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Evotherm 温拌沥青混合料路面施工技术指南.

Evotherm 温拌沥青混合料路面施工技术指南.
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Evotherm 温拌沥青混合料路面施工技术指南

MeadWestvaco

2008.5

温拌沥青路面技术规范补充或修正条款

(参照交通部颁布的《公路沥青路面施工技术规范》)

1.0.4 沥青路面施工必须有施工组织设计,并保证合理的施工工期。温拌沥青路面施工气温可以低至3℃(高速公路和一级公路)或0℃(其他公路)。

2.1.19 温拌沥青混合料

通过添加剂结合拌合工艺较低程度的改造或调整,在基本不改变混合料材料配比和施工工艺的前提下,能够在明显低于热拌混合料温度条件下实现沥青路面摊铺的沥青混合料。温拌沥青混合料设计技术指标和性能指标达到和超过所有同样配比的热拌混合料的标准。决定于胶结料和级配类型,温拌沥青混合料的摊铺温度在80~120℃,通常比同型号热拌沥青混合料操作温度下降30~60℃。

2.1.20 温拌添加剂

在沥青混合料拌合过程中,与热沥青同步向拌合锅喷注的添加剂。该添加剂为表面活性类活性水溶液,为保证活性,必要时需要调酸或调碱。该添加剂能够在沥青混合料拌合过程中,在胶结料和混合料内部形成润滑结构,是实现温拌沥青混合料工作性的关键成分。

2.1.21沥青混合料温拌工艺

(1)拌制温拌沥青混合料的工艺环节。温拌工艺与热拌工艺不同之处在于增

加温拌添加剂的添加环节,在混合料拌制过程中,添加剂通过单独安装的并与拌合楼控制系统建有信号联络的管路,与热沥青同步向拌合楼添加的方式,另外,考虑气体的反冲力会影响到矿料的计量,需要在拌合缸中设置排气口,以消散气体,排气口直径为50~60cm,外接排气管,排气管的长度为1.5m,排气口的设置高度稍大于混合料拌合区高度,以便气体顺利排出。

(2)另外,通常温拌工艺拌和采用矿粉后加法,温拌添加剂与沥青按质量比 5:95的比例同步喷入拌缸,温拌浓缩液在沥青开始喷洒后延时3秒开始喷入,喷入时间控制在10秒以内,且必需保证在沥青喷洒结束之前完成温拌浓缩液的喷洒。单盘料拌和周期不低于60秒,其中干拌3秒,喷沥青和浓缩液控制在13秒以内,然后湿拌6秒后再添加矿粉,再继续湿拌30秒,应保证温拌沥青混合料无花白料。

(3)温拌混合料添加剂添加设备采用MeadWestvaco推荐设备,保证计量准确5.2.2

1 普通沥青混合料的施工温度宜通过135℃及175℃条件下测定的粘度-温度曲线按表5.2.2-1的规定确定,在此基础上,温拌沥青混合料施工温度降低30-60℃。缺乏粘温曲线数据时,可参照表5.2.2-2

的范围选择,并根据实际情况确定使

用高值和低值。当表中温度不符合实际情况时,允许作适当调整。改性沥青混合料正常环境温度下,温度控制范围参考表5.2.2-3,如在低温季节施工时(环境温度3~10℃)时,出料温度在此基础上升高5~10℃)。

表5.2.2-2 温拌基质沥青混合料的施工温度

施工工序

沥青加热温度(℃)集料加热温度(℃)出料温度(℃)运输到场温度(℃)摊铺温度,不低正常施工于(℃)低温施工开始碾压温度,正常施工不低于(℃)低温施工混合料贮料仓贮存温度(℃)混合料废弃温度(℃)

石油沥青标号

50号号号 120~130

贮存过程中温度降低不超过

10℃ ≥145 ≥140 ≥135

表5.2.2-3 温拌改性沥青混合料正常施工温度范围

施工工序环境温度(℃) 矿料加热温度(℃) 沥青加热温度(℃) 沥青混合料出料温度(℃) 混合料摊铺温度(℃) 不低于

开始碾压温度 (℃)

复压温度

碾压终了温度(℃) 不低于

橡胶改性沥青

〉10 130~135 170~180 130~135 125 125 100 70

SBS改性沥青

〉10 135~140 155~165 130~135 125 125 100 70

5.3.3 本规范推荐采用结合旋转压实成型方法的马歇尔试验配合比设计方法,重载交通采用110次旋转压实,中轻交通采用100次旋转压实,其他等级公路采用90次旋转压实......

下卧层表面温度

(℃)

表5.6.6 温拌沥青混合料的最低摊铺温度(℃)

相应于下列不同摊铺层厚度的最低摊铺温度普通沥青混合料改性沥青或SMA混合料

<3 130 不允许不允许不允许

5.7.3根据混合料的级配类型,通过试验路段的试铺,选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为保证压实度和平整度,应做到初压和复压的压路机紧跟碾压。(1)设备配置要求

一般情况下每幅摊铺范围(不超过6m)内需要配置1台钢轮压路机,2台胶轮压路机,1台终压钢轮压路机。如果采用双机梯队或者一次性摊铺宽度超过6m摊铺作业时,推荐采用2台初压钢轮、3~4台胶轮,1台终压钢轮,钢轮吨位要求为13~16t,胶轮吨位为30t。(2)碾压组合方式

正常环境温度下,参照一般情况下的碾压组合,如表5.7.3.1所示,如果在低温施工情况和超薄路面施工,需要对碾压方式及遍数进行调整,如表5.7.3.2所示;对于高架道路的施工,由于不允许开震,碾压组合见5.7.3.3所示;另外,橡胶沥青混合料和SMA沥青混合料施工碾压工艺也需要进行调整,见表5.7.3.4。

(3)压路机洒水要求

钢轮压路机的洒水以达到湿润为准,不可产生过多流畅水,胶轮压路机轮胎必须采用植物油配置扫把进行涂刷,不可采用喷壶对胶轮轮胎直接喷洒柴油或水。

表5.7.3.1 一般情况下的碾压组合

复压初压适宜 2~3 (振压)

-

最大

3(振压) 适宜 4~5

最大终压

适宜 2~3(静压)

最大压路机类型钢轮(13~16t)

胶轮(30t)

表5.7.3.2 低温气候条件下及超薄沥青路面碾压组合组合类型钢先型(13~16t)胶先型(30t)

初压适宜 1(钢轮振压) 2~3(胶轮)

2~3(钢轮静压)

2~3(胶轮)

最大复压

适宜 5~6(胶轮)

最大终压

适宜

2~3(钢轮静压)

