CN116043627A - 一种土石混填路基的施工方法 - Google Patents

一种土石混填路基的施工方法 Download PDF

Info

Publication number
CN116043627A
CN116043627A CN202310001332.0A CN202310001332A CN116043627A CN 116043627 A CN116043627 A CN 116043627A CN 202310001332 A CN202310001332 A CN 202310001332A CN 116043627 A CN116043627 A CN 116043627A
Authority
CN
China
Prior art keywords
roadbed
filler
construction method
mixing
soil
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202310001332.0A
Other languages
English (en)
Inventor
李会文
李博文
范鹏鹏
李孟珂
王哲
王泽鹏
宋晨
陈华星
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong Hi Speed Engineering Construction Group Co Ltd
Original Assignee
Shandong Hi Speed Engineering Construction Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong Hi Speed Engineering Construction Group Co Ltd filed Critical Shandong Hi Speed Engineering Construction Group Co Ltd
Priority to CN202310001332.0A priority Critical patent/CN116043627A/zh
Publication of CN116043627A publication Critical patent/CN116043627A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/16Waste materials; Refuse from building or ceramic industry
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/04Foundations produced by soil stabilisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00017Aspects relating to the protection of the environment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/0075Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for road construction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

本发明提供一种土石混填路基的施工方法,涉及路基施工技术领域。该土石混填路基的施工方法,包括以下步骤:步骤一、测量放样;步骤二、清理路基;步骤三、压实基底;步骤四、预制填料;步骤五、混合填料:将分别与大块碎石、中块碎石以及小块碎石混合,再将混合料与高液限粘土、拌合水以及水泥混合,从而得到三种不同颗粒大小的填料;步骤六、分层填筑;步骤七、质量检测:对碾压完毕后的路基压实质量进行检测、报检。该施工方法采用将深挖路堑和隧道施工产生的弃碴以及清理路基时的非适用性土作为原料,能够有效降低路基的施工成本,进行废物利用,进而有效减少了原料运输压力以及路基施工工期。

