[精选]填料改良以及填筑压实质量检测关键技术和重点施工工艺.pptx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《[精选]填料改良以及填筑压实质量检测关键技术和重点施工工艺.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[精选]填料改良以及填筑压实质量检测关键技术和重点施工工艺.pptx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、客运专线路基客运专线路基填料改进和填筑质量检测技术介绍填料改进和填筑质量检测技术介绍1 客运专线路基细粒土填料改进处理技术 细粒土填料改进是指在原土中添加某种材料,使之与土细粒土填料改进是指在原土中添加某种材料,使之与土细粒土填料改进是指在原土中添加某种材料,使之与土细粒土填料改进是指在原土中添加某种材料,使之与土发生一定的物理化学反响,以改变原土的物理力学性质。发生一定的物理化学反响,以改变原土的物理力学性质。发生一定的物理化学反响,以改变原土的物理力学性质。发生一定的物理化学反响,以改变原土的物理力学性质。填料改进已在国内外高速铁路、公路土方工程中广泛应填料改进已在国内外高速铁路、公路土方
2、工程中广泛应填料改进已在国内外高速铁路、公路土方工程中广泛应填料改进已在国内外高速铁路、公路土方工程中广泛应用,各国均制订自己的用,各国均制订自己的用,各国均制订自己的用,各国均制订自己的“技术准则或技术准则或技术准则或技术准则或“工法。设计工法。设计工法。设计工法。设计院以及施工单位对下蜀黏土、弱膨胀土、中膨胀土、岩院以及施工单位对下蜀黏土、弱膨胀土、中膨胀土、岩院以及施工单位对下蜀黏土、弱膨胀土、中膨胀土、岩院以及施工单位对下蜀黏土、弱膨胀土、中膨胀土、岩石风化物、粉土、黄土等填料进行了大量室内改进试验、石风化物、粉土、黄土等填料进行了大量室内改进试验、石风化物、粉土、黄土等填料进行了大量
3、室内改进试验、石风化物、粉土、黄土等填料进行了大量室内改进试验、现场工艺试验及质量检测试验,取得了良好效果。现场工艺试验及质量检测试验,取得了良好效果。现场工艺试验及质量检测试验,取得了良好效果。现场工艺试验及质量检测试验,取得了良好效果。1.1 1.1 细粒土填料改进方法细粒土填料改进方法 细粒土填料改进分物理改进及化学改进。细粒土填料改进分物理改进及化学改进。细粒土填料改进分物理改进及化学改进。细粒土填料改进分物理改进及化学改进。1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 物理改进是通过在原土中添加某种粒径的土石物理改进是通过在原土中添加某种粒径的土石物理改进是通过在原土中添加某种粒径
4、的土石物理改进是通过在原土中添加某种粒径的土石料,改善其级配料,改善其级配料,改善其级配料,改善其级配CcCcCcCc,CuCuCuCu特性,提高物理力学性能及压特性,提高物理力学性能及压特性,提高物理力学性能及压特性,提高物理力学性能及压实性。实性。实性。实性。1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 化学改进是通过在原土中添加固化剂水泥、石化学改进是通过在原土中添加固化剂水泥、石化学改进是通过在原土中添加固化剂水泥、石化学改进是通过在原土中添加固化剂水泥、石 灰、粉煤灰等使之发生物理化学反响,如阳离子交换、灰、粉煤灰等使之发生物理化学反响,如阳离子交换、灰、粉煤灰等使之发生物理化学反
5、响,如阳离子交换、灰、粉煤灰等使之发生物理化学反响,如阳离子交换、胶凝、碳化结块等作用,改善土的物理力学性质,增加强胶凝、碳化结块等作用,改善土的物理力学性质,增加强胶凝、碳化结块等作用,改善土的物理力学性质,增加强胶凝、碳化结块等作用,改善土的物理力学性质,增加强度。同时,降低填料的含水量,便于施工、压实。度。同时,降低填料的含水量,便于施工、压实。度。同时,降低填料的含水量,便于施工、压实。度。同时,降低填料的含水量,便于施工、压实。1.2 1.2 细粒土化学改进主要内容细粒土化学改进主要内容 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 添加剂的选用:常用的添加剂有石灰、水泥、粉煤灰、
6、添加剂的选用:常用的添加剂有石灰、水泥、粉煤灰、添加剂的选用:常用的添加剂有石灰、水泥、粉煤灰、添加剂的选用:常用的添加剂有石灰、水泥、粉煤灰、沥青、合成固化剂、合成树脂等。一般情况下,塑性指数较高的沥青、合成固化剂、合成树脂等。一般情况下,塑性指数较高的沥青、合成固化剂、合成树脂等。一般情况下,塑性指数较高的沥青、合成固化剂、合成树脂等。一般情况下,塑性指数较高的粘性土采用石灰;粉砂土采用水泥。粘性土采用石灰;粉砂土采用水泥。粘性土采用石灰;粉砂土采用水泥。粘性土采用石灰;粉砂土采用水泥。1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2 改进步骤:改进步骤:改进步骤:改进步骤:1 1 1 1