最大

表5.7.3.3 高架沥青路面碾压组合

组合类型钢轮(16t)胶轮(30t)

初压适宜 1(钢轮静压)

最大复压

适宜

1~2(钢轮静压) 4~5(胶轮首先)

最大终压

适宜

2~3(钢轮静压)

最大

表5.7.3.4 橡胶改性沥青混合料和SMA沥青混合料碾压组合组合类型钢轮(13~16t)胶轮(30t)

初压适宜 1(钢轮静压) 3(钢轮震压)

最大 4

复压适宜 3(钢轮震压后于

胶轮)

最大 4

终压适宜 1~2(钢轮静压)

最大 3

2(胶轮首先)

JTGF40-2004公路沥青路面施工技术规范资料

1 总则 1.0.1为贯彻“精心施工,质量第一”的针,保证沥青路面的施工质量,特制定本规。1.0.2 本规适用于各等级新建和改建公路的沥青路面工程。 1.0.3沥青路面施工必须符合环境和生态保护的规定。 1.0.4沥青路面施工必须有施工组织设计,并保证合理的施工工期。沥青路面不得在气温10℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路),以及雨天、路面潮湿的情况下施工。 1.0.5沥青面层宜连续施工,避免与可能污染沥青层的其他工序交叉干扰,以杜绝施工和运输污染。 1.0.6沥青路面施工应确保安全,有良好的劳动保护。沥青拌和厂应具备防火设施,配制和使用液体油沥青的全过程禁烟火。使用煤沥青时应采取措施防止工作人员吸入煤沥青或避免皮肤直接接触煤沥青造成身体伤害。 1.0.7沥青路面试验检测的实验室应通过认证,取得相应的资质,试验人员持证上岗,仪器设备必须检定合格。 1.0.8沥青路面工程应积极采用经试验和实践证明有效的新技术、新材料、新工艺。 1.0.9沥青路面施工除应符合本规外,尚应符合颁布的现行有关标准、规的规定。特殊地质条件和地区的沥青路面工程,可根据实际情况,制订补充规定。各省、市、自治区或工程建设单位可根据具体情况,制订相应的技术指南,但技术要求不宜低于本规的规定。

2 术语、符号、代号 2.1术语 2.1.1沥青结合料asphalt binder,asphalt cement 在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料(含添加的外掺剂、改性剂等)的总称。 2.1.2乳化沥青emulsified bitumen(英), asphalt emulsion,emulsified asphalt(美) 油沥青与水在乳化剂、稳定剂等的作用下经乳化加工制得的均匀的沥青产品,也称沥青乳液。 2.1.3液体沥青liquid bitumen(英), cutback asphalt(美) 用汽油、煤油、柴油等溶剂将油沥青稀释而成的沥青产品,也称轻制沥青或稀释沥青。 2.1.4改性沥青modified bitumen(英) , modified asphalt cement(美) 掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细的橡胶粉或者其他材料等外掺剂(改性剂),使沥青或沥青混合料的性能得以改善而制成的沥青结合料。 2.1.5 改性乳化沥青modified emulsified bitumen (英), modified asphalt emulsion(美) 在制作乳化沥青的过程中同时加入聚合物胶乳,或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合,或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。 2.1.6 天然沥青natural bitumen (英)natural asphalt(美) 油在自然界长期受地壳挤压、变化,并与空气、水接触逐渐变化而形成的、以天然状态存在的油沥青,其中常混有一定比例的矿物质。按形成的环境可以分为湖沥青、岩沥青、海底沥青、油页岩等。 2.1.7透层prime coat 为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上喷洒液体油沥青、乳化沥青、煤沥青而形成的透入基层表面一定深度的薄层。 2.1.8粘层tack coat 为加强路面沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。 2.1.9封层seal coat 为封闭表面空隙、防止水分侵入而在沥青面层或基层上铺筑的有一定厚度的沥青混合料薄层。铺筑在沥青面层表面的称为上封层,铺筑在沥青面层下面、基层表面的称为下封层。 2.1.10稀浆封层slurry seal 用适当级配的屑或砂、填料(水泥、灰、粉煤灰、粉等)与乳化沥青、外掺剂和水,按一定比例拌和而成的流动状态的沥青混合料,将其均匀地摊铺在路面上形成的沥青封层。 2.1.11微表处micro-surfacing 用适当级配的屑或砂、填料(水泥、灰、粉煤灰、粉等)采用聚合物改性乳化沥青、外掺剂和水,按一定比例拌和而成的流动状态的沥青混合料,将其均匀地摊铺在路面上形成的沥青封层。

混凝土路面施工技术方案

第二节道路工程施工技术方案 一、路基施工 道路路基施工前清除0.3m表层耕植土、有树根草皮或腐殖土。 路基基础采用机械镐头机开挖原有路床。开挖至设计高度 路基采用冲击式压路机压实,遵循先轻后重,先稳后振,先慢后快,先边后中,先高后低,以及轮迹要重叠等原则。碾压自路边向中央进行,一般碾轮每次重叠15-20cm,碾压至无显著轮迹且达到密实度要求为止。 路基压实后,必须密实、均匀、稳定,有足够的的强度和稳定性,无松散、弹簧、翻浆,及表面不平整等现象。 二、水泥稳定碎石基层的施工 本工程车行道道路基层采用18cm厚(据工程量清单)5%水泥稳定碎石。根据设计要求水泥稳定碎石层试块7天无侧限抗压强度≥3.0 MPa。压实度≥98%。 水泥稳定碎石采用现场拌合,水泥稳定碎石的原材料必须先经监理确认。 水泥稳定碎石基层施工前对路基的设计高程和路中线、路边线进行复核测量,符合规定偏差,并经现场监理检核认可。 恢复中线桩,并在两侧边缘外设指示桩,标出水泥稳定碎石基层的边缘的松铺高程和设计高程。 混合料运至现场后,立即摊铺整平。然后用轮胎压路机立即快速辗压1遍,以暴露潜在的不平整,再重复以上步骤。 整型后立即进行辗压。机械摊铺整型时,用12t以上的振动压路机在路基全宽内进行辗压。辗压时,按由边到中由低到高、重叠1/2轮宽的原则进行辗压,在规定的时间(加水拌和到辗压张了不超过3-4h)内辗压至达到要求的压实度,并且无明显轮迹时为止。一般需辗压6-8遍,辗压速度先慢后快,头2遍1.5-1.7km/h,以后用2.0-2.5km/h。 水泥稳定碎石基层施工应尽可能避免纵向接缝,在必须分两幅施工时,纵缝必须垂直相接,不应斜接。 保湿养生,养生期宜不少于7d。养生应及时,在辗压结束压实度检验合格后,立即开始养生。 水泥稳定碎石施工时,应遵守下列规定: ◇集料颗粒的组成应是一根顺滑的曲线。 ◇集料压碎值≯30%,碎石颗粒中细长及扁圆颗粒的含量不应超过20%。 ◇集料的液限<28%,塑性指数<9%。 ◇混合料必须拌和均匀,没有粗细颗粒离析现象。 ◇在最佳含水量时进行碾压,水泥稳定碎石压实度要求达到98%,7天无侧限抗压强度≥3.0 MPa。 水泥稳定碎石中水泥外掺比值(如5%水泥稳定碎石重量比为水泥:级配碎石=5:100),水稳层水泥用量应根据现场试验确定,5%水泥稳定碎石水泥用量最大不应超过6%,最小不低于4%。 三、混凝土面层施工

