降噪排水沥青路面施工技术课件.pptx
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- 排水 沥青路面 施工 技术 课件
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1、LOGO降噪排水沥青路面施工技术降噪排水沥青路面施工技术主要内容主要内容开发背景与研究现状开发背景与研究现状1降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点234 51 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 在我国城市化的进程中,道路交通基础设施建设和维护过程中面临着人与自然的和谐、交通安全与效率、环境污染、人居条件等突出问题,传统的密实型路面一方面满足了车辆和行人的通行要求,但另一方面带来了与节能环保等社会发展方向相悖的系列问题。1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背
2、景 绝大多数的城市道路、广场、商业街、步行道、停车场、小区和公园道路广泛使用密级配沥青混合料、水泥混凝土和花岗岩、大理石等材料,城市地表逐渐被不透水面层覆盖。损害了城市的水平衡影响了城市地表植物的生长破坏了城市地表的生态平衡地层下陷1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 表面致密的路面在雨天不能及时排水路表水膜或路面积水;容易出现水漂、水雾;增大了交通事故发生率1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 1
3、开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.1 开发背景开发背景 1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状为落实科学发展观,促进沥青路面的全面、协调与可持续发展,创造绿色和谐的人居环境,改善城市道路目前以不透水铺装为主要路面形式的单一局面已刻不容缓。因此,开展排水降噪沥青路面技术开发,推动排水性沥青路面的应用具有重要的现实意义。v1.1 开发背景开发背景 1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状土基;土工织物;碎石储水层;细的级配碎石;透水沥青路面;未铺路面的碎石边缘。1 开发背景与研究现状开发背景与研究
4、现状v1.2 研究现状研究现状美国的马里兰州,典型的透水路面结构包括表层透水沥青料、过滤层、储水层、底基层和土基。1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状在新加坡,透(排)水路面依据实践经验采用5mm作为面层,而储水基层的厚度依据储水需求采用有限元进行排水设计时确定具体值。在此典型路面结构中,储水基层和表面层之间设置具有一定强度的网格型土工织物,目的是进一步加固表面层,提高路面的承载力和面层抗车辙能力。在储水基层和土基之间设置土工织物层用来防止土基细颗粒进入储水基层。v1.2 研究现状研究现状1 开发背景与研究现状开发背景与研究
5、现状v1.2 研究现状研究现状1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状20世纪70年代后半期,为了解决“因抽取地下水而引起地基沉降”等问题,采取了“雨水的地下还原”对策。20世纪80年代初期日本建设省推行“雨水渗透计划”。日本排水性铺装广泛应用于高速公路、城市道路、公园、广场、停车场、运动场等。1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状荷兰、丹麦、比利时等采用双层排水沥青路面。上层采用的粒径为4mm8mm,下层使用的粒径则为11mm16mm,总铺筑厚度为70mm,两层材料压实后