7、原土各类物理、力学、水稳性试验。原土各类物理、力学、水稳性试验。原土各类物理、力学、水稳性试验。原土各类物理、力学、水稳性试验。2 2 2 2 各类添加剂改进土相关试验,确定添加剂及配方经济、各类添加剂改进土相关试验,确定添加剂及配方经济、各类添加剂改进土相关试验,确定添加剂及配方经济、各类添加剂改进土相关试验,确定添加剂及配方经济、技术、控制性指标改善情况。技术、控制性指标改善情况。技术、控制性指标改善情况。技术、控制性指标改善情况。3 3 3 3 现场工况试验,确定现场添加剂用量及工艺。现场工况试验,确定现场添加剂用量及工艺。现场工况试验,确定现场添加剂用量及工艺。现场工况试验,确定现场添
8、加剂用量及工艺。1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 改进效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以改进效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以改进效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以改进效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以满足路基各部位填筑压实标准为目的。无侧限抗压强度为改进土满足路基各部位填筑压实标准为目的。无侧限抗压强度为改进土满足路基各部位填筑压实标准为目的。无侧限抗压强度为改进土满足路基各部位填筑压实标准为目的。无侧限抗压强度为改进土控制性的力学指标。控制性的力学指标。控制性的力学指标。控制性的力学指标。CBRCBRCBRCBR值可作为重要参考指标。对
9、于膨胀土填值可作为重要参考指标。对于膨胀土填值可作为重要参考指标。对于膨胀土填值可作为重要参考指标。对于膨胀土填料改进,则还应注意其胀缩性膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀料改进,则还应注意其胀缩性膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀料改进,则还应注意其胀缩性膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀料改进,则还应注意其胀缩性膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀率、收缩系数的改善。如基床底层率、收缩系数的改善。如基床底层率、收缩系数的改善。如基床底层率、收缩系数的改善。如基床底层K K K K30303030=110MPa=110MPa=110MPa=110MPa相应要求无侧限相应要求无侧限相应要求无侧限相应要求无侧限抗压强度为
10、抗压强度为抗压强度为抗压强度为600-800kPa600-800kPa600-800kPa600-800kPa,饱和无侧限抗压强度,饱和无侧限抗压强度,饱和无侧限抗压强度,饱和无侧限抗压强度300-400kPa 300-400kPa 300-400kPa 300-400kPa。现。现。现。现场强度与室内强度关系:场强度与室内强度关系:场强度与室内强度关系:场强度与室内强度关系:f fu u u u现场现场现场现场=0.6-0.7=0.6-0.7=0.6-0.7=0.6-0.7 f fu u u u室内,室内,室内,室内,1.3 1.3 黏性土化学改进实际效果黏性土化学改进实际效果 1.3.1
11、1.3.1 1.3.1 1.3.1 颗粒粒径变化:粘性土改进后其粒径组成发生明显变化,颗粒粒径变化:粘性土改进后其粒径组成发生明显变化,颗粒粒径变化:粘性土改进后其粒径组成发生明显变化,颗粒粒径变化:粘性土改进后其粒径组成发生明显变化,粘粒粘粒粘粒粘粒0.005mm0.005mm0.005mm0.005mm含量从含量从含量从含量从40-60%40-60%40-60%40-60%下降至下降至下降至下降至10-15%10-15%10-15%10-15%;粉粒;粉粒;粉粒;粉粒0.005-0.005-0.005-0.005-0.075mm0.075mm0.075mm0.075mm含量从含量从含量从含
12、量从30-45%30-45%30-45%30-45%增加至增加至增加至增加至50-60%50-60%50-60%50-60%;砂粒;砂粒;砂粒;砂粒0.075mm0.075mm0.075mm0.075mm从从从从1-1-1-1-10%10%10%10%增加至增加至增加至增加至20%20%20%20%。1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 崩解试验:崩解试验:崩解试验:崩解试验:48484848小时无崩解,长期饱和强度无变化。小时无崩解,长期饱和强度无变化。小时无崩解,长期饱和强度无变化。小时无崩解,长期饱和强度无变化。1.3.3 1.3.3 1.3.3 1.3.3 膨胀土经石灰改进后