温拌沥青混合料施工技术要点

蚌埠市S307一级公路改建01标 温拌沥青混合料 低温施工技术要点 美德维实伟克(中国)投资有限公司 上海沥青实验室 2014年12月

1温拌沥青混合料技术运用简介 温拌沥青混合料具有施工温度低、耗能低、环保及性能并不亚于热拌混合料等诸多优点,适合于高速公路路面施工、隧道路面铺装、低温施工以及闹市区道路等多种场合。本次工程采用温拌沥青混合料技术进行坂澜大道改造路面的摊铺,减少沥青老化程度,提高路面疲劳寿命,减少铺筑过程中温度离析造成的路面摊铺压实不均匀现象,减少沥青烟气排放,改善施工环境,提高施工质量。 2温拌混合料配比设计 维持原有相同路段热拌沥青混合料的配合比设计,唯独不同的是通过添加温拌添加剂降低混合料的出料温度。 3 温拌混合料施工工艺 3.1 温拌沥青制备 3.1.1添加温拌剂 J1-C 温拌剂是MWV公司第三代温拌剂,拌合站添加前,至少提前腾空一个沥青罐,以单独储存所需的温拌沥青。新沥青导入储罐时,将按比例计算好的J1-C温拌剂随新沥青同时加入到卸油池中,泵送至温拌沥青储存罐。 对于具有沥青搅拌桨的沥青罐,J1-C温拌剂加入后,需低速搅拌约一小时后,使温拌剂与沥青混合均匀,在连续生产或者大规模生产时,需配备两个以上有搅拌装置的沥青储罐。 在沥青储罐没有搅拌装置时,应至少腾空两个沥青储罐,先将M1温拌剂随沥青加入其中一个沥青罐后,通过泵送装置将该罐中沥青全部导入另一个储罐中,依次往复至少3次以上循环以保证J1-C温拌剂与沥青充分混合。 温拌沥青制备完成以后,应尽快使用,如遇工程进度延迟,天气条件影响等情况无法及时用完时,应降低沥青储存温度至130°以下,生产前再升高生产所需温度。 3.1.2 温拌混合料拌合 添加J1-C温拌剂的温拌沥青混合料拌合工艺应严格按照《温拌沥青混合料

4温拌沥青混合料技术简介.

温拌沥青混合料技术简介 1.温拌沥青技术的概念 温拌沥青技术,是指用于沥青路面铺筑的沥青混合料,通过加入某种添加剂(即温拌剂),实现混合料拌合、施工温度降低20~30℃,而其品质(使用性能)不下降。 温拌沥青混合料其拌合温度介于热拌沥青混合料和冷拌沥青混合料之间。(如图1)。 图1 温拌沥青技术温度示意图 2.温拌沥青技术的特点及优势 (1)符合低碳经济的发展理念和发展模式 温拌沥青新技术施工温度低(比传统热拌沥青混合料施工温度降低20~30℃),能够减少燃油等高碳能源消耗,降低对人体有害气体、烟尘的排放(见图2表1),符合经济社会发展与生态环境保护双赢的可持续发展的经济模式。 该技术特别适用于在城市道路、里巷道路等人口密集地

区施工,对周围环境、空气质量影响非常小。 (2)能够实现在低温季节的施工 沥青路面铺筑需要在高温状态下施工,因此施工季节集中在炎热的夏季。温拌沥青技术可以使传统热拌沥青混合料对施工温度严格控制的要求得以放宽,可适当延长作业时间,保证压实质量;在较低环境温度下施工,延长施工期。 图2 温拌和热拌沥青混合料在拌合过程中烟尘排放对比 测试项目 单位 热拌 温拌 降幅(%) 采样地点 二氧化碳 (CO 2) mg/m 3 2.6 1 61.5 拌和站 氮氧化物 (NO X ) mg/m 3 151 40 73.5 一氧化碳(CO ) mg/m 3 104 91.3 12.2 二氧化硫 (SO 2) 104 mg/m 3 13 3.3 74.6

烟尘 mg/m 3 5.6 2.59 53.8 沥青烟 mg/m 3 21.1 2.06 90.2 摊铺施工现场 苯可溶物 mg/m 3 19.5 0.58 97.0 苯并芘 mg/m 3 0.094 0.019 79.8 (3)隧道沥青路面 在长大隧道的路面施工时,由于隧道中温度较低,空气流动较慢,空间相对封闭,沥青混合料烟尘排放问题是非常突出和难以解决的。如果在隧道路面施工中采用温拌沥青混合料技术,既可以提高混合料的压实性能,同时又能显著降低沥青排放出的有害气体,为施工人员创造良好的施工环境。 3、拌合站温拌剂添加装置 为了试验沥青混合料温拌技术,需要拌和站添加小型设备,包括温拌剂存储罐、输送管道、泵、自动控制系统等相关配套小型设备(如图3)。

沥青路面基层施工技术方案

沥青路面基层施工技术方案 1.0材料 1.1路用的水泥、石子、砂等材料必须监理工程师批准。未经批准的不允许进场,更不准使用。 1.2水泥:选用终凝时间较长(宜在6小时以上),且宜用325#矿渣及普通硅酸盐水泥。快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥严禁使用。水泥品牌的选用应考虑其质量稳定性、生产数量、运距等各种因素。水泥每次进场前应有合格证书,每200T应对水泥的凝结时间、标号进行抽检。 1.3碎石:要求其压碎值不超过30%,最大粒径不大于30mm.碎石的颗粒组成应符合JTJ034——93中第 2.2.1.6中2#级配要求。为了施工方便,宜采用10——30mm的粗集料、5——10mm的中集料,0——5mm的石屑细集料三种粒料配合。其粗集料的压碎值、各种粒料的筛分(主要检查所进料的颗粒级配的偏差情况),0.5mm以下细土的塑性指数,小于0.075mm的颗粒含量应符合JTJ034——93中的要求,上述材料进场后的试验项目每2000m3做2个样品试验。 1.4水:凡人或牲畜的饮用水均可用于水泥碎石的施工。 2.0混合料的组成设计 2.1组成设计原则:①粉料含量不宜过多。②在达到强度的前提下,采用最小水泥剂量,但不小于4.0%.③改善集料级配,减少水泥用量,使水泥用量不大于6%.

