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水泥稳定碎石振动成型幻灯片
对论述不正确处恳请专家批评指正。 谢谢! 4.3本文各级配半刚性材料抗裂指标分析 由于材料温缩性能评价中仅对三种级配的5%水泥剂量的试件进行了温缩试验,故本处亦仅对这三种配比材料进行抗裂指标分析。计算中为简便起见,材料所处地区日气温平均温差为10℃,平均失水率按15天试验结果 ,λd、λt权重分别按0.5计算,则各级配混合料抗裂指标计算结果见表2.4—1。 表2.4—1 不同级配水泥稳定碎石材料抗裂指标计算结果 表中计算结果由于是简化计算的结果,仅可用于前述三种级配混合料的相对比较,有的级配的综合抗收缩系数>1.0 并不代表这两种半刚性材料抗裂能力不合格。相互比较三种级配半刚性材料的计算结果可见,级配越粗其材料的综合收缩抗裂系数越小,抗裂能力越强。 2.35 2.42 2.44 15d失水率(%) 15 15 15 平均温差(℃) 0.93 75.8 9.15 150.54 6975 1.05 级配C 1.06 81.2 9.6 141.54 8266 1.17 级配B 1.07 82.9 10.02 144.30 8524 1.23 级配A 综合抗收缩系数 干缩系数(10-6/%) 温缩系数(10-6/℃) 极限拉应变(10-6) 抗弯拉模量(MPa) 抗弯拉强度(MPa) 级配 第五节 专题结论 1.骨架密实结构有利于降低水泥稳定碎石混合料的干缩应变和温缩应变,进而降低材料的干缩和温缩系数,对提高水泥稳定碎石这种半刚性材料的抗裂性能有益。 2.水泥剂量越大材料的干缩应变和干缩系数越大。因此,通过适宜的试验方法,在强度满足要求的前提下,降低水泥剂量,可改善水泥稳定碎石的抗干缩性能。 3.水泥稳定碎石这种半刚性材料成型后的养生非常重要,有利于减少因失水过多造成的半刚性基层开裂现象的发生。7天前后几天的养生饱水也比较重要。在当今半刚性基层早期开裂较多的情况下,建议施工单位多养生几天是有益的。 4.混合料的累积温缩应变随温度的降低呈线性相关,级配越粗其混合料的温度——应变曲线斜率越小,具有相对小的温缩系数。 第五节 专题结论 5.以半刚性基层材料的干缩系数、温缩系数为基础,提出以综合收缩抗裂系数评价水泥稳定碎石混合料的抗开裂性能,物理意义明确,评价指标可操作性强。 6.增加水泥剂量可显著增加水泥稳定碎石材料的抗压强度,特别长龄期更为明显;而通过级配调整,即采用骨架密实结构也能提高水泥稳定碎石材料的抗压强度,特别是水泥剂量较低时这种作用更为明显。 7. 增加水泥剂量可显著增加水泥稳定碎石混合料的间接抗拉强度和抗弯拉强度,特别长龄期更为明显;而通过级配调整,即采用骨架密实结构非但不能提高水泥稳定碎石材料的间接抗拉强度和抗弯拉强度,反而使材料的抗拉拔能力有所降低。 8.随水泥剂量的增加,水泥稳定碎石混合料抗压回弹模量和抗弯拉回弹模量都会增大。对于级配而言,骨架密实结构有利于提高水泥稳定碎石混合料的抗压回弹模量,而对于混合料的抗弯拉回弹模量,则是级配越细材料的抗弯拉回弹模量越大。 第三章振动成型法水泥稳定碎石配合比设计 第一节 底基层配合比设计 第二节 基层配合比设计 第三节 采用振动成型的半刚性基层材料配合比设计方法 3.1材料要求 3.2级配设计 3.3振动击实试验方法 3.4振动击实成型试验方法 3.5配合比设计检验 第一节 底基层配合比设计 第二节 基层配合比设计 在材料比例相同,最佳含水量相近的条件下,振动击实法由于可使混合料中的骨料重新排列而能达到比重型击实法更大的混合料密实度。比值介于1.015~1.041之间,平均比值为1.030。 在材料比例相同,最佳含水量相近的条件下,振动击实法由于可使混合料中的骨架更密实而使混合料具有更高的抗压强度。对于底基层,比值介于1.59~2.96倍之间,平均比值为2.16倍。对于上下基层,比值介于1.21~2.02倍之间,平均比值为1.51倍。且随着水泥剂量的增加,两种成型法的水泥稳定碎石混合料无侧限抗压强度有接近的趋向。 第三节 采用振动成型的半刚性基层材料配合比设计方法 3.1材料要求 (1)碎石或砾石 底基层和基层单个颗粒的最大粒径均不应超过31.5mm(方孔筛),一律采用规格料配制,不得使用0mm~30mm或0mm~20mm的级配碎石料。其压碎值不大于30%。 所用碎石应符合表3.3—1的粒径组成要求。当生产的集料不符合表3.3—1规格要求,但与其他材料配合后合乎表3.3—3级配范围要求时也可以使用。 表3.3—1 水泥稳定碎石混合料用集料规格 0 ~ 10 25 ~ 55 65 ~ 85 90 ~ 100 100 0 ~ 5 0 ~ 5 5 ~ 25 70 ~ 90 100 5 ~ 10 0 ~
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