Description

一种土石混填路基的施工方法
技术领域
本发明涉及路基施工技术领域,具体为一种土石混填路基的施工方法。
背景技术
随着我国经济建设的发展和公路、铁路网建设的延伸,越来越多的公路、铁路建设面临的地形从以平原微丘区为主转向以山岭重丘区为主,这也决定了路基的高填深挖现象将变得更为普遍。
工程单位出于经济效益和环境效益的综合考虑,在填料选择方面,多是就地选取深挖路堑和隧道施工产生的弃碴作为填料。这样的优点是一方面有效解决了如征用场地堆放挖方弃方材料、大量弃方占用农田耕地、破坏沿线环境等问题,另一方面也减小了填料运距和运输力量、降低了施工成本、缩短了工期。但是,这种填料具有土石混合、含石量高、大粒径多的显著特点。目前我国公路、铁路路基相关技术标准、规范的制定仍主要建立在细颗粒土填料的基础之上,对于含大量块石的土石混合材料路基并不完全适用。大量的工程实践也表明,不是所有的土石混合料的弃碴都适用于作为路基填料,若不加以限定或选择,把开挖出的弃碴直接作为路基填料进行高填施工,或填筑于陡坡、不良地基上,可能会产生多种问题,如路基和地基的失稳、不均匀沉降、工后沉降过大等。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种土石混填路基的施工方法,解决了现有的弃渣混填路基的施工效果差的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种土石混填路基的施工方法,包括以下步骤:
步骤一、测量放样:对待施工路肩进行测量放样,恢复中线并放出边线,并对路基的地质情况以及土质情况进行检查做好路基防排水措施,确定混料的搅拌位置;
步骤二、清理路基:清除路基范围内的树根、草皮等植物根系,将路基填筑基底范围内30cm厚种植土及非适用性土清理挖除,直至地基土满足要求为止;
步骤三、压实基底:对填筑范围内的垫层底进行洒水处理,待垫层底达到最佳含水量后,采用重型振动压路机对基底进行压实;
步骤四、预制填料:将深挖路堑和隧道施工产生的弃碴通过粉碎装置进行粉碎,使得弃渣的颗粒直径在3-5毫米之间,将弃渣与清理路基时的非适用性土进行混合,使得混合后的弃渣的含土量在30%-50%之间;
步骤五、混合填料:将分别与大块碎石、中块碎石以及小块碎石混合,再将混合料与高液限粘土、拌合水以及水泥混合,从而得到三种不同颗粒大小的填料;
步骤六、分层填筑:将填料分层填筑在基底上,并且采用推土机以及平地机进行整平以及碾压平整;
步骤七、质量检测:对碾压完毕后的路基压实质量进行检测、报检,合格后进行下一层的填筑,不合格通过平地机再次碾压。
优选的,所述混料的搅拌位置设置在路基施工位置附近1-2km的平地上。
优选的,所述碎石采用单轴抗压强度≥15MPa的硬岩,所述大块碎石的粒度为18~24mm,所述中块碎石的粒度为12~16mm,所述小块碎石的粒度为5~12mm。
优选的,所述填料中混合废渣、碎石、高液限粘土、拌合水以及水泥的质量比为(20~35):(25~30):(80~100):(30~40):(25~35)。
优选的,所述填料在通过装载机从混料搅拌位置运输到路基处需要进行含水量检测:当填料的含水量低于填料的最佳含水量时,向填料中加水门料,使得填料的含水量达到最佳含水量;当填料的含水量高于填料的最佳含水量时,向填料中加入生石灰,使得填料的含水量达到最佳含水量。
优选的,每层所述填料层的松铺厚度不低于50cm,所述填料层的碎石粒度从下到上的逐渐增加。
优选的,所述填料在松铺先采用推土机整平,再通过平地机进行碾压平整,平地机的速度不大于4km/h,先进行弱振碾压2~3遍,再进行强振碾压3~6遍。
优选的,所述路基压实质量检测采用沉降差法。
(三)有益效果
本发明提供了一种土石混填路基的施工方法。具备以下有益效果:
1、该施工方法采用将深挖路堑和隧道施工产生的弃碴以及清理路基时的非适用性土作为原料,能够有效降低路基的施工成本,进行废物利用,进而有效减少了原料运输压力以及路基施工工期。
2、该施工方法采用高液限粘土作为主要原料,配加碎石以及水泥,能够有效提高路基的稳定性,并且降低填料之间的缝隙,进而有效提高了路基的紧实程度,大大提高了路基的安全性、耐用性以及可靠性。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:
本发明实施例提供一种土石混填路基的施工方法,包括以下步骤:
步骤一、测量放样:对待施工路肩进行测量放样,恢复中线并放出边线,并对路基的地质情况以及土质情况进行检查做好路基防排水措施,确定混料的搅拌位置,所述混料的搅拌位置设置在路基施工位置附近1-2km的平地上。
步骤二、清理路基:清除路基范围内的树根、草皮等植物根系,将路基填筑基底范围内30cm厚种植土及非适用性土清理挖除,直至地基土满足要求为止;
步骤三、压实基底:对填筑范围内的垫层底进行洒水处理,待垫层底达到最佳含水量后,采用重型振动压路机对基底进行压实;
步骤四、预制填料:将深挖路堑和隧道施工产生的弃碴通过粉碎装置进行粉碎,使得弃渣的颗粒直径在3-5毫米之间,将弃渣与清理路基时的非适用性土进行混合,使得混合后的弃渣的含土量在30%-50%之间;
步骤五、混合填料:将分别与大块碎石、中块碎石以及小块碎石混合,再将混合料与高液限粘土、拌合水以及水泥混合,从而得到三种不同颗粒大小的填料,所述碎石采用单轴抗压强度≥15MPa的硬岩,所述大块碎石的粒度为18~24mm,所述中块碎石的粒度为12~16mm,所述小块碎石的粒度为5~12mm,所述填料中混合废渣、碎石、高液限粘土、拌合水以及水泥的质量比为(20~35):(25~30):(80~100):(30~40):(25~35)。
步骤六、分层填筑:将填料分层填筑在基底上,并且采用推土机以及平地机进行整平以及碾压平整,所述填料在通过装载机从混料搅拌位置运输到路基处需要进行含水量检测:当填料的含水量低于填料的最佳含水量时,向填料中加水门料,使得填料的含水量达到最佳含水量;当填料的含水量高于填料的最佳含水量时,向填料中加入生石灰,使得填料的含水量达到最佳含水量,每层所述填料层的松铺厚度不低于50cm,所述填料层的碎石粒度从下到上的逐渐增加,所述填料在松铺先采用推土机整平,再通过平地机进行碾压平整,平地机的速度不大于4km/h,先进行弱振碾压2~3遍,再进行强振碾压3~6遍。
步骤七、质量检测:对碾压完毕后的路基压实质量进行检测、报检,合格后进行下一层的填筑,不合格通过平地机再次碾压,所述路基压实质量检测采用沉降差法。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种土石混填路基的施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、测量放样:对待施工路肩进行测量放样,恢复中线并放出边线,并对路基的地质情况以及土质情况进行检查做好路基防排水措施,确定混料的搅拌位置;
步骤二、清理路基:清除路基范围内的树根、草皮等植物根系,将路基填筑基底范围内30cm厚种植土及非适用性土清理挖除,直至地基土满足要求为止;
步骤三、压实基底:对填筑范围内的垫层底进行洒水处理,待垫层底达到最佳含水量后,采用重型振动压路机对基底进行压实;
步骤四、预制填料:将深挖路堑和隧道施工产生的弃碴通过粉碎装置进行粉碎,使得弃渣的颗粒直径在3-5毫米之间,将弃渣与清理路基时的非适用性土进行混合,使得混合后的弃渣的含土量在30%-50%之间;
步骤五、混合填料:将分别与大块碎石、中块碎石以及小块碎石混合,再将混合料与高液限粘土、拌合水以及水泥混合,从而得到三种不同颗粒大小的填料;
步骤六、分层填筑:将填料分层填筑在基底上,并且采用推土机以及平地机进行整平以及碾压平整;
步骤七、质量检测:对碾压完毕后的路基压实质量进行检测、报检,合格后进行下一层的填筑,不合格通过平地机再次碾压。
2.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:所述混料的搅拌位置设置在路基施工位置附近1-2km的平地上。
3.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:所述碎石采用单轴抗压强度≥15MPa的硬岩,所述大块碎石的粒度为18~24mm,所述中块碎石的粒度为12~16mm,所述小块碎石的粒度为5~12mm。
4.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:所述填料中混合废渣、碎石、高液限粘土、拌合水以及水泥的质量比为(20~35):(25~30):(80~100):(30~40):(25~35)。
5.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:所述填料在通过装载机从混料搅拌位置运输到路基处需要进行含水量检测:当填料的含水量低于填料的最佳含水量时,向填料中加水门料,使得填料的含水量达到最佳含水量;当填料的含水量高于填料的最佳含水量时,向填料中加入生石灰,使得填料的含水量达到最佳含水量。
6.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:每层所述填料层的松铺厚度不低于50cm,所述填料层的碎石粒度从下到上的逐渐增加。
7.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:所述填料在松铺先采用推土机整平,再通过平地机进行碾压平整,平地机的速度不大于4km/h,先进行弱振碾压2~3遍,再进行强振碾压3~6遍。
8.根据权利要求1所述的一种土石混填路基的施工方法,其特征在于:所述路基压实质量检测采用沉降差法。
CN202310001332.0A 2023-01-03 2023-01-03 一种土石混填路基的施工方法 Pending CN116043627A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310001332.0A CN116043627A (zh) 2023-01-03 2023-01-03 一种土石混填路基的施工方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310001332.0A CN116043627A (zh) 2023-01-03 2023-01-03 一种土石混填路基的施工方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN116043627A true CN116043627A (zh) 2023-05-02