6、空隙率均超过20,上层具有过滤大颗粒尘土的效果,落入路面空隙内的尘土则因下层空隙较大,而自然被水流冲出。仍具有自清空隙的效果。维修时一般只要将表层铣刨掉。保留下层,这样可以减少维修工作量。双层排水性沥青路面具有更好的降噪功能,约可降低5-6dB,适合于城市道路。尤其是城市道路、学校以及住宅区。1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状差异OGFCPAC表面层厚度23cm45cm空隙率15%左右20%结合料橡胶沥青、改性沥青多采用高粘度改性沥青功能改善沥青路面的抗滑性能兼顾排/透水、降噪和抗滑v1.2 研究现状研究现状OGFC与PAC的差异1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状
7、研究现状1 开发背景与研究现状开发背景与研究现状v1.2 研究现状研究现状2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.1 降噪排水路面结构降噪排水路面结构2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.1 降噪排水路面结构降噪排水路面结构 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.1 降噪排水路面结构降噪排水路面结构2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.1 降噪排水路面结构降噪排水路面结构2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.1 降噪排水路面结构降噪排水路面结构通常由粗砂、小颗粒集料或者土工织物
8、构成,具有过滤功能和足够的透水能力2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求点接触点接触2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求项目透水沥青混合料特点沥青的性能要求粗集料的抗飞散性能骨架-空隙结构,粗集料间粘结接触面积小,单位接触面积上需要的
9、粘结强度高。具有较高黏度和黏韧性的沥青。抗老化性能较高的空隙率,增大了混合料与空气、紫外线的接触面积和接触机会。要求集料裹覆的沥青膜较厚,使用稳定性好,耐候性能好的改性沥青。抗水损害性能连通空隙丰富,路面结构浸透雨水,对混合料水稳定性要求高。使用与集料黏附性好的沥青,较厚的沥青膜。高温稳定性具有良好的高温稳定性。高温稳定性良好的沥青。2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求高黏度改性沥青的技术要求试验项目单位技术要求针入度250.1mm40软化点80延度15cm80延度5cm30闪点26060动力黏度Pas20000黏韧性N
10、m20韧性Nm15薄膜加热质量损失%0.6薄膜加热针入度比%652 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求国内外用于透水沥青路面的沥青国家早期近期比利时针入度100沥青掺加再生胶、纤维、环氧沥青丹麦针入度100沥青法国80/100,60-70掺加20%橡胶粉德国B65、B85特种改性沥青英国100/200沥青PE/SBS/EVA改性沥青、纤维日本80/100高粘度沥青美国4060直馏沥青橡胶沥青、SBS改性沥青2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求产品名称
11、研发单位应用特点PA-T型高黏度沥青添加剂(HVA)交通部公路科学研究院“SBS+8%HVA”复合改性、干法施工RST高黏度沥青改性剂上海浦东建设掺加量:沥青质量的12%16%,干法SINOTPS深圳海川掺加量:沥青质量的12%16%,干法高黏度改性沥青湖北国创是以SBS改性沥青为主体,添加多种高聚物增粘剂,湿法高黏度改性沥青广州路翔成品高黏度改性沥青,湿法TPS日本大有建设掺加量:沥青质量的12%16%,干法2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求试验项目单位层次位置表面层其他层次石料压碎值%2628洛杉矶磨耗损失%283
12、0表观相对密度2.62.5吸水率%2坚固性%810针片状颗粒含量%1015水洗法100010005005002500.3mm部分)%10含泥量(小于0.075mm的含量)%1砂当量%60棱角性(流动时间)s302 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.2 降噪排水路面材料及要求降噪排水路面材料及要求2 降噪排水沥青路面结构及优点降噪排水沥青路面结构及优点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点
