RU2433219C1 - Дорожная плита - Google Patents

Дорожная плита Download PDF

Info

Publication number
RU2433219C1
RU2433219C1 RU2010115535/03A RU2010115535A RU2433219C1 RU 2433219 C1 RU2433219 C1 RU 2433219C1 RU 2010115535/03 A RU2010115535/03 A RU 2010115535/03A RU 2010115535 A RU2010115535 A RU 2010115535A RU 2433219 C1 RU2433219 C1 RU 2433219C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic
filler
ball
layer
aggregate
Prior art date
Application number
RU2010115535/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Трофимов (RU)
Валерий Иванович Трофимов
Владимир Владимирович Белов (RU)
Владимир Владимирович Белов
Евгений Александрович Степанов (RU)
Евгений Александрович Степанов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2010115535/03A priority Critical patent/RU2433219C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433219C1 publication Critical patent/RU2433219C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при производстве изделий из сборного железобетона. Изобретение направлено на повышение качества изделия за счет получения более однородной, а значит, и более прочной структуры бетона, за счет улучшения упругих свойств бетона - повышения его трещиностойкости при воздействии динамических, знакопеременных нагрузках, а также за счет упрощения конструкции плиты путем исключения из ее состава дополнительного упругого компонента. Указанный технический результат достигается тем, что упругий слой включает крупный заполнитель в виде шаровых упругих элементов, а несущий слой - крупный заполнитель в виде шаровых неупругих элементов, причем несущий и упругий слои включают шаровой заполнитель различного диаметра, в несущем слое шаровой неупругий заполнитель распределяют по сечению и длине плиты согласно действующим в ней изгибающим моментам, причем между упругим и несущим слоями уложено полотнище с отверстиями, в которых установлен шаровой упругий заполнитель. Согласно изобретению в упругом слое организованы резервные упругие зоны путем включения в структуру бетона пустотелого шарового заполнителя и заключения его в непрерывную упругомассивную структурную цепочку из крупноразмерного и мелкоразмерного шарового упругого заполнителя. В качестве армирующего и фиксирующего элемента уложена упругая сетка с квадратными отверстиями, в которых установлен шаровой упругий заполнитель, причем размер стороны квадрата сетки меньше диаметра шарового упругого заполнителя. При этом упругий слой выполнен с поверхностью периодического профиля в в�

Description

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при производстве изделий из сборного железобетона.
Известна дорожная плита, состоящая из цементной матрицы, мелкого и крупного заполнителя, фибры (Рабинович Н.Ф. Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции: Монография. - М.: Изд-во АСВ, 2004. С.361-365).
Недостатком данной дорожной плиты является то, что получаемое изделие имеет пониженную трещиностойкость при воздействии динамических, знакопеременных нагрузок. Например, при использовании таких плит на железнодорожных и трамвайных переездах, за счет неравномерного распределения крупного заполнителя, и ,соответственно, неравномерного распространения колебаний, и, как следствие, неравномерного зарождения внутренних напряжений, а также за счет низких упругих свойств самого бетона происходит быстрое их разрушений, что, в целом, снижает эффективность способа.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является ударогасящее покрытие, выполненное из упругого слоя, уложенного на несущий слой, и состоящее из цементной матрицы, мелкого и крупного заполнителя, упругих элементов (RU №2220178. Кл. C09D 175/04. Ударогасящее покрытие, опубл. 27.12.20003).
Недостатком известного ударогасящего покрытия является то, что получаемое изделие имеет пониженную прочность и пониженные упругие свойства за счет неравномерного распределения крупного заполнителя и упругого компонента (наполнителя) - резиновой крошки, а также усложняется технология изготовления за счет включения резиновой крошки, как дополнительного компонента, что снижает, в целом, эффективность изготовления и работы дорожной плиты.
В основе настоящего изобретения лежит задача по разработке такой дорожной плиты, которая будет отличаться повышенным качеством изделия за счет получения более однородной, а значит, и более прочной структуры бетона, за счет улучшения упругих свойств бетона - повышения его трещиностойкости при воздействии динамических, знакопеременных нагрузках, а также за счет упрощения конструкции плиты путем исключения из ее состава дополнительного упругого компонента.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что упругий слой включает крупный заполнитель в виде шаровых упругих элементов, а несущий слой - крупный заполнитель в виде шаровых неупругих элементов, причем несущий и упругий слои включают шаровой заполнитель различного диаметра, в несущем слое шаровой неупругий заполнитель распределяют по сечению и длине плиты согласно действующим в ней изгибающим моментам, причем между упругим и несущим слоями уложено полотнище с отверстиями, в которых установлен шаровой упругий заполнитель. Согласно изобретению в упругом слое организованы резервные упругие зоны путем включения в структуру бетона пустотелого шарового заполнителя и заключения его в непрерывную упругомассивную структурную цепочку из крупноразмерного и мелкоразмерного шарового упругого заполнителя. В качестве армирующего и фиксирующего элемента уложена упругая сетка с квадратными отверстиями, в которых установлен шаровой упругий заполнитель, причем размер стороны квадрата сетки меньше диаметра шарового упругого заполнителя. При этом упругий слой выполнен с поверхностью периодического профиля в виде выступов из шарового упругого заполнителя.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 - схема конструкции и структуры двухслойной дорожной плиты из шарового упругого заполнителя с учетом действия изгибающего момента; на фиг.2 - схема работы дорожной плиты на изгиб при ее нагружении; на фиг.3 - схема организации структуры с резервными упругими зонами из пустотелого и полнотелого шарового упругого заполнителя; на фиг.4 - схема конструкции дорожной плиты с поверхностью повышенного сцепления и ударного сопротивления; на фиг.5 - схема распределения и работы шарового упругого заполнителя с упругим армирующим элементом (полотнищем, сеткой); на фиг.6 - схема упругой сетки с ячейками возможной фиксации шарового упругого заполнителя.
На фиг.1 - 6 позициями обозначено:
1 - нижний несущий слой; 2 - верхний упругий слой; 3 - шаровой неупругий заполнитель; 4 - шаровой упругий заполнитель; 5 - мелкоразмерные шаровые упругие зерна; 6 - пустотелый шаровой упругий заполнитель; 7 - упругое армирующее полотнище; 8 - упругая сетка.
При изготовлении многослойной дорожной плиты с верхним слоем повышенной упругости сначала формуют нижний несущий слой 1, а затем верхний слой 2 повышенной упругости (фиг.1).
В случае работы дорожной плиты с учетом действия больших изгибающих моментов М (фиг.1, 2), (используя два шаблона для распределения в двух слоях соответствующего заполнителя) распределяют в объеме плиты согласно заданной программе в нижнем несущем слое 1 согласно эпюре моментов шаровой неупругий заполнитель 3, а в верхнем упругом слое 2 повышенной упругости распределяют шаровой упругий заполнитель 4.
Для получения плиты со слоем повышенной упругости организуют в ее структуре резервные упругие зоны, образованные из пустотелого шарового упругого заполнителя 5, окруженного полнотелым шаровым упругим заполнителем: крупноразмерным 4 и мелкоразмерным 6 (фиг.3). Для этого формируют непрерывную упругомассивную структуру из полнотелого шарового упругого крупноразмерного заполнителя 4 и мелкоразмерного 6 с включением отдельно пустотелого шарового упругого заполнителя 5. Для формирования непрерывной упругомассивной структуры бетона распределяют равномерно как крупноразмерный 4, так и мелкоразмерный 6 шаровые упругие заполнители, контактируемые между собой.