Family

ID=86117640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310001332.0A Pending CN116043627A (zh) 2023-01-03 2023-01-03 一种土石混填路基的施工方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116043627A (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112030638A (zh) 一种高填方路堤填筑施工工艺
CN111893827A (zh) 一种城市主干道路的施工工艺
CN112627154B (zh) 水网地带石灰固化土试验段填筑设计方法
CN110777588A (zh) 一种土石混合高填路基的压填施工方法
CN110080051B (zh) 一种土工袋桥式路堤结构及其施工方法
CN101311418A (zh) 深基坑、大面积设备基础换填方法
CN110924254A (zh) 一种炭质页岩路基填筑施工工艺
CN106522074A (zh) 一种高速公路砂砾卵石土路基的施工工艺
CN111041916A (zh) 一种土方固化的路基施工方法
CN111778796A (zh) 一种路基施工工艺
CN214882659U (zh) 一种防治箱涵顶部新建道路不均匀沉降的路基处理结构
CN210529400U (zh) 一种固化建筑渣土道路结构
CN102031743A (zh) 泥岩填筑路堤的施工方法
CN116377780A (zh) 山区公路高填方路基填筑施工方法
CN112813756A (zh) 一种基于市政软土路基及施工方法
CN203960701U (zh) 软土路基新老路基路面衔接处的差异沉降协调结构
CN116043627A (zh) 一种土石混填路基的施工方法
CN116103969A (zh) 一种高效公路工程盐渍土路基处理工艺
CN115652717A (zh) 一种高填方路基施工方法
Węgliński et al. Ground improvement and rebuild of a district roadin complex geotechnical-engineering conditions–case study
CN113668336A (zh) 道路基层施工方法
Chakraborty et al. Soft ground improvement at the Rampal Coal Based Power Plant connecting road project in Bangladesh
CN217733632U (zh) 一种环保加固路床底的道路结构
CN111501495A (zh) 一种道路施工方法
CN112538798A (zh) 高速公路低湿水田软基区路基直填施工工艺

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination