1、施工背景
省道313线老路面宽9m、路基宽11m,面层为8cm沥青混合料、基层为16cm石灰稳定土。经计算,原路面实测弯沉的平均值L0=100.12(0.01mm),实测弯沉的标准差S=32.66(0.01mm),路段计算弯沉值为149.11(0.01mm)。判断旧路承载能力仍较完好,可直接取冷再生机拌和的料加入水泥拌和后进行冷再生。
1.1制定配比方案
2008年3月20日,在省道313改建工程路面某处分别挖试坑,将旧路面材料下挖25cm并取样进行试验分析。依据有关公路工程规程,对旧路面材料、添加剂、水、再生混合料等进行室内试验,通过配合比设计,从中选出满足规范要求的最佳方案;同时,通过旧路材料筛分试验及对混合料的抗压强度、劈裂强度和回弹模量进行分析,确定最佳推荐级配和最佳水泥用量。原材料主要包括旧路材料、32.5级矿渣硅酸盐水泥及饮用水,旧路材料及水泥的室内试验结果如表1所示。
表1:旧路材料筛分结果 |
通过对再生混合料的室内设计及试验,在保证符合要求的前提下,可以确定各种材料的使用量。
1.2水泥再生混合料试验
试验表明,水泥剂量小于4.8%时,再生料的抗压强度不能满足要求。水泥剂量为5%、5.2%、5.5%时,将3种目标配合比分段应用到现场,以700m为一试验段,7天后取芯检验,试验结果见表2。
表2:不同级配再生混合料试验结果 |
根据取样结果,每组试验水泥剂量、级配曲线均满足规范的有关要求。为保证质量,根据业主及监理的要求,项目生产配合比按水泥剂量5.5%,碎石20%,冷再生料80%进行施工。
2、施工工序
(1)铣刨路面。
冷再生施工前对旧路面实施清理,清除路面垃圾,由测量人员标线,铣刨宽度为8m,铣刨过程中随时检查铣刨深度,以保证破碎的混合料级配合理。
(2)撒布水泥。
每一个工作段铣刨完毕后,用平地机配合推土机将破碎的混合料按要求摊铺在全宽范围,并人工均匀摊铺20%的碎石。摊铺后用30t振动压路机稳压一遍,使碎石嵌人混合料内。然后按设计水泥剂量计算每平方米摊铺水泥用量,现场打格人工摊铺水泥,确保水泥摊铺量均匀。每个工作段采用流水作业,纵向摊铺水泥。
(3)冷再生拌和。
用冷再生机再次拌和,每刀拌和重叠30cm。由测量人员给定纵断标高和横坡。首先用推土机粗平并均匀排压,然后用平地机找中平,细平至高程横坡,平整度符合设计要求。
(4)碾压。
再生施工完成后安排压路机沿冷再生机施工中心位置静压一遍。静压结束后用平地机进行整平,以消除再生机的轮印,刮平再生层使材料分布均匀,提高压实效果。平地机的切削深度由深至浅,一个再生宽度一般通过整平2~3遍即可满足要求。
整平结束后,压路机用低频高幅振动对每一个再生宽度压实一遍,随后用洒水车在再生层表面洒一遍水,使表面润湿。然后压路机用高频低幅振动对每一个再生宽度压实2~3遍。复压结束后安排洒水车在再生层表面再洒一遍水,使再生层表面湿润。然后用轮胎压路机对每一个再生宽度压实2~3遍。
(5)养生、接缝和调头处的处理。
碾压完毕、检验合格后,覆盖草帘,潮湿养生不小于7天,养生期间中断交通。施工的两工作段衔接处采用搭接,前一段拌和整形后,留1~3m不进行碾压;后一段施工时,前段留下的未压部分再加部分水泥重新拌和,并与后一段一起碾压。
3、技术优点
(1)提高了原有道路性能。利用冷再生技术能将二灰碎石底基层强度提高,弯沉值减至原来的50%左右,基层的整体性有所提高。
(2)降低了施工成本。根据国外资料和国内已有的成功实例,与传统方法相比,冷再生技术的运用可降低成本30%~50%。
(3)节约能源。原路面材料的重复(循环)利用,减少了能源的消耗,能较大程度地节约资源。
(4)缩短施工时间。不需要用其他机械对二灰碎石底基层进行翻挖、破碎,同时由于不存在旧料的运输问题,节约了施工时问。
路面冷再生技术在旧路改造中的应用在德州尚属初期,本文仅结合工程实践作了初步探讨,对冷再生基层长期受力变形特性还有待进一步研究,相信这项新技术会日臻完善,大规模应用推广。