2.2水泥剂量的配制可采用4%、4.5%、5%、5.5%、6%五种剂量。 2.3每种剂量的试件制取9个(最小数量)。 2.4试件必须在规定的温度(20±2℃)保湿养生6天,浸水养生1天后进行无侧限抗压强度,并计算试验结果的平均值、偏差系数,并计算RX(1-1.645Cv)是否大于Rd(本工程设计强度为 3.5MPa)。设计剂量要选用满足强度的最小剂量,并不超过6%. 2.5根据设计剂量做延迟时间对混合料强度的影响试验,并通过试验确定应该控制的延迟时间。 2.6工地实际采用的水泥剂量与原设计相同。 3.0水泥稳定碎石的质量控制标准。 3.1具体检测技术指标: 3.2每一作业段碾压完成后,立即各项指标的检测,整理好内业资料向监理人员报验(24小时内)强度指标单独报验。监理人员应在现场及时抽检,发现问题及时通知处理。 3.3各分项工程按照《河北省公路工程质量检验评定标准》、《河北省公路工程质量监督检查评比办法》进行评分。各项工程评分必须在97分以上。达不到此要求的不准交工。 4.0施工工艺要点 4.1水泥碎石的施工工艺详见JTJ034-93《公路路面基层施工技术规范》中2.5-2.7条中的内容。 4.2底基层检测及培土模

温拌沥青混合料的研究现状与展望

温拌沥青混合料的研究现状与展望 发表时间:2017-06-15T14:10:42.907Z 来源:《建筑知识》2017年2期作者:崔艳艳1 武建辉2 [导读] 温拌沥青混合料是一种新兴的路面摊铺材料,因为其拌合低温的特性使其得到了广泛的关注。 (1.河南质量工程职业学院河南平顶山 467000)(2.北京华宇工程有限公司河南平顶山 467000) 【摘要】温拌沥青混合料是一种新兴的路面摊铺材料,因为其拌合低温的特性使其得到了广泛的关注。本文通过对其搅拌技术、使用优缺点的概述讨论了温拌沥青混合料的发展现状,同时对我国温拌沥青混合料的使用现状和未来发展做了简单的阐述。 【关键词】温拌沥青混合料;泡沫沥青;温度;环境保护;和易性 The research status and prospect of warm mix asphalt mixture Cui Yan-yan Wu Jian-hui 【Abstract】Warm mix asphalt mixture is a new kind of pavement paving material, because its mix of low-temperature characteristics make it widely attention. This article through to the mixing technology, use of the advantages and disadvantages of warm mix asphalt mixture is discussed in the introduction to the current situation of the development, at the same time the use of warm mix asphalt mixture to our country present situation and future development made simple. 【Keywords】Warm mix asphalt mixture; Foam asphalt; Temperature; Environmental protection; Workability 【中图分类号】TU57 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544(2017)02-0196-02 1.引言 温拌沥青混合料(WMA)是指搅拌温度控制在110~140℃、摊铺压实时的温度在80~110℃范围内的一种沥青混合料。这种材料最先在2000年欧洲沥青国际会议上提出,这种混合料的制作符合现代保护环境、节能减排的倡议,并且兼具热拌沥青和冷拌沥青混合料的优点,因此受到了广泛关注,其在实际应用中的优良性质也得到了认可。 2.温拌沥青混合料技术原理 沥青的粘结性能决定了其与集料的粘附程度,使混合料成型容易,整体性好。沥青的润滑作用使沥青混合料具有较好的压实效果,有利于矿石颗粒的到位而不被压碎。温拌沥青混合料技术是在现有沥青搅拌技术的基础上研制出来的一种新型的搅拌方法。现如今主要有四种拌合方法。 2.1 沥青矿物法 沥青矿物法中的矿物指的是一种合成沸石,其主要成分是硅酸钠铝,经过热液结晶后其水分的含量可达到21%,当沥青混合料的搅拌温度达到85℃以上时,加入这种沸石,会有喷水现象的出现,产生的水蒸汽使沥青的体积发生膨胀而出现泡沫沥青,泡沫沥青的和易性较大,使其可以在较低的温度下对碎石集料进行充分的包裹,到达理想的状态[1]。 2.2 温拌泡沫沥青法 温拌泡沫沥青法主要是通过先后加入软质沥青和硬质泡沫沥青两个阶段来实现沥青对集料的充分包裹。 第一阶段:当集料的温度达到110~120℃时,加入软质沥青,这种软质沥青具有较大的针入度,在100℃左右具有流动性,因此便于和矿物材料进行均匀搅拌,包裹于矿物的表面。 第二阶段:温度在90~120℃时加入泡沫化的硬质沥青进行充分拌合,在搅拌过程中及时的加入冷水,产生大量的水蒸气,使泡沫化的硬质沥青和软质沥青进行胶结,从而得到所需的沥青产品[2]。 2.3 有机添加剂法 有机添加剂法主要是通过在沥青混合集料中加入有机物,使沥青的粘性降低,从而使沥青和矿物进行充分的结合。 现如今这种有机添加剂有两种:合成蜡和酯类化合物,这两种有机添加剂的熔点相对较低,在沥青混合物中加入3%~4%的量就会使搅拌的温度达到温拌沥青的标准。 2.4 基于表面活性平台温拌法 基于表面活性温拌法来源于美国,是我国在温拌沥青混合料中最常用的方法,前三类方法由于技术专利的原因在欧洲使用的较多。 这种拌合方法使用的沥青是一种特殊处理后的乳化沥青,别的工艺和热拌沥青混合料类似。这种乳化沥青中含有一种能提高沥青和易性的添加剂,能够保障较低温度时沥青集合料的裹附能力[3]。乳化沥青中含水量较大,拌合过程中也会出现大量的水蒸汽。这种方法拌制出的沥青混合料从色泽和粘结上都与热拌沥青混合料相同,具有较好的实用性。 3.温拌沥青混合料优点 温拌沥青混合料是二十一世纪的新型沥青路面使用材料,这种材料在使用性能、环境保护和施工工期三个方面都有很大的优势。 3.1 使用性能的优点 温拌沥青混合料的综合性能较热拌沥青混合料和冷拌沥青混合料好,在同等的沥青使用量时,温拌沥青混合料的稳定性能好,比热拌沥青混凝土高出40%;高温稳定性也较好,可以较好的防治夏季高温出现的各种病害;抗老化的能力强,有利于路面使用寿命的提高。温拌沥青混合料的各项技术指标也符合规范的规定,改善了路用性能。温拌沥青混合料的超薄罩面可以做的很薄,被广泛的用于公路的修养和维护。 3.2 环保性能 在环境保护意识日益提高的今天,温拌沥青混合料节能减排的优点将是其发展前景更加广泛。温拌沥青混合料搅拌时的温度比热板沥青混合料低30℃左右,消耗的电能少。热拌沥青混合料搅拌温度高,会有大量蓝色有害气体和粉尘放出,温度降低30℃后,这种有害物质的排放量降低较大,减少了对环境的污染,同时使施工环境更人性化。 3.3 施工工期的加长 由于沥青的软化点较低,导致沥青路面不能在高温的天气摊铺。温拌沥青混合料具有较好的压实度和抗高温性能,甚至可以在93.3℃的高温中保持稳定的性能,因此其施工基本不会受到季节和地区的影响,延长施工季节,缩短施工工期,使随时进行沥青路面的摊铺成为可能,增加了沥青路面施工的灵活性和便利性。