13、,其胀缩特性明显改善膨胀土经石灰改进后,其胀缩特性明显改善膨胀土经石灰改进后,其胀缩特性明显改善膨胀土经石灰改进后,其胀缩特性明显改善 。1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4 现场现场现场现场K K K K30303030值一般在值一般在值一般在值一般在150150150150220MPa/m220MPa/m220MPa/m220MPa/m之间。现场检测应注意改之间。现场检测应注意改之间。现场检测应注意改之间。现场检测应注意改进土强度随时间的变化,通常水泥改进土强度增长快于石灰改进进土强度随时间的变化,通常水泥改进土强度增长快于石灰改进进土强度随时间的变化,通常水泥改进土强度增长快于
14、石灰改进进土强度随时间的变化,通常水泥改进土强度增长快于石灰改进土的强度增长。土的强度增长。土的强度增长。土的强度增长。1.3 1.3 1.3 1.3 黏性土化学改进实际效果黏性土化学改进实际效果黏性土化学改进实际效果黏性土化学改进实际效果 1.3.5 1.3.5 1.3.5 1.3.5 新长线下蜀粘土改进试验结果新长线下蜀粘土改进试验结果新长线下蜀粘土改进试验结果新长线下蜀粘土改进试验结果 注:试验结果说明采用水泥改进类似高塑性粘土,其强度过注:试验结果说明采用水泥改进类似高塑性粘土,其强度过注:试验结果说明采用水泥改进类似高塑性粘土,其强度过注:试验结果说明采用水泥改进类似高塑性粘土,其强
15、度过大,大,大,大,脆性易裂,自愈和性差,且在降低原土天然含水量效脆性易裂,自愈和性差,且在降低原土天然含水量效脆性易裂,自愈和性差,且在降低原土天然含水量效脆性易裂,自愈和性差,且在降低原土天然含水量效果方面亦不如石灰好。果方面亦不如石灰好。果方面亦不如石灰好。果方面亦不如石灰好。改进剂改进剂掺和掺和比比颗粒级配颗粒级配%mmmm无侧限抗无侧限抗压强度压强度饱和无侧限饱和无侧限抗压强度抗压强度收缩收缩自由膨自由膨胀率胀率0.050.050.05-0.0050.05-0.0050.0050.005体缩体缩%缩限缩限%夯实土夯实土14.114.152.052.033.933.9779779破坏破
16、坏9.79.79.99.915.0015.00水泥水泥3 318.618.664.564.516.916.9124712474644648.98.96.66.61.051.05水泥水泥5 518.618.664.564.516.916.9156215629699697.27.210.310.30.320.32生石灰生石灰5 536.736.751.351.312.012.08798795215216.76.713.013.00.330.33生石灰生石灰7 749.249.244.044.09.89.89559555625626.86.810.910.91.521.52熟石灰熟石灰5 546.2
17、46.244.044.09.89.88598597037037.37.312.112.10.040.04熟石灰熟石灰7 749.449.418.118.132.532.59219217487486.16.112.212.20.120.121.3 1.3 黏性土化学改进实际效果黏性土化学改进实际效果 1.3.6 1.3.6 1.3.6 1.3.6 合宁线中等膨胀土石灰改进前后相关胀缩特性变化比照合宁线中等膨胀土石灰改进前后相关胀缩特性变化比照合宁线中等膨胀土石灰改进前后相关胀缩特性变化比照合宁线中等膨胀土石灰改进前后相关胀缩特性变化比照 试验结果说明膨胀土经石灰改进后完全满足客运专线填料要试验结
18、果说明膨胀土经石灰改进后完全满足客运专线填料要试验结果说明膨胀土经石灰改进后完全满足客运专线填料要试验结果说明膨胀土经石灰改进后完全满足客运专线填料要求。求。求。求。项项 目目原状土原状土夯实土夯实土改进土改进土生石灰生石灰5%5%熟石灰熟石灰5%5%有荷膨胀率有荷膨胀率 50kP50kPa a0 011.811.80 00 0100kP100kPa a0 08.28.20 00 0150kP150kPa a0 05.75.70 00 0无荷膨胀率无荷膨胀率%1.8-5.21.8-5.230.1-3230.1-320 00.80.8膨胀力膨胀力kPkPa a32-5432-54392-4333
19、92-43312122929无侧限强度无侧限强度kPkPa a224-384224-384720-800720-800909909987987饱和无侧限强度饱和无侧限强度kPkPa a48-6048-6030-3730-37548548545545收缩系数收缩系数%0.49-0.590.49-0.590.41-0.810.41-0.810.390.390.410.411.4 1.4 细粒土化学改进土施工方法及施工工艺细粒土化学改进土施工方法及施工工艺 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 改进土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成改进土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成
