含土工合成材料防裂夹层的水泥混凝土路面沥青加铺层应.pdf
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1、第22卷 第8期2005年8月 公 路 交 通 科 技Journal of Highway and Transportation Research and DevelopmentVol122No18Aug12005文章编号:10020268(2005)08002003收稿日期:20040829作者简介:马庆雷(1966-),男,山东单县人,研究员,博士研究生,主要研究方向为公路工程 1(maqinglei tom1com)含土工合成材料防裂夹层的水泥混凝土路面沥青加铺层应力分析马庆雷1,2,郑桂兰3(11 长安大学公路学院,陕西 西安 710064;21 山东省交通厅公路局,山东 济南 250
2、002;31 山东交通学院土木工程系,山东 济南 250023)摘要:采用含土工合成材料的沥青加铺层结构形式对旧水泥混凝土路面进行加铺改造,使用有限元法对沥青加铺层结构的车辆荷载应力及温度应力进行力学计算,定量分析了土工合成材料防裂夹层的抗裂机理。结果表明,对于因车辆荷载应力或温度应力形成的反射裂缝而言,土工格栅的抗裂效果都要优于土工布。关键词:水泥混凝土路面;沥青加铺层;土工合成材料;防裂夹层;有限元法中图分类号:U4161216 文献标识码:AStress Analysis of Asphalt Overlay on Cement Concrete Pavement withAnticra
3、cking Interlayer Containing GeosyntheticsMA Qinglei1,2,ZHENG Guilan3(11Highway College,Changan University,ShaanxiXian710064,China;21Shandong Highway Administration,ShandongJinan250002,China;31Civil Engineering,Shandong Transportation Institute,ShandongJinan250023,China)Abstract:The paper adopted asp
4、halt overlay structure containing geosythetics to reform old cement concrete pavement,calculated theload stress and thermal stress of asphalt overlay structure withfinite element method and analyzed the anticracking mechanismof geosyn2thetics interlayer1The results show that the anticracking effect
5、of geogrids is better than that of geotextile for the anticracking caused byload stress or thermal stress1Key words:Cement concrete pavement;Asphalt overlay;Geosynthetics;Anticracking interlay;Finite element method 反射裂缝是旧水泥混凝土路面上沥青加铺层的主要病害,控制与防止反射裂缝已成为加铺层设计的关键。在沥青加铺层与旧水泥混凝土路面板间设置土工合成材料等防裂夹层对防止反射裂缝具有
6、较好的效果,土工合成材料既起到了缓解裂缝端部应力集中的作用,也可减少沥青加铺层底部的弯拉应力及剪切应力,对控制反射裂缝的发展具有较好的效果。对含土工合成材料的沥青加铺层进行深入的力学机理研究对指导设计、避免实际操作中的盲目性有重要意义。从反射裂缝的成因来看,车辆荷载作用所引起的剪切破坏及温度应力引起的张拉破坏对反射裂缝的产生有着主要的影响。当荷载作用于板缝附近一侧时,板缝两侧会产生弯沉差,使接缝处沥青层底部有较大的剪切应力和变形。路面结构温度应力主要来源于两个部分,一部分是由于气温降低后,路面结构自身收缩会产生的温度应力,另一部分是由于昼夜温差而使沥青加铺层及水泥混凝土路面板内存在温度梯度导致
7、各结构层产生翘曲变形引起的温度应力,在温度应力 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.All rights reserved.的作用下,接缝处的沥青加铺层会产生张拉变形而产生开裂。反射裂缝就是在车辆荷载应力及温度应力的共同作用下逐渐形成的。1 计算模型与参数本研究视路面结构为弹性层状体系,研究对象是由沥青加铺层、防裂夹层(土工合成材料)、带有裂缝或接缝的水泥混凝土路面和地基组成,建立空间三维模型。水泥混凝土路面板和基础单元采用8节点实体单元,土工合成材料等薄夹层采用三维薄膜单元进行应力、应变及位移分析。为反映半无限大空间地基的特性,地
8、基采用扩大尺寸来模拟。根据山东省济枣西线(小坞-休城)旧水泥混凝土路面路况调查资料,拟定计算的基本参数为:水泥混凝土路面板长为5m,宽为415m,厚度为22cm。经过取地基不同尺寸计算误差分析,地基扩大基础尺寸拟定为16101m1515m9m。行车 荷 载 为 标 准 轴 载BZZ100,轮 胎 内 压017MPa,单个轮压作用范围1819cm1819cm,接触面积为357121cm2,双轮间距为32cm,两侧轮隙间距为182cm。各结构层主要计算参数见表1。表1 主要计算参数结构层厚度cm弹性模量EMPa泊松比u导热系数W(m)-1线膨胀系数-1沥青加铺层(AC)10120001251122
9、1110-5土工合成材料015105000014511001510-5旧水泥混凝土路面(PCC)2230000011511511010-5基础-100013511001510-5 注:基础的弹性模量为基层、下基层、垫层和路基的当量值2 土工合成材料夹层模量变化对沥青加铺层车辆荷载应力的影响分析 本模型的土工合成材料厚度设定为015cm,其弹性模量变化较大,一般来说,土工布的模量较小,土工格栅的模量较大,本文采用的土工合成材料模量从10MPa到5000MPa,可模拟低模量的土工布及高模量的玻纤格栅。计算结果见表2及图1。表2 加铺层应力随土工合成材料模量变化MPa土工材料模量EMPaxyzxyy
10、zxz123emax无土工材料-11281-01396-01195-0101201012-0158401060-01396-11536114240179810-11259-01390-01194-0101201012-0158401065-01390-115171141101791100-11249-01387-01193-0101201012-0158401067-01388-115091140501788200-11218-01379-01191-0101201012-0158501074-01380-114831138701779500-11135-01358-01188-0101201
11、012-0158601092-01359-1141511340017541000-11022-01329-01183-0101201013-0158701119-01329-1132411279017222000-01856-01286-01175-0101101013-0158701164-01286-1119511199016803000-01722-01251-01168-0101101013-0158801205-01251-1109411142016504000-01656-01234-01166-0101001013-0158701226-01234-110471111701637
12、5000-01591-01217-01162-0101001013-0158601248-01217-110001109201624图1 加铺层荷载应力随土工合成材料模量变化图 计算结果表明,随着土工合成材料模量的增大,在一定程度上可减少加铺层底的等效应力e及最大剪应力max,但减小幅度有限,应力变化的趋势较为平缓。与无土工合成材料同样厚度的加铺层结构相比,当土工合成材料模量为10MPa时(如土工布),e及max仅分别降低了0191%及0187%,当土工合成材料模量大于500MPa后,其减小加铺层应力的作用才逐渐显现出来,当土工合成材料模量为5 000MPa时,e及max分别比无加铺层时减少了
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