温拌沥青混合料技术研

文章编号:1009-6825(2013)02-0118-02 温拌沥青混合料技术研究现状 收稿日期:2012-10-25作者简介:吴雪(1984-),女,助理工程师; 王爱峰(1977-),男,工程师 吴 雪 1 王爱峰 2 (1.郑州路桥建设投资集团有限公司,河南郑州450000;2.河南中州路桥建设有限公司,河南周口466000) 摘 要:介绍了当前国内外四种主要温拌技术的研究发展,分别阐述了四种技术的性能特点、发展现状、应用效果以及在我国的发 展前景,对国内温拌沥青混合料技术的研究和应用具有参考意义。 关键词:温拌技术,沥青混合料,节能,发展前景中图分类号:TU528.42 文献标识码:A 1概述 在路面材料拌和应用中,传统的热拌沥青混合料(HMA )是一 种应用相对成熟的技术材料, 但由于在拌和、摊铺时往往需要较高的温度,致使在生产和施工的过程中不仅造成消耗大量能源, 而且致使沥青热老化并产生大量的废气和粉尘,降低环境质量和损害施工人员的身体健康。冷拌沥青混合料虽然在环保、能耗等方面有一定的优势,但其路用性能不稳定,一般只能应用于路面养护领域。为了降低能耗和废气的排放,并获得优良的路面结构,人们开始研制一种新的高节能低排放型沥青混合料,即温拌沥青混合料(WarmMix Asphalt )。温拌沥青混合料(简称WMA )就是通过一定的技术措施,降低沥青的粘度,使沥青拌和和施工温度介于热拌(150? 180?)和冷拌(常温条件)之间,同时并保持其不低于热拌沥青(HMA )的使用性能,其关键技术在于不损路用性能的前提下降低沥青的拌和粘度。此技术源于20世纪末 的欧洲,由Shell 和Kolo-veidekke 两公司于1995年联合研发,研发先后采用软沥青—乳化沥青和泡沫沥青—乳化沥青两工艺实现 了WMA 良好的使用性能。我国的温拌沥青混合料技术研究起步于2005年。交通运输部对节能减排的温拌技术十分重视, 并将温拌技术研究纳入了西部交通科技项目计划。2005年11月由交通运输部公路科学研究院、同济大学、北京路桥路兴物资中心和美国Mead Westvac 公司合作铺设的我国第一条温拌沥青混合料路面在北京试铺成功,但目前来说国内在该领域的研究尚处于起步阶段。 2国内外主要温拌技术的研究发展 2.1沥青—矿物法(Aspha-Min ) Aspha-Min 是采用人工合成沸石,在沥青混合料拌和过程中加入这种粉末状材料,从而在结合料中产生泡沫作用。如德国 Eurovia-Services 公司生产的此类产品可投放于外装的输送器后进入拌和楼。沸石是网状硅酸盐结构,内部含有巨大的空间可以容纳相对较大的分子和阳离子群,它其实就是一种含有较大量结合水的硅酸铝矿物(含水量约21%)。在超过85?时水分子逐渐析出,水的释放导致结合料的体积膨胀,从而引发连续的发泡反应,液相结合料中的水起到了润滑的作用,使沥青混合料在低温下具有可工作性,拌合温度可降低至130? 145?,因而将热拌沥青混合料典型的生产温度降低12?以上,由此可节省30%以上的燃料消耗量。所有常用的普通沥青和聚合物改性沥青以及再生沥青均可以采用添加Aspha- Min 温拌剂制备温拌沥青混合料。2.2泡沫沥青法(WAM- Foam )温拌泡沫沥青混合料(WAM-Foam )是由位于英国的壳牌国际石油公司和位于挪威的Kolo-veidekke 公司共同研发的,此方法为两阶段法,需要加入两种不同针入度的沥青:软沥青和硬质泡 沫沥青。软沥青针入度较大,在100?时具有一定的流动性,从而便于与矿料均匀拌和,能够裹覆住矿料。硬质泡沫沥青是以泡 沫沥青的形式加入的, 根据拌和需求,硬质沥青在25?的针入度在1mm 10mm 之间。第一阶段中,首先将温度为100? 120? 的软质沥青加入到集料中拌和以达到较好的预覆效果;櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅 第二阶段低了工程造价;最后,水洗机制砂含水率不稳定,在混凝土实际生产过程中,水洗机制砂拌制混凝土质量控制难度比较高,而机制砂原砂含水率基本稳定在1.5% 2.5%之间,更便于混凝土实际生产中的质量控制。 因此,采用机制砂原砂配制低强度泵送混凝土应用于CFG 桩施工中,更利于质量、成本、进度三大目标的控制。参考文献: [1]铁建设[2010]241号,高速铁路路基工程施工技术指南 [S ].[2]JGJ 55-2011,普通混凝土配合比设计规程[S ].[3]TB 10005-2010,铁路混凝土结构耐久性设计规范[S ].[4]GB /T 50080-2002,普通混凝土拌合物性能试验方法标准 [S ]. [5]GB /T 50081-2002,普通混凝土力学性能试验方法标准[ S ].Discussion on the application of manufactured sand to CFG pile concrete CHEN Hai-fei (Hangzhou Tongxin Engineering Management Limited Company ,Hangzhou 310030,China ) Abstract :Taking Yunnan TJ3standard CFG pile (composite foundation treatment )of Shanghai-Kunming passenger special construction as an ex-ample ,through the test contrast method ,studied the performance difference of manufactured sand crude sand and washing manufactured sand configuration of low strength pump concrete ,thereby determined the manufactured sand crude sand was more suitable for CFG pile construction.Key words :high speed railway ,CFG pile ,manufactured sand ,concrete pump ,application · 811·第39卷第2期2013年1月 山西 建筑 SHANXI ARCHITECTURE Vol.39No.2Jan.2013

