(2.6)--路基土的特性及设计参数.pdf
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1、路基路面工程 Road Subgrade and Pavement Engineering 2.1 路基土的分类及工程特性2.2 路基工作区2.3 路基水温状况及干湿类型2.4 路基的力学特性与强度指标 路基土的分类及工程特性路基土的分类路基土的工程性质Please replace the written content请替换文字内容 我国公路用土依据颗粒组成特征、土的塑性指数和土中有机质含量的情况,分为四类12种土。土巨粒土漂石土卵石土粗粒土砾类土砂类土细粒土粉质土黏质土有机质土特殊土黄土膨胀土红粘土盐渍土冻土土分类总体系一、路基土的分类 Please replace the written
2、 content请替换文字内容细中粗细中粗黏粒粉粒砂砾(角砾)卵石(小块石)漂石(块石)细粒组粗粒组巨粒组200 60 20 50.50.250.07520.002(mm)粒径不同粒组的划分界限及范围一、路基土的分类 Please replace the written content请替换文字内容1.巨粒土:巨粒组(大于60mm的颗粒)质量多于总质量的:75%的土称漂(卵)石;50%-75%漂(卵)石夹土;15%-50%漂(卵)石质土。2.粗粒土:巨粒组(大于60mm的颗粒)质量小于或等于总质量的15%,且巨粒组土粒与粗粒组土粒质量之和多于总质量的50%。砾类土:砾类组(2-60mm的颗粒)
3、质量多于砂粒组质量的土。砂类土:砾类组质量小于或等于砂粒组质量的土。一、路基土的分类 Please replace the written content请替换文字内容细粒土粉质土高(低)液限粉土粗粒组25%含砾(砂)高(低)液限粉土粗粒组25%,50%黏质土 高(低)液限黏土粗粒组 25%含砾(砂)高(低)液限黏土粗粒组25%,50%有机质土A线或A线以上有机质高(低)液限黏土A线以下有机质高(低)液限粉土3.细粒土:细粒组(小于0.075mm的颗粒)质量不少于总质量的50%的土。0102030405060708090100110102030405060IP=7IP=4CLCLOCHCHOM
4、HMHOMLMLOA线 IP=0.73(WL-20)B线 WL=50%AB塑塑性性指指数数I IP P%液限液限W WL L(%)一、路基土的分类 Please replace the written content请替换文字内容4.特殊土:主要包括黄土Y,膨胀土E,红黏土R,盐渍土St,冻土Ft。黄土属于低液限粘土(CLY);膨胀土属于高液限粘土(CHE);红黏土属于高液限粉土(MHR)盐渍土按照土层中所含盐的种类和质量百分率进行分类。(St)冻土可分为多年冻土、隔年冻土和季节性冻土。(Ft)0102030405060708090100110102030405060A塑塑性性指指数数I IP
5、 P%液限液限W WL L(%)CLYCHEMHR一、路基土的分类 Please replace the written content请替换文字内容土的基本代号表一、路基土的分类 Please replace the written content请替换文字内容二、路基土的工程性质1.巨粒土漂石:砌筑边坡,或破碎后用作混合材集料.卵石:砌筑边坡,或破碎后用作混合材集料,是强度和稳定性都好的路基填料,但是不能用于路基上层填筑。2.粗粒土砾类土:是强度和稳定性都好的路基填料;也可做公路路面基层、底基层。砂类土:砂土:好的路基填料。但砂土粘结性差,无塑性,易于松散,压实困难。砂性土:是强度和稳定性
6、都好的优良路基填料。雨天不泥泞,晴天不扬尘。3.细粒土粉质土:含较多粉土颗粒,易于破碎,浸水易成为流动状态,毛细作用强,是不良路基填料。黏质土:透水性小,干缩湿胀。干燥坚硬,浸湿长期保持水分,不易挥发,承载力小。有机质土:不宜用作路基填料。4.特殊土不宜用作路基填料,用于路基时必须采取技术措施加以处理。总之:砂类土最优,黏质土次之,粉质土属于不良材料。路基土的分类路基土的工程性质 路基工作区路基受力状况路基工作区案例分析Please replace the written content请替换文字内容一、路基受力状况l 自重引起土基的垂直应力 BZl 车轮荷载作用下引起的垂直应力2zPKZ布辛
7、尼斯克公式 Please replace the written content请替换文字内容1、定义:在路基某一深度Za处,车轮引起的垂直应力 与自重引起垂直应力 之比大于0.1时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。zB3aKnPZaZp式中:路基工作区深度一侧车轮荷载土重度k系数K=0.5n系数=102、计算公式:布辛尼斯克公式 2zPKZBZ二、路基工作区Please replace the written content请替换文字内容 路基工作区深度随路面刚度和厚度的增加而减少,因此,将路面折算为与路基同一性质的整体。需要将路面厚度折算为与路基同一性质的土体,对于沥青路面当量厚度,
8、可采用下式计算:5.2011EEhhinii式中:hi沥青路面结构的厚度 Ei沥青路面结构模量 E0 路床顶面的综合模量 二、路基工作区Please replace the written content请替换文字内容p 荷载:轮载P=50kN;单位压力p=0.707MPa、轮印直径30cm;p 某高速公路路面结构:路面结构为4cmAC+6cmAC+8cmAC+38cm水泥稳定碎石+20cm二灰土;抗压模量分别为18500Mpa,16500Mpa,14500Mpa,19500Mpa,和9500Mpa;p 路基模量为90Mpa,土重度16.2kN/m3;p 路基高度为3.0m。l 已知条件:l