20、改进土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成改进土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成了较成熟的工法。通过严格的过程控制均能满足客运专线的质量了较成熟的工法。通过严格的过程控制均能满足客运专线的质量了较成熟的工法。通过严格的过程控制均能满足客运专线的质量了较成熟的工法。通过严格的过程控制均能满足客运专线的质量要求。要求。要求。要求。1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2 厂拌法:采用专用的破碎、拌和机械工厂化生产。主要厂拌法:采用专用的破碎、拌和机械工厂化生产。主要厂拌法:采用专用的破碎、拌和机械工厂化生产。主要厂拌法:采用专用的破碎、拌和机械工厂化生产。主要优点是拌和均匀,
21、质量易控,但成本高、效率低。主要工艺流程:优点是拌和均匀,质量易控,但成本高、效率低。主要工艺流程:优点是拌和均匀,质量易控,但成本高、效率低。主要工艺流程:优点是拌和均匀,质量易控,但成本高、效率低。主要工艺流程:填料摊铺、晾晒填料摊铺、晾晒填料摊铺、晾晒填料摊铺、晾晒-含水量检测含水量检测含水量检测含水量检测-填料入仓填料入仓填料入仓填料入仓-机械破碎机械破碎机械破碎机械破碎-粒径粒径粒径粒径检测检测检测检测-添加剂含量检测添加剂含量检测添加剂含量检测添加剂含量检测-添加剂添加剂添加剂添加剂+破碎料机械拌和破碎料机械拌和破碎料机械拌和破碎料机械拌和-均匀性均匀性均匀性均匀性检测检测检测检测
22、-出厂出厂出厂出厂-摊铺、平整、碾压。摊铺、平整、碾压。摊铺、平整、碾压。摊铺、平整、碾压。1.4.3 1.4.3 1.4.3 1.4.3 路拌法:采用路拌机械在路堤施工现场拌和。方法简便,路拌法:采用路拌机械在路堤施工现场拌和。方法简便,路拌法:采用路拌机械在路堤施工现场拌和。方法简便,路拌法:采用路拌机械在路堤施工现场拌和。方法简便,成本低,对含水量要求不高。但受气候影响大,污染较大。主要成本低,对含水量要求不高。但受气候影响大,污染较大。主要成本低,对含水量要求不高。但受气候影响大,污染较大。主要成本低,对含水量要求不高。但受气候影响大,污染较大。主要工艺流程:填料摊铺、晾晒工艺流程:填
23、料摊铺、晾晒工艺流程:填料摊铺、晾晒工艺流程:填料摊铺、晾晒-添加剂含量检测添加剂含量检测添加剂含量检测添加剂含量检测-拌和拌和拌和拌和-含水含水含水含水量、均匀性检测量、均匀性检测量、均匀性检测量、均匀性检测-平整、碾压。平整、碾压。平整、碾压。平整、碾压。1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 集中场拌法:采用路拌机械集中在场地如取土场、专集中场拌法:采用路拌机械集中在场地如取土场、专集中场拌法:采用路拌机械集中在场地如取土场、专集中场拌法:采用路拌机械集中在场地如取土场、专用拌和场内拌和,其拌和工艺与路方法相同。可减少对施工沿用拌和场内拌和,其拌和工艺与路方法相同。可减少对施工沿
24、用拌和场内拌和,其拌和工艺与路方法相同。可减少对施工沿用拌和场内拌和,其拌和工艺与路方法相同。可减少对施工沿线的污染。线的污染。线的污染。线的污染。1.5 1.5 郑西客运专线路基黄土填料改进郑西客运专线路基黄土填料改进 以粉粒为主属于低液限粉土C组填料。W最正确11.013.7,天然密度1.381.76g/cm3,最大干密度1.812.01g/cm3,饱和fcu仅1216.1kPa,重塑土样在水中8h后呈粒状完全崩解。因此al、pl、col Q3砂质黄土填料在天然状态下W和d与W最正确和dmax差异明显,填料在施工填筑时不易被压实,填料饱和抗压强度较低,水稳定性差,不能直接作为路基基床以及基
25、床下部路堤本体填料。1 1 1 1alalalal、plplplpl、colQcolQcolQcolQ3 3 3 3砂质黄土填料砂质黄土填料砂质黄土填料砂质黄土填料 1.5.1 1.5.1 郑西沿线为郑西沿线为al+pl+colQal+pl+colQ3 3黄土和黄土和dl+plQdl+plQ2 2黄土填料黄土填料1.5 郑西客运专线路基黄土填料改进 2 2al+plQal+plQ3 3黏质黄土和黏质黄土和dl+plQdl+plQ2 2黏质黄土填料黏质黄土填料 1.5.1 1.5.1 郑西沿线为郑西沿线为al+pl+colQal+pl+colQ3 3黄土和黄土和dl+plQdl+plQ2 2黄土
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精选 填料 改良 以及 填筑压 实质 检测 关键技术 重点 施工工艺
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内