13、v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水
14、沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及优点降噪排水沥青路面结构及优点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 安全性安全性-雨天路面不积水、无水膜、无水雾、抗滑性好,视觉效果好。雨天路面不积水、无水膜、无水雾、抗滑性好,视觉效果好。大幅度提高了雨天行车的安全性。加之排水路面无积水,大大降低了大幅度提高了雨天行车的安全性。加之排水路面无积水,大大降低了车辆的漂滑现象,保证了行车的安全性。车辆的漂滑现象,保证了行车的安全性。2 降噪排水沥青路面结构及优点降噪排水沥青路面
15、结构及优点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 相同路段相同路段加铺排水路面前一年加铺排水路面前一年加铺排水路面后一年加铺排水路面后一年总日数一年一年降雨次数6999主要以外次数8548雨天主要事故39192 降噪排水沥青路面结构及优点降噪排水沥青路面结构及优点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及优点降噪排水沥青路面结构及优点v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥
16、青路面结构及特点v(9)突破常规道路设计理念,提高路面性能突破常规道路设计理念,提高路面性能 降噪排水路面除了具有与密级配沥青路面相同的排水系统之外,为了降噪排水路面除了具有与密级配沥青路面相同的排水系统之外,为了大空隙渗入表面层以下的水,还要设置单独的排水系统,只是与常规大空隙渗入表面层以下的水,还要设置单独的排水系统,只是与常规密级配沥青路面在排水结构方面最大的不同点。单独排水结构的设置密级配沥青路面在排水结构方面最大的不同点。单独排水结构的设置要与原有排水系统连接,沿道路纵向设置排水盲沟、渗水管,使渗入要与原有排水系统连接,沿道路纵向设置排水盲沟、渗水管,使渗入表面层的水通过透水管排到原
17、有排水系统。由于单独排水系统设置在表面层的水通过透水管排到原有排水系统。由于单独排水系统设置在路缘石附近,因此要满足透水性和强度的双重要求。路缘石附近,因此要满足透水性和强度的双重要求。v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 2 降噪排水沥青路面结构及特点降噪排水沥青路面结构及特点v(10)施工质量要求高)施工质量要求高 降噪排水沥青路面与普通沥青路面的施工工艺、施工设备降噪排水沥青路面与普通沥青路面的施工工艺、施工设备基本相同。但是由于降噪排水沥青路面采用了大空隙沥青基本相同。但是由于降噪排水沥青路面采用了大空隙沥青混合料,混合料中改性沥青的黏度较高,粗集料较多,因混合料,混
18、合料中改性沥青的黏度较高,粗集料较多,因此路面的施工质量要求较高,在生产、运输、摊铺和碾压此路面的施工质量要求较高,在生产、运输、摊铺和碾压过程中要更加按照规范在中的有关规定执行。过程中要更加按照规范在中的有关规定执行。v(11)性价比较高)性价比较高 降噪排水沥青路面通过选用优质的材料和配合比设计研究,降噪排水沥青路面通过选用优质的材料和配合比设计研究,在保证路用性能基础上实现降噪排水效果;成为从道路角在保证路用性能基础上实现降噪排水效果;成为从道路角度减少噪声污染的有效途径,具有很高的社会效益和环保度减少噪声污染的有效途径,具有很高的社会效益和环保效益。与其他降噪路面相比。其性价比较高。效
19、益。与其他降噪路面相比。其性价比较高。v2.3 降噪排水沥青路面的优点降噪排水沥青路面的优点 3 降噪排水沥青混合料配合比设计降噪排水沥青混合料配合比设计3 排水降噪沥青混合料配合比设计排水降噪沥青混合料配合比设计降噪排水沥青混合料配合比设计:降噪排水沥青混合料配合比设计:v目标配合比设计目标配合比设计v生产配合比设计生产配合比设计v生产配合比验证生产配合比验证3 降噪排水沥青混合料配合比设计降噪排水沥青混合料配合比设计v3.1 目标配合比设计目标配合比设计降噪排水沥青混合料集料级配范围如表降噪排水沥青混合料集料级配范围如表3.1,目标配合比设计步骤如下:,目标配合比设计步骤如下:v 检验原材