9、试计算路基工作区。三、案例分析Please replace the written content请替换文字内容l 计算过程:(1)路基工作区从路床顶面开始算起,布氏公式得到:路基高度为3.0m,路面厚度为4+6+8+38+20=76cm,故路床顶面据天然地表距离为3.0-0.76=2.24m0.1Please replace the written content请替换文字内容三、案例分析层状体系理论计算Please replace the written content请替换文字内容(4)路面结构折算后,用层状体系理论求解车辆荷载的应力:三、案例分析H=3.0Za=2.49m2.24mZa
10、=0.1775m路面厚度0.76mPlease replace the written content请替换文字内容三、案例分析 工作区必须从路面顶面开始;须对路面当量厚度修正公式再修正;荷载应力计算用层状体系更加合理。l 案例结论:ZaZaHHl 路基工作区和路基高度的关系HZa时工作区在路堤之内,应加强填土压实,增加强度HZa时路基的路床各层和路堤应同时满足设计要求,并充分压实。天然地基填筑前充分压实。路基水温状况及干湿类型路基湿度来源路基湿度影响因素路基土的基质吸力与饱和度路基平衡湿度状况和预估方法Please replace the written content请替换文字内容一、路基
11、湿度来源 大气降水 水蒸汽凝结水 地面水 地下水 毛细上升水 薄膜移动水 Please replace the written content请替换文字内容气候因素l 降雨量l 蒸发量l 日照l 温度路基湿度的控制因素:地下水位、气候因素地下水位l 土质类型l 地下水位二、路基湿度影响因素Please replace the written content请替换文字内容l JTG D30-2015,用饱和度表征土体平衡湿度,路基工作区和地下水位确定湿度状况。LcLPwwwww0)(PLwwl JTG D30-2004采用平均稠度指标 作为路基湿度评价指标,虽然综合了土的塑性特性,包含了液限与塑
12、限,也能反映土的软硬程度。对于塑性指数为零或接近于零的土组(土质为砂性土),土的平均稠度不能全面反映路基土的湿度状态。cw三、路基土的基质吸力与饱和度Please replace the written content请替换文字内容1 1、土的饱和度土的饱和度S(%)S(%):三、路基土的基质吸力与饱和度l 土在取样过程中因扰动,密度和含水率难以准确测定,且路面竣工后,路基在整个使用期内处于非饱和状态,其湿度状况主要由基质吸力所决定。l 根据土力学理论,非饱和状态的含水率与基质吸力的关系,预估路基湿度状况。(饱和度)sswGdvwww11或vdwswdswwSGGPlease replace
13、the written content请替换文字内容2 2、土的基质吸力、土的基质吸力三、路基土的基质吸力与饱和度l 基质吸力是孔隙气压力ua与孔隙水压力uw之差,l 路基土的基质吸力预估模型:所受地下水位控制,预估基质吸力模型:采用NCHRP1-37A法但对气候因素控制的预估误差较大,需要对“气候因素控制”情况建立新的基质吸力预估模型,即TMI模型。mwhymawhuuPlease replace the written content请替换文字内容/TMI mhe2 2、土的基质吸力、土的基质吸力l 路基土的基质吸力预估模型wPI00.300419.07133.4515.00.50.300
14、521.50137.3016.050.300663.50142.5017.5100.300801.00147.6025.0200.300975.00152.5032.0500.3001171.20157.5027.8 气候因素控制,建立湿度指数TMI-wPI与基质吸力预估模型:不同自然区划的TMI值是由全国400多个气象观测站的气象资料计算、统计和归并后得到的。考虑到理论计算相对复杂,给出了附录C的查表法。回归参数三、路基土的基质吸力与饱和度Please replace the written content请替换文字内容3、土的基质吸力与饱和度之间关系 基于非饱和土力学中土水特性曲线理论预估
15、路基湿度 路基平衡湿度的预估主要基于非饱和土力学的土水特征曲线(饱和度或含水率基质吸力关系曲线)。只要知道土的基质吸力,便可得到饱和度。三、路基土的基质吸力与饱和度Please replace the written content请替换文字内容路基平衡湿度状况和路基平衡湿度的概念:l公路建成通车后,路基在地下水、降雨、蒸发、冻结和融化等因素作用下,湿度达到相对稳定的湿度状态,称为路基平衡湿度状况。l路基平衡湿度是土体中孔隙水最终达到平衡分布状态时的湿度(饱和度)。路基工作区l在路基某一深度Za处,车轮引起的垂直应力与自重引起垂直应力之比大于0.1时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。它是
16、描述路基湿度类型的重要依据。ZaZaHH四、路基平衡湿度状况和预估方法 Please replace the written content请替换文字内容路基的平衡湿度状况:路基湿度平衡时,路基平衡湿度状况分为三种:干燥、中湿、潮湿路基平衡湿度状况确定方法 潮湿类路基的路基工作区均处于地下水毛细润湿影响范围内,路基平衡湿度由地下水或地表长期积水的水位升降所控制。中湿类路基的路基工作区湿度兼受地下水和气候因素影响,即地下水位较高,路基工作区被地下水毛细润湿面分为上、下两部分,下部受地下水毛细润湿的影响,上部则受气候因素影响。干燥类路基的路基工作区处于地下水毛细润湿面之上,路基平衡湿度完全由气候因
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- 2.6 路基 特性 设计 参数
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