底拉应力公式为:式中: 轴组系数,; 轮组系数,单轮组为,双轮组为1,四轮组为。计算结果如表所示。表2.3 轴载换算表(二)车型解放 CA10B后轴11解放 CA390后轴11东风 EQ140后轴11黄河 JN150后轴11黄河 JN253前轴1后轴31长征 XD980后轴31日野 ZM440前轴1后轴31日野 KB
9、222前轴1后轴11太拖拉 138前轴1后轴31合计备注:轴载小于 50kN 的轴载作用不计。2) 累计当量轴数计算根据设计规范,高速公路沥青路面的设计年限为 15年,六车道的车道系数是 ,取 0.35, = 5.3%,累计当量轴次:2.2 路面结构组合设计本道路位于IV5区,地下水位较高,所以需要考虑干燥(中湿)和潮湿(过湿)两种情况进行路面结构设计。2.2.1 路基干燥(中湿)情况沥青路面结构根据本地区的路用材料、已有的工程经验和典型路面结构,拟定了两个路面结构方案。根据各结构层的混合料类型、最小施工厚度、施工机具等因素,初步确定了各结构层厚度。该公路地处 IV5区,属江南丘陵过湿地区,根
10、据气候资料,该地区年降水量大于 1500mm;年最高月平均气温大于30,且高温季节长,年最低气温大于9;春夏东南季风造成的梅雨和下雨与高温季节重叠,形成明显不利季节。根据地区交通组成资料和自然区划,地下水、地面水和重车渠化将是影响路面使用的重要原因。因气候湿热,沥青材料的高温稳定性、水稳定性,半刚性基层的水稳定性是要重点考虑的问题。在进行路面结构设计的时候,尽量采用热稳定性和水稳定性和结构强度好的材料。路面沥青材料采用标号低,粘附性能好的材料。同时,该公路 地处湖南中部,根据湖南省政府发展中部地区经济的精神以及中南六省有关“中部崛起”的战略,可以预见,该公路的规划和修建除交通原因外还有巨大的社
11、会意义。因此,须保证该公路良好的使用性能和耐久性,进行结构设计时,在经济允许的情况下,尽量使用技术性能好的结构材料。综合上述原因,在本设计中采用方案 A(推荐方案)进行设计计算。2.2.2 路基潮湿(过湿)情况沥青路面结构当路基地下水位较高时,土质易受湿度的影响,导致路基承载力降低。首先应采用有效的措施降低地下水位,其次是设置防水垫层,隔断地下水对路面结构的不利影响,且提高路面结构的整体承载力。在同一个建设项目,为方便施工的组织,降低工程成本,路面结构不宜变化过大,因此路基潮湿路段路面结构与干燥、中湿路基段路面结构基本相同,仅增加一个防水垫层。路面结构组合方案如下:2.3 路面结构厚度计算2.
12、3.1 土基回弹模量根据试验资料处理,干燥路段土基回弹模量为,考虑到该地区地质水文情况,设计中选用40.00MPa进行计算。潮湿路段土基回弹模量为,考虑到该地区地质水文情况,设计中选用进行计算。2.3.2 设计指标1) 设计弯沉值计算公式为:式中:ld 设计弯沉值(); Ne 设计年限内一个车道累计当量标准轴载通行次数; Ac 公路等级系数,高速公路、一级公路为; As 面层类型系数,沥青混凝土面层为;Ab 路面结构类型系数,刚性基层、半刚性基层、沥青路面为,柔性基层沥青路面为。若基层由半刚性材料层与柔性材料层组合而成,则Ab介于两者之间通过线性内插决定。2) 各层材料的容许层底拉应力 细粒式
13、密级配沥青混凝土: 中粒式密级配沥青混凝土: 粗粒式密级配沥青混凝土:水泥稳定碎石: 二灰稳定碎石:2.3.3 路面结构计算 1)干燥(中湿)路段各层材料的抗压模量与劈裂强度如表。表2.4 路面结构层材料参数材料名称厚度(cm)抗压模量(MPa)劈裂强度(MPa)2015细粒式沥青混凝土414002000中粒式沥青混凝土510721930粗粒式沥青混凝土710001300水泥稳定碎石35150036000.5二灰稳定砂砾20130036000.5土基40.00采用程序分析计算路表弯沉值和各结构层底部拉应力。路表弯沉值按下式计算:式中:F弯沉综合修正系数,按下式计算: 采用程序计算得到的理论弯沉
