毕业论文设计--双向四车道高速公路路基路面工程课程设计.doc
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1、双向四车道高速公路路基路面工程双向四车道高速公路路基路面工程摘 要本设计为山东省某地新建的一条双向四车道高速公路,设计速度为120km/h.起止桩号为K00+000-K2+000.分为路基设计和路面设计两部分.路基设计中主要以一般路堤形式进行设计,路堤平均高度为2.5m,土质为粉性土,平均地下水位1.0m,平均冻深0.3米。主要进行了路基横断面设计、道路横断面排水设计、路基稳定性验算和施工设计.其中,路基稳定性验算取8m高一般路堤进行设计.路面设计中主要是初拟路面结构的不同.设计路面为水泥混凝土刚性路面,主要包括路面结构组合设计、混凝土路面板尺寸设计、接缝设计以及施工设计.并对水泥混凝土路面面
2、层的配合比进行了设计.关键词 一般路堤、排水、施工、水泥路面、配合比目 录摘 要11 路基设计41.1 路基横断面设计41.1.1 确定路基横断面形式41.1.2 确定自然区划和路基干湿类型41.1.3 拟定路基断面尺寸51.2 道路横断面排水设计61.2.1 确定边沟布置、断面形式及尺寸61.2.2 确定截水沟布置、断面形式和尺寸71.2.3 其他排水设施91.3 路基稳定性验算91.3.1 设计参数101.3.2 稳定性验算101.3.3 路基坡面防护121.4 路基施工设计131.4.1 施工要点131.4.2 路基压实142 水泥混凝土路面设计152.1 行车荷载152.1.1 车辆的
3、类型和轴型152.1.2 轴载换算162.1.3 交通分析172.2 路面结构组合设计192.2.1 垫层设计192.2.2 基层设计192.2.3 面层设计202.2.4 路肩设计212.2.5 路面排水设计212.3 路面结构层设计222.3.1. 初拟路面结构222.3.2. 路面材料参数的确定222.3.3. 基层顶面回弹模量242.3.4. 荷载疲劳应力252.3.5. 温度疲劳应力272.4 接缝设计292.4.1 纵向接缝292.4.2 横向接缝302.5 水混凝土面层混合料设计312.5.1 基本要求312.5.2 配合比设计322.6 路面用钢筋量计算342.7 水泥混凝土路
4、面机械摊铺施工35参考文献371 路基设计路基根据其使用要求和当地自然条件,并结合施工方案进行设计,既有足够的强度和稳定性,又要经济合理。影响路基强度和稳定的地面水和地下水,必须采取拦截或排出路基以外的措施,并结合路面排水,综合排水设计,形成完整的排水系统。修筑路基取土和弃土时,应符合环保要求,以适当处理,减少弃土侵占耕地,防止水土流失和瘀塞河道。本路基设计主要依据公路路基设计规范(JTG D302004)、公路工程技术标准(JTJ B012003)、公路自然区划标准及土的工程分类(GBT_50145-2007)和路基路面工程教材进行设计。1.1 路基横断面设计1.1.1 确定路基横断面形式由
5、设计任务书所给条件,路基横断面可采用路堤、路堑和半填半挖三种形式,以及公路曲线的超高、加宽时的路基横断面。本设计主要才用一般路堤形式,按照标准横断面形式进行设计。1.1.2 确定自然区划和路基干湿类型由公路自然区划标准可知:山东大部分位于II5a丘陵副区,属于东部温润季冻区。路基土质为粉质土。由公路自然区划标准得公路二级区划的特征和指标:表1.1 二级区划的特征和指标二级区名(包括副区)水热状态潮湿系数(K)年降水量(mm)雨型多年平均最大冻深(cm)地下水埋深(m)最高月平均地温()II5a山东丘陵副区0.751.256001000夏,秋雨3050一般3谷地海滨32.9m。1.1.3 拟定路
6、基断面尺寸山东地区地形以平原为主,属于平原微丘区,本公路为高速公路双向四车道,要求标准较高,主要自然病害以冻胀与翻浆为主,取路基干湿类型为干燥。并考虑该地区经济较发达,取计算行车速度为120Km/h。(1) 路基宽度:由公路工程技术标准(JTJ B012003)可归纳得:表1.3 路基宽度参数高速公路四车道120 Km/h行车道宽度(m)中央分隔带(m)左侧路缘带(m)硬路肩(m)土路肩(m)27.530.753.250.75行车道宽度:27.5=15m 中央分隔带:2m 路缘带:0.75m2=1.5m硬路肩宽度:3 m2=6m 土路肩宽度:0.75m2=1.5m则,路基宽度:15+2+1.5
7、+6+1.5=26m得路基横断面图如图1.1所示:图1.1 路基横断面图(2) 路基高度:由公路路基设计规范(JTG D302004),设有中央分隔带的高速公路,路基设计标高为中央分隔带的外侧边缘高程。由于该公路位处II5a辽河平原冻融交替副区,主要自然病害以冻胀与翻浆为主,且公路等级要求高,设计需求路基干湿类型为干燥,由表1.2知,路基高度H2.9m,设计资料中路基平均高度为2.5m。综合考虑路线纵坡要求,路基稳定性和工程经济等因素,本设计取路基高度H=6m。(3) 路基边坡坡率:路堤填土高度为6m,路基填料为细粒土,由表1.4可得,取路基边坡坡率为11.5,则边坡宽度b=1.5H=9m。表