沥青路面施工技术方案[1]

一、编制依据和原则 1、编制依据 施工进度计划依据锦屏水电站对外交通专用公路金林乡、羊房沟段合同文件(合同编号:JPIC-200411、12)和设计补充通知、现行的与本工程相关的公路工程施工规范以及我公司的施工经验和专项工程施工能力编制。 2、编制原则 根据本合同工程(包括金林乡、羊房沟两个合同段,以下简称本合同段)的施工特点和施工技术总体规划,结合在以往类似工程中的施工经验,初拟施工总进度编制原则如下: 1、严格按照招标文件规定的合同控制工期,充分发挥在公路工程施工中的技术优势,科学合理安排施工程序及施工进度,确保合同总工期如期实现。 2、统筹安排、合理编制施工程序,组织好全线平行交叉作业和流水作业。 3、充分考虑现场各种施工干扰因素、突发因素对工期的影响,采用适中的施工强度指标安排进度计划,对施工中的不可预见因素皆有回旋余地。 二、路面工程进度计划 根据我公司的施工进度计划安排原则、施工程序,以及发包人对本工程的工期要求,结合我公司的机械化施工能力和施工水平,具体进度计划见:《施工进度计划横道图》。 1、施工进度安排 根据本标段工程特点,就各项目工程施工工期具体安排如下: 1、施工准备 从2005年11月25日开始着手组织路面工程的施工,并在30天完成本合同段所需的全部临建设施的建设安装,以确保本合同工程顺利施工。

2、路面基层 本分项工程包括水泥稳定土基层、级配碎石底基层施工,计划于2005年12月15开工,2006年3月15日完工。具体工程进度安排见“施工总进度计划横道图”。 3、路面铺筑 本分项工程按通知要求初拟于2005年12月25日开工,2006年3月31日完工。具体工程进度安排见“施工总进度计划横道图”。 8、其他附属工程 本分项工程初拟于2006年3月1日开工,2006年5月31日完工,具体工程进度安排见“施工总进度计划横道图”。

水泥砼路面施工技术方案

水泥砼路面施工技术方案 一、编制依据 1、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTJF30-2003; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 3、相关施工图纸。 二、编制范围 本工程施工段落二甲刘村前街及二甲刘村后街水泥砼路面。 三、工程量情况及工期计划安排 1、工程量情况:工程总长700米,前街长340 米,后街长 360 米,C25混凝土路面 1)、原道路路基平整宽5米,平整工程量3500m2。 2)、铺筑水泥砼路面宽米,厚18cm,工程数量2450 m2。 2、工期计划安排 本工程计划开工日期从2014年7月10日~2014年7月20日, 工期 10天,为保证工程按期完成,我部将逐日落实施工段落、施工面积,确保工程按期完成。 四、施工方案及方法 1、施工方案 水泥砼路面铺筑由水泥砼路面施工专业工程队负责施工。为了方便机械进出厂,施工顺序先施工后街,再施工前街。混凝土采用商品混凝土。计划施工工期10天:2014年7 月10日~2014年7 月20日。 2、施工方法 准备工作

根据工程数量及施工技术规范规定的质量要求,及时做好前期准备用电、及人力安排,与商品混凝土厂家签好协议。 施工放样 在施工范围内根据施工图纸放出路面中心线及边线,按施工图施工。 基层检查 基层的宽度、表面平整度等,均须检查其是否符合规范要求。如有不符,应予以整修。基层保持干净、无尘土,铺筑砼前洒水湿润,加强结构层之间的联结。 安装钢模板 基层检验合格后,即可安装钢模板。安装钢模板是保证线形、平整度、路拱度,纵缝顺直度,板厚度宽度等各项技术指标的重要环节。在操作过程中坚持“诚、固、准”的要求。 运输、卸料、摊铺混凝土 混凝土采用商品混凝土运输车运送到铺筑地点进行摊铺、振捣、收面。 混凝土拌合物摊铺前,要对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况等进行全面检查。砼输送车抵达铺筑现场后,采用纵向方式将砼混合料直接卸在安装好侧模的的路槽内。卸料时,尽可能均匀,如发现有个别离析现象,立即翻拌均匀。摊铺时,将倾卸在路槽内的混凝土按摊铺厚度均匀地充满在模板范围内,摊铺时严禁抛掷和搂耙,以防离析。在模板附近摊铺时,用铁锹插捣几下,使灰浆捣出,以免发生蜂窝。 砼捣固与成型 首先,采用插入式振动器按顺序插振一次。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的倍,其至模板的距离也不应大于振捣器作用半径的

路面施工技术路面施工技术

路面施工技术路面施工技术 透层、粘层与封层 9.1 透层 9.1.1 沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层及水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。 9.1.2 透层沥青宜采用慢裂的洒布型乳化沥青,也可采用中、慢凝液体石油沥青或煤沥青,透层沥青的规格和质量应符合本规范附录C表C.3、表C.4表C.5的要求。透层沥青的稠度宜通过试洒确定。表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的较稀的透层沥青,级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用较稠的透层沥青。用于制作透层用乳化沥青的沥青标号应根据基层的种类、当地气候等条件确定。 9.1.3 各种透层沥青的品种和用量应根据基层的种类通过试洒确定,并符合本规范附录D表D.9的要求。 9.1.4 透层宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒。当基层完工后时间较长,表面过分干燥时,应对基层进行清扫,在基层表面少量洒水,并俟表面稍干后浇洒透层沥青。9.1.5 高速公路、一级公路的透层沥青应采用沥青洒布车喷洒,二级及二级以下公路也可采用手工沥青洒布机喷洒。洒布车应符合本规范5.3.1条的要求。当用于表面处治或贯入式路面喷洒沥青的喷嘴不能保证喷洒均匀时,应更换喷嘴。 9.1.6 浇洒透层沥青应符合下列要求: 9.1.6.1 浇洒透层前,路面应清扫干净,对路缘木求鱼石及人工构造物应适当防护,以防污染。 9.1.6.2 透层沥青洒布后应不致流淌、渗透入基层一定深度,不得在表面形成油膜。9.1.6.3 如遇大风或即将降雨时,不得浇洒透层沥青。 9.1. 6.4 气温低于10℃时,不宜浇洒透层沥青。 9.1.6.5 应按设计的沥青用量一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。9.1.6.6 浇洒透层沥青后,严禁车辆,行人通过。 9.1. 6.7 在铺筑沥青面层前,若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入基层时,应予清除。9.1.7 在无机结合料稳定半刚性基层上浇洒透层沥青后,宜立即撒布用量为(2~3)m3/1000m2的石屑或粗砂。在无结合料粒料基层上浇洒透层沥青后,当不能及时铺筑面层,并需开放施工车辆通行时,也应撒铺适量的石屑或粗砂,此种情况下,透层沥青用量宜增加10%。撒布石屑或粗砂后,应用6~8t钢筒式压路机稳压一遍。当通行车辆时,应控制车速。在铺筑沥青面层前如发现局部地方透层沥青剥落,应于修补;当有多余的浮动石屑或砂时,应予扫除。 9.1.8 透层洒布后应尽早铺筑沥青面层。当用乳化沥青作透层时,洒布后应待其充分渗透、水分蒸发后方可铺筑沥青面层,此段时间不宜少于24h。 9.2 粘层 9.2.1 符合下列情况之一时,应浇洒粘层。 9.2.1.1 双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。 9.2.1.2 旧沥青路面层上加铺沥青层。 9.2.1.3 水泥混凝土路面上铺筑沥青面层。 9. 2.1.4 与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。