При изготовлении дорожной плиты с поверхностью повышенного сцепления и повышенной противоударной прочности шаровой упругий заполнитель 4 укладывают на поверхности смеси (с помощью соответствующего шаблона) и погружают его на глубину, равную 3/4 диаметра (d1) шарового упругого заполнителя 4 (фиг.4).
Для усиления структуры плиты в ее контактном слое (между несущим слоем и слоем повышенной упругости) укладывают упругое армирующее полотнище 7 с отверстиями под шаровой упругий заполнитель 4 (фиг.5) или упругую сетку 8 с квадратными отверстиями под шаровой упругий заполнитель 4 (фиг.6) и распределяют его по отверстиям - ячейкам (с помощью соответствующего шаблона).
Использование крупного заполнителя в виде шаровых упругих заполнителей позволяет, во-первых, упростить структуру упругого слоя бетона за счет выполнения крупного заполнителя в упругой оболочке, исключив из состава бетонной смеси дополнительного компонента - резиновой крошки, что упрощает технологию приготовления смеси, улучшает упругие свойства бетона и, соответственно, повышает эффективность использования дорожной плиты; во-вторых, исполнение крупного заполнителя шаровой формы в упругой оболочке позволяет ему более равномерно воспринимать давление от прикладываемых нагрузок и тем самым повысить трещиностойкость плиты, что также повышает эффективность работы дорожной плиты; в-третьих, за счет совмещения в заполнителе несущих и упругих свойств появляется возможность достижения более равномерного распределения крупного заполнителя и получения структуры, максимально близкой к однородной; в-четвертых, использование заполнителя шаровой формы позволяет также более точно рассчитывать несущую способность плиты за счет использования расчетной модели, учитывающей распределение и концентрацию напряжений по известной поверхности - поверхности шара.
Формирование многослойной, например двухслойной, плиты, где нижний несущий, а верхний упругий слой из шарового упругого заполнителя, позволяет повысить качество плиты за счет повышения ее упругих свойств. При этом распределение шарового упругого заполнителя различного диаметра по сечению и длине плиты согласно действующим в ней изгибающим моментам позволяет, во-первых, повысить прочность плиты, а во-вторых, более экономно использовать крупный заполнитель.
Формирование резервных упругих зон из пустотного шарового упругого заполнителя, окруженного непрерывной упругомассивной структурой из шарового упругого заполнителя различного диаметра, позволяет предотвратить разрушение плиты при резком изменении нагрузки - динамическом воздействии, например при ударе, а также повысить морозостойкость.
Укладка полотнища с отверстиями для фиксации в них шарового упругого заполнителя позволяет повысить несущую способность плиты, а также усилить упругие свойства верхнего слоя плиты за счет совместной работы полотнища и большего количества вовлеченного в работу шарового упругого заполнителя.
Укладка между слоями упругой стальной сетки позволяет повысить структурную прочность матрицы на контакте слоев и дополнительно повысить упругие свойства бетона.
Выполнение упругого слоя с поверхностью периодического профиля в виде выступов из шарового упругого заполнителя, заглубленного от поверхности упругого слоя на величину, равную 3/4 его диаметра, позволяет, во-первых, повысить сцепление колес с дорожной плитой, а во-вторых, предотвратить разрушение верхнего слоя плиты при возможных ударных нагрузках.
Изобретение поясняется описанием конкретного примера изготовления модельной дорожной плиты.
Задавался состав цементно-песчаной растворной смеси в соотношении цемент песок как 1:3 при водоцементном отношении В/Ц=0,5. Марка портландцемента - М500. Песок - кварцевый с модулем крупности Мк=2.
Изготавливался крупный заполнитель в виде шаровых упругих зерен, для чего брались стеклянные шарики диаметром 13 мм и покрывались резиновой оболочкой путем их последовательного трехкратного погружения в латекс с последующей выдержкой в течение суток для схватывания оболочки. Диаметр полученного шарового упругого заполнителя составлял в среднем 16 мм.
Приготовление цементно-песчаного раствора осуществлялось вручную. Формование модельной бетонной плиты размерами 45×100×300 мм осуществлялось на виброплощадке с круговыми колебаниями. Для этого сначала в форму загружался приготовленный цементно-песчаный раствор, затем на форме устанавливался шаблон с отверстиями, равными диаметру шарового упругого заполнителя (16 мм), с шагом t1=32 мм и с зазором между поверхностью смеси, равным
Figure 00000001
. Затем на поверхность шаблона высыпался шаровой упругий заполнитель в количестве, равном количеству отверстий в шаблоне, и распределялся по всем отверстиям-ячейкам шаблона путем перемещения заполнителя рейкой.
Форма со смесью, шаблоном и шаровым упругим заполнителем устанавливалась на виброплощадку, и производилось вибрирование в течение 30 секунд. Далее отформованное изделие выдерживалось 7 суток в нормальных условиях твердения. После этого изделие - плита - извлекалась и испытывалась на изгиб до разрушения. При осмотре плиты в месте разрушения было измерено расположение шарового упругого заполнителя согласно его целенаправленного внедрения в раствор. Отклонения от заданного шага t1 составило в среднем 6%, что можно считать незначительным.
Выполненные лабораторные испытания доказали возможность целенаправленного распределения крупного заполнителя в объеме формуемого изделия при изготовлении дорожной плиты с улучшенными упругими свойствами в заводских условиях.