8、1.4 路堤边坡坡率填料类别边坡坡率上部高度(H8m)下部高度(H12m)细粒土11.511.75粗粒土11.511.75巨粒土11.311.751.2 道路横断面排水设计公路位于II5a山东丘陵副区,主要自然病害以冻胀与翻浆为主,其次崩塌、土流。自然条件对公路工程的影响主要表现在冻土多,公路的不利季节为11月-次年3月,公路由宽广的平原地通过条件不太困难。1.2.1 确定边沟布置、断面形式及尺寸边沟的排水量不大,一般不需进行水文和水力计算。依据沿线情况,选用标准横断面形式。边沟的纵坡一般与路线纵坡一致。边沟横断面采用梯形,内测边坡坡率为11.5,外侧边坡坡度与挖方边坡坡度相同。由于该公路位于
9、东南潮热区,降雨量较大,梯形边沟的底宽和深度都采用0.6m。由于水量较大,边沟采用浆砌片石铺砌,砌筑用砂浆M7.5号。边沟断面如图1.2所示:图1.2 边沟构造图1.2.2 确定截水沟布置、断面形式和尺寸截水沟的位置应尽量与绝大多数的地面水流方向垂直,以提高截水沟的效能和缩短截水沟的长度。沟底采用0.5%的纵坡。截水沟截面采用对称梯形,沟的边坡坡度采用11.5,沟底采用干砌片石铺筑。对截水沟断面尺寸采用试算法进行水力计算,以获得最佳断面。(1) 设计参数:纵坡i=0.005,坡率m=1.5,粗糙系数n=0.025,设计流量 =1.10m3/s。(2) 假定沟底宽度b=0.4m;由表1.5可得b
10、/h=0.61,取h=0.66m;表1.5 水力最佳断面宽深比边坡率m00.250.50.751.001.251.502.003.00b/h21.561.241.000.830.700.610.470.32(3) 水流断面积: (1-1)由 得,=0.92m2; 断面系数: (1-2)由 得,=3.6; 湿周: (1-3)由 得,=2.78m; 水力半径: (1-4)由 得,=0.33m;(4) 指数: (1-5)由 得,=0.24; 流速系数: (1-6)由 得,=32.05; 水流断面流速: (1-7)由 得=1.3m/s; 断面流量: (1-8)由 得,=1.2 m3/s;(5) 验算
11、沟底铺砌采用干砌片石。则由表1.6可得最大容许设计流速为=2.0m/s;表1.6 容许流速表沟渠类型最大容许设计流速(m/s)沟渠类型最大容许设计流速(m/s)粗砂0.8草皮护面1.6黏土质砂1.0干砌片石2.0高限黏土1.2浆砌片石3.0石灰岩4.0混凝土4.0假设水中主要含土类为中细沙,取=0.5; 最小容许流速: (1-9)由得=0.26 m/s;因为设计结果=1.3 m/s,介于与值之间,所以流速符合要求。又因为计算流量=1.2 m3/s,与 =1.10m3/s相差为超过10%,一般可认为符合设计要求。综上可知:因为流量和流速均符合要求,本截水沟可采用底宽0.4m,而沟深H,应为水深h
12、加安全高度h=0.100.20m,本设计取h=0.14m,所以沟深H=h+h=0.66+0.14=0.8m。截水沟断面如图1.3所示: 图1.3 截水沟构造图1.2.3 其他排水设施道路的排水设施主要包括路基排水和路面排水。常用的路基地面排水设施,除了已经进行设计的边沟和截水沟外,还包括排水沟、跌水与急流槽。这些排水设备,分别设在路基的不同部位,各自的排水功能、布置要求和构造形式均有所差异。各类地表水沟沟顶应高出设计水位0.2m以上。当地下水影响路基路面的强度或边坡稳定时,应设置暗沟、渗沟和检查井等地下排水设施。路面表面排水主要是迅速把降落在路面和路肩表面得降水排走,一面造成路面积水而影响行车
13、安全。主要包括中央分隔带排水、路面内部排水和边缘排水系统,以及排水基层的排水系统等。1.3 路基稳定性验算由于本设计标准横断面采用一般路堤形式,路堤平均填土高度为2.5m。对于路基的稳定性分析,采用一般路堤的最高值8m。由公路路基设计规范(JTG D302004)得路堤边坡坡度为定值。1.3.1 设计参数路堤填土高h1=8m,路堤边坡坡率为m=11.5,路堤填料为粘质土,粘聚力C=20KPa,内摩擦角=30(tan=0.577)。土的容重取=20KN/m3。车辆荷载为公路一级汽车荷载。由公路路基设计规范(JTG D302004),对路堤和地基的整体稳定性采用简化的Bishop法进行分析计算。1
14、.3.2 稳定性验算(1) 车辆荷载的换算在进行路堤稳定性验算时,将车辆荷载按最不利情况排列,并换算成相当的土层厚度。公路一级汽车荷载换算成土柱高:由路基路面工程有, ; (1-10)式中:N并列车辆数,双向四车道N=4; L 标准车辆轴载为12.8m; Q一辆重车的重力(标准车辆荷载为550KN); 路基填料的重度为20KN/m3; B荷载横向分布宽度,近似取路基宽35m。数值带入计算可得:h0=0.37m,取h0=0.4m,偏于安全计算。(2) 路堤横断面用4.5H法滑动面圆心位置的辅助线,取通过路堤坡脚和距路基左边缘1/4路基跨度处的圆弧。绘出圆弧滑动面的计算图示,如图1.4所示:图1.