温拌沥青技术的发展概述

温拌沥青技术的发展概述 来源:中国沥青网作者:宋科,何唯平,赵欣平,李明发布日期:2012-11-28收藏【中国沥青网新闻资讯】 作者:宋科1,何唯平1,赵欣平1,李明2 作者单位:1(深圳市海川实业股份有限公司深圳518040)2(深圳海川新材料科技有限公司深圳518040) 摘要:温拌沥青技术以低碳节能等特点成为沥青混凝土研究的热点。论文综述了温拌沥青技术发展历程,并介绍了各种温拌沥青技术的特点,温拌沥青技术的应用,以及温拌技术目前面临的问题。随着我国道路建设的大力发展,温拌沥青技术必将是主要的发展方向之一,为我国乃至全球的经济绿色发展做出重要的贡献。 0 引言 根据生产温度的不同,沥青混凝土技术分为热拌技术、温拌技术和冷拌技术,目前世界上绝大部分的沥青路面建设采用的都是热拌沥青技术[1]。热拌技术中沥青混凝土的拌合温度达到了160℃以上,甚至180℃,能耗很高,并且各种气体粉尘的排放量也很高,造成环境的污染。冷拌技术是常温条件下混合料的拌合技术,主要用于道路修补,用量很小[2]。温拌沥青技术是新兴的沥青路面技术,相比热拌技术而言,沥青混合料的生产及施工温度均下降了15~30℃,在保证产品质量的同时,降低了单位能耗及气体粉尘排放。经过实际比较,采用温拌技术沥青,CO2排放将会减少20%以上,其他烟尘的排放也将减少40%以上,同时将节约30%的能耗。温拌沥青混合料技术在国际上被认为是沥青混合料拌合及施工工艺的一次革命性突破,有科学家预言它将有可能在5~10年内取代传统的热拌沥青混合料技术。 (查看中国沥青网全部图片新闻) 图1 沥青混合料的拌合方式区分[3] 总体而言,温拌沥青技术具有以下优点:(1)降低生产成本;(2)减少沥青老化,改善路用性能[4];(3)减少气体以及粉尘的排放量,降低环境污染、改善工人工作环境;(4)延长施工季节;(5)延长沥青混合料拌和设备使用寿命,降低设备使用成本;(6)较快的路面开放交通[5]。 随着国家对基础设施建设的投资不断加大,我国的公路建设取得了突飞猛进的发展,到2009年底,全国公路通车里程达386.08万公里,其中有铺装路面172万公里,沥青混凝土路面48.89万公里,约占铺装路面总里程数的28.5%[6],与世界发达国家相比,我国的沥青混凝土路面占公路总里程的比重偏低,美国拥有约200万公里的沥青混凝土路面,占到了公路总里程数的96%[7],日本的高速公路中沥青路面的比例也达到了94%以上[8]。沥青公路的建设在我国将会得到了迅速的发展,占了已建成的高等级公路中的绝大部分,有资料表明,国内近期在建、重建或大中修的高速公路有90%以上采用了沥青路面。调查报告显示,未来4年我国的道路沥青用量将达到1000万吨/年以上[9],生产的沥青混凝土将达到2亿吨以上,如全部采用温拌沥青技术,将可节约燃油4.8亿升,减少60万吨CO2排放,具有重要的经济和环境意义,是值得大力推广应用的工程技术。

Evotherm 温拌沥青混合料路面施工技术指南.

Evotherm 温拌沥青混合料路面施工技术指南 MeadWestvaco 2008.5 温拌沥青路面技术规范补充或修正条款 (参照交通部颁布的《公路沥青路面施工技术规范》) 1.0.4 沥青路面施工必须有施工组织设计,并保证合理的施工工期。温拌沥青路面施工气温可以低至3℃(高速公路和一级公路)或0℃(其他公路)。 2.1.19 温拌沥青混合料 通过添加剂结合拌合工艺较低程度的改造或调整,在基本不改变混合料材料配比和施工工艺的前提下,能够在明显低于热拌混合料温度条件下实现沥青路面摊铺的沥青混合料。温拌沥青混合料设计技术指标和性能指标达到和超过所有同样配比的热拌混合料的标准。决定于胶结料和级配类型,温拌沥青混合料的摊铺温度在80~120℃,通常比同型号热拌沥青混合料操作温度下降30~60℃。 2.1.20 温拌添加剂 在沥青混合料拌合过程中,与热沥青同步向拌合锅喷注的添加剂。该添加剂为表面活性类活性水溶液,为保证活性,必要时需要调酸或调碱。该添加剂能够在沥青混合料拌合过程中,在胶结料和混合料内部形成润滑结构,是实现温拌沥青混合料工作性的关键成分。 2.1.21沥青混合料温拌工艺 (1)拌制温拌沥青混合料的工艺环节。温拌工艺与热拌工艺不同之处在于增 加温拌添加剂的添加环节,在混合料拌制过程中,添加剂通过单独安装的并与拌合楼控制系统建有信号联络的管路,与热沥青同步向拌合楼添加的方式,另外,考虑气体的反冲力会影响到矿料的计量,需要在拌合缸中设置排气口,以消散气体,排气口直径为50~60cm,外接排气管,排气管的长度为1.5m,排气口的设置高度稍大于混合料拌合区高度,以便气体顺利排出。

