[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32036.pptx
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1、客运专线路基客运专线路基填料改良和填筑质量检测技术介绍填料改良和填筑质量检测技术介绍1 客运专线路基细粒土填料改良处理技术 细粒土填料改良是指在原土中添加某种材料,使之与土细粒土填料改良是指在原土中添加某种材料,使之与土细粒土填料改良是指在原土中添加某种材料,使之与土细粒土填料改良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应,以改变原土的物理力学性质。发生一定的物理化学反应,以改变原土的物理力学性质。发生一定的物理化学反应,以改变原土的物理力学性质。发生一定的物理化学反应,以改变原土的物理力学性质。填料改良已在国内外高速铁路、公路土方工程中广泛应填料改良已在国内外高速铁路、公路土方
2、工程中广泛应填料改良已在国内外高速铁路、公路土方工程中广泛应填料改良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“技术准则技术准则技术准则技术准则”或或或或“工法工法工法工法”。设计。设计。设计。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良试验、石风化物、粉土、黄土等填料进行了大量室内改良试验、石风化物、粉土、黄土等填料进行了
3、大量室内改良试验、石风化物、粉土、黄土等填料进行了大量室内改良试验、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 细粒土填料改良方法细粒土填料改良方法 细粒土填料改良分物理改良及化学改良。细粒土填料改良分物理改良及化学改良。细粒土填料改良分物理改良及化学改良。细粒土填料改良分物理改良及化学改良。1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 物理改良是通过在原土中添加某种粒径的土(石)物理改良是通过在原土中添加某种粒径的土(石)物理改良是通过在原土中
4、添加某种粒径的土(石)物理改良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 化学改良是通过在原土中添加固化剂(水泥、石化学改良是通过在原土中添加固化剂(水泥、石化学改良是通过在原土中添加固化剂(水泥、石化学改良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应,如阳离子交换、灰、粉煤灰等)使之发生物理化学反
5、应,如阳离子交换、灰、粉煤灰等)使之发生物理化学反应,如阳离子交换、灰、粉煤灰等)使之发生物理化学反应,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 细粒土化学改良主要内容细粒土化学改良主要内容 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.
6、1 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、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
7、1.2.2 改良步骤:改良步骤:改良步骤:改良步骤:1 1 1 1 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 各类添加剂改良土相关试验,确定添加剂及配方(经济、各类添加剂改良土相关试验,确定添加剂及配方(经济、各类添加剂改良土相关试验,确定添加剂及配方(经济、各类添加剂改良土相关试验,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
8、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。1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 改良效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以改良效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以改良效果控制:综合考虑各类物理力学性质的改善,以改良效果控制: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良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良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良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良土控制性的力学指标。控制性的力学指标。
9、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。对于膨胀土填料改良,则还应注意其胀缩性(膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀料改良,则还应注意其胀缩性(膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀料改良,则还应注意其胀缩性(膨胀力、无荷膨胀率、有荷膨胀料改良,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=110
10、MPa=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
11、 fu u u u(室内),(室内),(室内),(室内),1.3 1.3 黏性土化学改良实际效果黏性土化学改良实际效果 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 颗粒粒径变化:粘性土改良后其粒径组成发生明显变化,颗粒粒径变化:粘性土改良后其粒径组成发生明显变化,颗粒粒径变化:粘性土改良后其粒径组成发生明显变化,颗粒粒径变化:粘性土改良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;
12、粉粒;粉粒(0.005-(0.005-(0.005-(0.005-0.075mm)0.075mm)0.075mm)0.075mm)含量从含量从含量从含量从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
13、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 膨胀土经石灰改良后,其胀缩特性明显改善膨胀土经石灰改良后,其胀缩特性明显改善膨胀土经石灰改良后,其胀缩特性明显改善膨胀土经石灰改良后,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
14、注意改良土强度随时间的变化,通常水泥改良土强度增长快于石灰改良良土强度随时间的变化,通常水泥改良土强度增长快于石灰改良良土强度随时间的变化,通常水泥改良土强度增长快于石灰改良良土强度随时间的变化,通常水泥改良土强度增长快于石灰改良土的强度增长。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 黏性土化学改良实际效果黏性土化学改良实际效果黏性土化学改良实际效果黏性土化学改良实际效果 1.3.5 1.3.5 1.3.5 1.3.5 新长线下蜀粘土改良试验结果新长线下蜀粘土改良试验结果新长线下蜀粘土改良试验结果新长线下蜀粘土改良试验结果 注:试验结果表明采用水泥改良类似高塑性
15、粘土,其强度过注:试验结果表明采用水泥改良类似高塑性粘土,其强度过注:试验结果表明采用水泥改良类似高塑性粘土,其强度过注:试验结果表明采用水泥改良类似高塑性粘土,其强度过大,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。改良剂改良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()()
16、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5 536.736.751.351.312.012.087987952152
17、16.76.713.013.00.330.33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5 546.246.244.044.09.89.88598597037037.37.312.112.10.040.04熟石灰熟石灰7 749.449.418.118.132.532.59219217487486.16.112.212.20.120.121.3 1.3 黏性土化学改良实际效果黏性土化学改良实际效果 1.3.6 1.3.6 1.3.6 1.3.6 合宁线中等膨胀土石灰改良前后相关胀缩特性变化对比合
18、宁线中等膨胀土石灰改良前后相关胀缩特性变化对比合宁线中等膨胀土石灰改良前后相关胀缩特性变化对比合宁线中等膨胀土石灰改良前后相关胀缩特性变化对比 试验结果表明膨胀土经石灰改良后完全满足客运专线填料要试验结果表明膨胀土经石灰改良后完全满足客运专线填料要试验结果表明膨胀土经石灰改良后完全满足客运专线填料要试验结果表明膨胀土经石灰改良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良土改良土生石灰(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 0
19、150kP150kPa 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 a)32-5432-54392-433392-43312122929无侧限强度(无侧限强度(kPkPa a)224-384224-384720-800720-800909909987987饱和无侧限强度(饱和无侧限强度(kPkPa a)48-6048-6030-3730-37548548545545收缩系数(收缩系数(%)0.49-0.590.49-0.590.41-0.810.41-0.810.390.390
20、.410.411.4 1.4 细粒土化学改良土施工方法及施工工艺细粒土化学改良土施工方法及施工工艺 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 改良土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成改良土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成改良土施工方法有厂拌、路拌和集中场地拌合,均形成改良土施工方法有厂拌、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
21、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,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
22、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-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
23、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
24、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,其拌和工艺与路办法相同。可减少对施工沿用拌和场)内拌和,其拌和工艺与路办法相同。可减少对施工沿用拌和场)内拌和,其拌和工艺与路办法相同。可减少对施工沿用拌和场)内拌和,其拌和工艺与路办法相同。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良郑西客运专线路基黄土填料改良 以粉粒为主属于低液限粉土C组填料。W最佳11.013.7,天然密度1.381.76g/cm3,最大干密度1.812.0
25、1g/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最佳和dmax差别明显,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床下部路堤本体填料。1 1 1 1)alalalal、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
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