Claims (4)

1. Дорожная плита, выполненная из упругого и несущего слоев и состоящая из цементной матрицы, мелкого и крупного заполнителя, упругих элементов, отличающаяся тем, что упругий слой включает крупный заполнитель в виде шаровых упругих элементов, а несущий слой - крупный заполнитель в виде шаровых неупругих элементов, причем несущий и упругий слои включают шаровой заполнитель различного диаметра, в несущем слое шаровой неупругий заполнитель распределяют по сечению и длине плиты согласно действующим в ней изгибающим моментам, причем между упругим и несущим слоями уложено полотнище с отверстиями, в которых установлен шаровой упругий заполнитель.
2. Дорожная плита по п.1, отличающаяся тем, что в упругом слое организованы резервные упругие зоны путем включения в структуру бетона пустотелого шарового заполнителя и заключения его в непрерывную упругомассивную структурную цепочку из крупноразмерного и мелкоразмерного шарового упругого заполнителя.
3. Дорожная плита по п.1, отличающаяся тем, что в качестве армирующего и фиксирующего элемента уложена упругая сетка с квадратными отверстиями, в которых установлен шаровой упругий заполнитель, причем размер стороны квадрата сетки меньше диаметра шарового упругого заполнителя.
4. Дорожная плита по п.1, отличающаяся тем, что упругий слой выполнен с поверхностью периодического профиля в виде выступов из шарового упругого заполнителя.
RU2010115535/03A 2010-04-19 2010-04-19 Дорожная плита RU2433219C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115535/03A RU2433219C1 (ru) 2010-04-19 2010-04-19 Дорожная плита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115535/03A RU2433219C1 (ru) 2010-04-19 2010-04-19 Дорожная плита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2433219C1 true RU2433219C1 (ru) 2011-11-10

Family

ID=44997237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115535/03A RU2433219C1 (ru) 2010-04-19 2010-04-19 Дорожная плита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2433219C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107574732A (zh) * 2017-08-30 2018-01-12 汪鹏 一种减少道路井盖周边混凝土开裂的装置
CN108842521A (zh) * 2018-05-21 2018-11-20 西南交通大学 无砟轨道与基床表层的接触层结构及其铺设方法
RU192873U1 (ru) * 2019-06-14 2019-10-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова" Дорожная плита
RU2751529C1 (ru) * 2020-11-19 2021-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Строительная панель пустотного настила
RU2793103C1 (ru) * 2022-07-06 2023-03-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Дорожная плита

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107574732A (zh) * 2017-08-30 2018-01-12 汪鹏 一种减少道路井盖周边混凝土开裂的装置
CN107574732B (zh) * 2017-08-30 2019-11-22 徐州申工金属科技有限公司 一种减少道路井盖周边混凝土开裂的装置
CN108842521A (zh) * 2018-05-21 2018-11-20 西南交通大学 无砟轨道与基床表层的接触层结构及其铺设方法
CN108842521B (zh) * 2018-05-21 2023-08-01 西南交通大学 无砟轨道与基床表层的接触层结构及其铺设方法
RU192873U1 (ru) * 2019-06-14 2019-10-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова" Дорожная плита
RU2751529C1 (ru) * 2020-11-19 2021-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Строительная панель пустотного настила
RU2793103C1 (ru) * 2022-07-06 2023-03-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Дорожная плита

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8470437B2 (en) Porous cement road surface made from polymer modified cement and a construction method thereof
Lu et al. Experimental study on the polyurethane-bound pervious mixtures in the application of permeable pavements
Ling Effects of compaction method and rubber content on the properties of concrete paving blocks
Surya et al. Recycled aggregate concrete for transportation infrastructure
RU2433219C1 (ru) Дорожная плита
Kasu et al. Influence of aggregate size on flexural fatigue response of concrete
Farooqi et al. A study on natural fibre reinforced concrete from materials to structural applications
Choudhary et al. Valorization of waste rubber tyre fiber in functionally graded concrete
Wang et al. Shear bond assessment of UHTCC repair using push-out test
Al-Akhras et al. Repair of corroded self-compacted reinforced concrete columns loaded eccentrically using carbon fiber reinforced polymer
Al-Hedad et al. Influence of geogrid on the drying shrinkage performance of concrete pavements
Bawono et al. Skid resistance and surface water drainage performance of engineered cementitious composites for pavement applications
Jaskuła Influence of compaction effectiveness on interlayer bonding of asphalt layers
Fang et al. Mechanical properties and microscopic characterization of mortar with recycled aggregate from waste road
Karami Application of the cementitious grouts on stability and durability of semi flexible bituminous mixtures
Kumar department of civil Engineering
Moghaddam A review on the current methods of railway induced vibration attenuations
Bazgir The behaviour of steel fibre reinforced concrete material and its effect on impact resistance of slabs
Haddad Hybrid repair configurations with CFRP composites for recovering structural performance of steel-corroded beams
Bhalsing et al. Tensile strength of ferrocement with respect to specific surface
Subramani et al. Finite element analysis of RC beams with externally bonded SIMCON laminates by using ANSYS
CN113213813B (zh) 应用于预制弹性道床结构的沥青混凝土、试样及制备方法
Bańkowski et al. Analysis of fatigue damage on test sections submitted to HVS loading
RU2422269C1 (ru) Способ изготовления дорожной плиты
JP2016199904A (ja) 床版構造体の施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120420