14、值lL ()可求得路表弯沉计算值:采用程序计算各层层底拉应力汇总于表。表2.5 路面结构拉应力计算结果材料名称厚度(cm)层底拉应力(MPa)容许拉应力(MPa)细粒式沥青混凝土4中粒式沥青混凝土5粗粒式沥青混凝土7水泥稳定碎石35二灰稳定碎石20土基从计算结果可知,各结构层层底拉应力均小于容许拉应力,路面结构各层层底拉应力均满足规范要求。 2)潮湿(过湿)路段各层材料的抗压模量与劈裂强度如表。表2.6 路面结构层材料参数材料名称厚度(cm)抗压模量(MPa)劈裂强度(MPa)2015细粒式沥青混凝土4140020001.2中粒式沥青混凝土5107219300.8粗粒式沥青混凝土7100013
15、000.6水泥稳定碎石3515003600二灰稳定碎石20130036000.5级配碎石20225土基采用程序分析计算路表弯沉值和各结构层底部拉应力。路表弯沉值按下式计算:式中:F弯沉综合修正系数,按下式计算: 采用程序计算得到的理论弯沉值lL ()可求得路表弯沉计算值:采用程序计算各层层底拉应力汇总于表。表2.7 路面结构拉应力计算结果材料名称厚度(cm)层底拉应力(MPa)容许拉应力(MPa)细粒式沥青混凝土4中粒式沥青混凝土5粗粒式沥青混凝土7水泥稳定碎石35石灰土稳定碎石20级配碎石20土基从计算结果可知,各路面结构层层底拉应力均小于容许拉应力,路面结构各层层底拉应力均满足规范要求。3
16、 水泥混凝土路面设计3.1 轴载分析本道路交通组成如表。表3.1 交通组成表车型前轴重后轴重后轴数后轴轮组数后轴距(m)交通量解放CA10B19.401双解放 CA3901双东风EQ1401双黄河JN1501双黄河JN2532双 3长征XD9802双 3日野ZM4402双 3日野KB2221双太拖拉1382双 3小客车3.1.1 轴载换算路面设计以单轴双轮组BZZ100kN作为标准轴载。式中:Ns 100kN的单轴双轮组标准轴载的通行次数;Pi 各类轴轮型i级轴载的总重(kN); n 轴型和轴载级位数; Ni 各类轴轮型i级轴载的通行次数; 轴轮型系数。 单轴双轮组: 单轴单轮组: 双轴双轮组
17、: 三轴双轮组: 轴载换算结果如表所示。表3.2 轴载换算表车型解放CA10B后轴921解放CA390后轴965东风EQ140后轴1028黄河JN150前轴1009后轴1009黄河JN253前轴925后轴925长征XD980后轴645日野ZM440前轴765后轴765日野KB222前轴1306后轴1306太拖拉138前轴217后轴217合计备注:轴载小于40kN的轴载作用不计。3.1.2 计算累计当量轴次根据设计规范,高速公路混凝土路面设计基准期为30年,安全等级为一级,轮迹横向分布系数在之间,取,gr,则:累计交通量在100 104 2000 104之间,属于重交通。3.2 路面结构组合设计
18、本设计考虑干燥(中湿)和潮湿(过湿)两种情况进行路面设计。3.2.1 干燥(中湿)情况路面结构组合本公路交通等级为重交通,地处 IV5区,属江南丘陵过湿区,年降水量大于1500mm,地下水位高。月平均气温大于30,高温季节长。春夏两季有较长时间的集中降水。选择设计方案主要考虑的问题有:(1)路面的结构强度和耐久性;(2)基层、底基层的稳定性,特别是水稳定性;(3)经济性和施工便利。从我省混凝土路面的使用经验来看,由于基层、底基层的水稳定性不良而造成的道路使用性能下降和道路破坏的情况较为常见,因此,路面结构设计方案应着重考虑了基层、底基层的水稳定性能。考虑沿线可利用的材料来源、路面结构水稳定性要
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