15、4 4.5H法确定圆心位置图示其中,辅助线的作图表值参考表1.7:表1.7 辅助线的作图表值边坡坡度边坡角1211.530402635(3) 稳定系数K值由路基路面工程有, ; (1-11)式中:Ni各土条的法向分力,Ni=Qicosi; Ti各土条的切向分力,Ti= Qisini; i各土条重心与圆心连接线对竖轴y的夹角; L圆弧滑动面全长,L=16.59m边坡计算高度H=h0+h1=8.4m。综上可列稳定性计算表如表1.8所示:表1.8 路堤稳定性计算表编号icosisiniAiQiNiTi1-6010.99-0.103.5971.8271.42-7.5325500.990.109.621
16、92.42191.4219.56317340.950.3013.77275.36262.283.11430230.860.5115.75315.04271.77159.34545230.700.7111.70234.08164.41166.62658480.520.861.6432.816.9928.06总和56.081121.52978.54449.16则,稳定系数 。由于K1.45,所以路基稳定性验算结果满足要求。1.3.3 路基坡面防护本路基设计主要采用土质边坡坡度为11.5。考虑到山东地区降雨量较大,坡面冲刷比较严重,并结合工程防护,采用骨架防护,并铺草皮相结合的路基坡面防护形式,具体
17、为采用片石铺砌成方格,方格内再铺草皮。坡面防护如图1.4所示:图1.4 坡面防护示意图1.4 路基施工设计理想的设计必须通过施工来实现,施工实践是检验设计的重要过程。路基施工的主要内容,大致可归纳为施工前的准备工作和基本工作两大部分。土质路基的基本工作,是路堑挖掘成型、土的移运、路堤填筑压实,以及与路基直接有关的各项附属工程。施工的准备工作,内容较多,大致可以归纳为组织准备、技术准备和物质准备三个方面。1.4.1 施工要点(1) 基本要求土质路基的挖填,首先必须搞好施工排水,包括地面临时排水沟槽及设法降低地下水位,以便始终保持施工场地的干燥。路基挖填范围内的地表障碍物,事先应予以拆除。路堑开挖
18、,应在全横断面进行,自上而下一次成型。土质路堤分层填平压实,是确保施工质量的关键。路堤填方材料,应有一定的强度。经野外取土试验,高速公路应符合表1.9的规定时才能使用。表1.9 路堤填方材料最小强度和最大粒径表填料应有部位(路床顶面以下深度)(m)填料最小强度(CBR)(%)填料最大粒径(cm)路堤上路床(030)8.010下路床(3080)5.010上路堤(80150)4.015下路堤(150)3.015零填及路堑路床(030)8.010(3080)5.010(2) 填挖方案土质路堤填筑,主要采用不同的土水平分层平铺的方式,以保证强度均应。土质路堑开挖,主要采用纵向全款掘进和横向通道掘进两种
19、方式。(3) 机械化施工主要采用机械化施工,人工辅助配合的方式进行路基施工。1.4.2 路基压实(1) 机具选择与操作根据各种填料的不同性质以及不同土层厚度,采用最适宜的压实机械进行施工。路基压实应在最佳含水率条件下进行。(2) 压实标准本公路为高速公路,路面为混凝土,对路基强度要求较高,按现行规范规定,路基压实度应满足表1.10的要求。表1.10 路基压实度填挖类别路床顶面以下深度(m)路基压实度(%)零填及挖方00.30-00.8096填方00.80960.801.50941.50932 水泥混凝土路面设计水泥混凝土路面板为刚性路面,具有较高的力学强度,在车轮荷载作用下变形较小。所以,混凝
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