20、料的技术指标;、检验原材料的技术指标;、v 在推荐的级配范围,根据期望的目标空隙率试配三种配比方案,使在推荐的级配范围,根据期望的目标空隙率试配三种配比方案,使2.36mm筛孔通过率在中值范围筛孔通过率在中值范围3左右;左右;v 利用理论计算法,根据沥青膜厚度和集料表面积预估沥青用量,不同利用理论计算法,根据沥青膜厚度和集料表面积预估沥青用量,不同沥青按不同膜厚计算;沥青按不同膜厚计算;v 击实成型马歇尔试件,检验体积指标,主要是空隙率能否达到目标空击实成型马歇尔试件,检验体积指标,主要是空隙率能否达到目标空隙率的要求;隙率的要求;v 达到要求后再按达到要求后再按0.5%,1%变化沥青用量,分
21、别进行析漏试验、变化沥青用量,分别进行析漏试验、飞散试验确定根据最佳沥青用量,通常以沥青析漏试验的反弯点作为最飞散试验确定根据最佳沥青用量,通常以沥青析漏试验的反弯点作为最佳沥青用量,而且析漏量一般不超过佳沥青用量,而且析漏量一般不超过0.8%(烧杯法烧杯法),在此范围内再参,在此范围内再参照马歇尔试验的结果,选择合适的沥青用量作为最佳沥青用量;照马歇尔试验的结果,选择合适的沥青用量作为最佳沥青用量;v 最后进行排水降噪沥青混合料性能检验最后进行排水降噪沥青混合料性能检验(见表见表3.2),包括排水降噪能、,包括排水降噪能、抗水损坏性能、飞散试验与车辙试验等。抗水损坏性能、飞散试验与车辙试验等
22、。3 降噪排水沥青混合料配合比设计降噪排水沥青混合料配合比设计3 排水降噪沥青混合料配合比设计排水降噪沥青混合料配合比设计v降噪排水沥青混合料室内试验温度控制按下表所列:降噪排水沥青混合料室内试验温度控制按下表所列:配合比设计时拌制沥青混合料需采用小型沥青混合料拌和机,以模拟生配合比设计时拌制沥青混合料需采用小型沥青混合料拌和机,以模拟生产实际情况。每组试件不少于产实际情况。每组试件不少于5个。试件的配料、拌和均应单个进行,以个。试件的配料、拌和均应单个进行,以确保试验的稳定性和一致性。确保试验的稳定性和一致性。3 排水降噪沥青混合料配合比设计排水降噪沥青混合料配合比设计v3.2 生产配合比设
23、计生产配合比设计 按目标配合比确定的各冷料仓供料比例上料,从二次筛分按目标配合比确定的各冷料仓供料比例上料,从二次筛分后各热料仓取样进行筛分,按目标配合比确定的合成级配后各热料仓取样进行筛分,按目标配合比确定的合成级配曲线确定各热料仓的配合比例。同时,反复调整冷料仓进曲线确定各热料仓的配合比例。同时,反复调整冷料仓进料比例以达到供料均衡,并取目标配合比设计的最佳沥青料比例以达到供料均衡,并取目标配合比设计的最佳沥青用量、最佳沥青用量用量、最佳沥青用量0.3%等三个沥青用量进行试拌,等三个沥青用量进行试拌,取各油石比试拌料进行析漏试验、飞散试验与马歇尔试验,取各油石比试拌料进行析漏试验、飞散试验
24、与马歇尔试验,考察析漏量与体积指标,根据结果可进行适当调整。考察析漏量与体积指标,根据结果可进行适当调整。3 排水降噪沥青混合料配合比设计排水降噪沥青混合料配合比设计v3.3 生产配合比验证生产配合比验证 确定的生产配合比进行试拌、铺筑试验段,试验段长度不确定的生产配合比进行试拌、铺筑试验段,试验段长度不少于少于300m。取现场料进行马歇尔试验、析漏量试验、。取现场料进行马歇尔试验、析漏量试验、车辙试验、浸水马歇尔试验和飞散试验,根据抽提、筛分车辙试验、浸水马歇尔试验和飞散试验,根据抽提、筛分试验结果分析拌合楼对配比控制的准确性。对铺筑的试验试验结果分析拌合楼对配比控制的准确性。对铺筑的试验路
25、段进行有关性能测试,根据试验施工指标情况分析生产路段进行有关性能测试,根据试验施工指标情况分析生产配合比的适用情况,确定摊铺机的操作方式,确定适宜的配合比的适用情况,确定摊铺机的操作方式,确定适宜的压实工艺与压实程序、以及施工缝的处理方式等。压实工艺与压实程序、以及施工缝的处理方式等。4 降噪排水沥青路面施工降噪排水沥青路面施工v4.1 准备工作准备工作(1)原材料技术要求)原材料技术要求4 降噪排水沥青路面施工降噪排水沥青路面施工4 降噪排水沥青路面施工降噪排水沥青路面施工4 降噪排水沥青路面施工降噪排水沥青路面施工4 降噪排水沥青路面施工降噪排水沥青路面施工v 采用的防水粘层材料为采用的防
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