(完整word版)路基路面施工方案

路基路面施工方案 一、路基清表及开挖碾压处理: 1、施工技术人员根据图纸和测量队交的中桩、起始点、水准点、路面高程等技术标准,认真复核,延路基线两侧划上桩号,施工桩号每20米为一个断面,控制桩每200米—500米设一个,技术员在开挖前每个断面测三个点,作控制开挖路床深度,路床宽度每侧加宽0.5米。 开挖路床采用推土机和挖掘机,在开挖土方的同时,技术员随时检测开挖深度,并预留路床压实系数,个别处若有超挖,应用与所挖土方相同的土壤填补,填补厚度每层不得大于20cm,并夯实或碾压密实。 路床找平用人工修整,施工员掌握检查路拱是否偏移,宽度及纵横坡高程,发现问题及时修正。然后进行碾压,按照操作程序先轻后重,先两边后中间,从下到上,压路机碾轮重叠1/3,碾压速度不宜过快,碾压5-8遍,表面无明显轮迹,经质检员监理工程师检查验收并记录交验入档。 2、质量标准 路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水,碾压后轮迹深度不大于5mm。 压实度95% 中线高程±20mm 平整度20mm 宽度0-200mm 横坡±20mm 二、水泥稳定碎石基层 稳定碎石共分三层,每层厚18cm,稳定碎石设计强度底层为2.5MPa,中层为3MPa,顶层为3.5MPa,摊铺底层碎石宽31.6m,全幅施工,碎石采用厂拌法,摊铺采用机械摊铺。 (1)工艺流程:测量放线→拌合→运输→摊铺→碾压→养护 (2)将路床清扫干净,在路床两边应先培出0.5-1m的路肩,并在路肩上每侧隔20m预留泄水槽,顶基层施工时,在测量放线后,边侧安设与其压实厚度一致的方木支撑牢固,经检查无误后,方可进行摊铺。 (3)测量放线

施工现场与拌合站经监理验收合格后,技术员开始施工放线,首先恢复中线桩,并在路面以外两侧设里程桩,标出桩号,然后进行高程侧量,标出摊铺厚度位置。在摊铺中层或顶层时,也按上述进行测量放样,设置高程控制线,严格控制铺筑高程在允许偏差范围内。 (4)拌合和运输 集料的最大粒径和级配应符合要求,在正式拌制混合料之前,必须调试所用的厂拌设备,使混合料在颗粒组成和含水量都达到规定的要求。当气温较高时,含水量要略大于最佳值。使混合料运到施工现场后,碾压时的含水量不小于最佳值。原集料的颗粒组成发生变化时,及时取样,做好实验,按试验室调整的经监理认可的配合比重新调试设备。雨季施工时,宜采取措施,保护集料,特别细料免遭雨淋,应根据集料和混合料的含水量的大小,及时调整,向拌合料中添加减少的水量。应尽快将拌成的混合料运送至铺筑现场,装载高度应均匀一致,以防离析。 (5)摊铺和整形 将混合料卸入摊铺机料斗内,准确控制虚铺厚度。虚铺厚度可根据压实系数确定,并在本工程中验收和修正。摊铺机作业时,一定要控制好匀速行驶,经常清扫行走轨道,布置现场补料和修补人员,对个别混合料离析处补洒细料和对有缺陷的地方进行修补。 (6)碾压成型 碾压采用振动式压路机,碾压顺序是由下而上,先稳压再微振碾压,后强振碾压,最后稳压,每次碾压重叠1/3轮宽,在无明显轮迹后由橡胶轮压路机碾压至无明显轮迹即可。 (7)养护 在碾压结束后,即覆盖草苫子,12小时后再洒水养护,之后保持草苫子湿润。 4、质量标准 压实度≥98%顶层 压实度≥95%顶层 平整度不大于10mm 纵坡高程+5,-10mm

公路沥青路面施工技术试题

公路沥青路面施工技术管理试题库 (含单选题126题、填空题53题、简答题20题) 一、选择题:(共126题) 1、高速公路沥青路面不得在气温低于(B),以及雨天、路面潮湿的情况下施工。 A 5℃ B 10℃ C 0℃ 2、旧沥青路面的整平应按高程控制铺筑,分层整平的一层最大厚度不宜超过(C)mm。A150 B 200 C100 3、道路石油沥青必须按品种和标号分开存放,贮存温度不宜低于(C)℃,并不得高于170℃,桶装沥青应直立堆放,加盖苫布。 A 145 B 150 C 130 4、液体石油沥青在制作、贮存、使用的全过程中必须通风良好,并有专人负责,确保安全。基质沥青的加热温度严禁超过(A)℃,液体沥青的贮存温度不得高于50℃。 A 140 B 150 C 130 5、道路用煤沥青严禁用于热拌热铺的沥青混合料,作其他用途时的贮存温度宜为 (B)℃,且不得长时间贮存。 A 60~90 B 70~90 C 80~90 6、用作改性剂的SBR胶乳中的固体物含量不宜少于(A),使用中严禁长时间暴晒或遭冰冻。 A 45% B 50% C 55% 7、改性沥青的剂量以改性剂占改性沥青总量的(A)计算,胶乳改性沥青的剂量应扣除水以后的固体物含量计算。 A 百分数 B 质量比 C 体积比

8、改性沥青宜在固定式工厂或在现场设厂集中制作,也可在拌和厂现场边制造边使用,改性沥青的加工温度不宜超过(A)℃。 A 180 B 170 C 200 9、用溶剂法生产改性沥青母体时,挥发性溶剂回收后的残留量不得超过(C)%。 A 1 B 3 C 5 10、改性沥青制作设备必须设有随机采集样品的取样口,采集的试样宜(B)在现场灌模。 A 当天 B 立即 C 不能超过第二天 11、沥青层用粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等,高速公路和一级公路不得使用(B)和矿渣。 A 破碎砾石 B 筛选砾石 C 钢渣 12、用于高速公路、一级公路时,多孔玄武岩的视密度可放宽至(C)t/m3,吸水率可放宽至3%,但必须得到建设单位的批准,且不得用于SMA路面。 A 2.5 B 2.6 C 2.45 13、钢渣作为粗集料在使用前,应进行活性检验,要求钢渣中的游离氧化钙含量不大于(B)%,浸水膨胀率不大于2%。 A 2 B 3 C 4 14、SMA混合料中不宜使用(A)。 A 天然砂 B 机制砂 C 石屑 15、天然砂可采用河砂或海砂,通常宜采用粗、中砂,规格应符合级配规定。砂的含泥量超过规定时应水洗后使用,海砂中的贝壳类材料必须筛除。热拌密级配沥青混合料中天然砂的用量通常不宜超过集料总量的(B)%,OGFC混合料不宜使用天然

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