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路基干湿类型判别步骤: 1)调查地下水位高程,确定地下水位到地面的距离hw; 2)确定毛细水的上升高度h0; 3)计算确定路基工作区深度Za; 4)判别毛细湿润面在路基工作区的位置(高,低,内部)。 — 毛细水上升高度 由海森公式预估 h0 —— 毛细水上升高度(m); e —— 土的空隙比; d10 —— 土的有效粒径; C —— 系数,一般取1×10-5~5×10-5(m2)。 毛细水上升高度,可采用推荐值,也可采用调查值。 4、路基平衡湿度状况和路基平衡湿度预估方法 第四十四页,共七十一页。 5、路基平衡湿度状况和路基平衡湿度预估方法 毛细水上升高度-潮湿类湿度推荐表 0.62~0.95 10.18~18.68 6~8.26 粘土 0.74~0.99 11.17~18.92 3~3.36 粉土 0.90~1.00 12.99~14.35 0.8~1.2 粘土质砂 0.81~0.95 12.81~15.00 0.8~0.9 砂 饱和度Sr 含水量ω(%) 毛细水上升最大高度 h0(m) 土质类型 潮湿类湿度推荐表 第四十五页,共七十一页。 4、路基平衡湿度状况和路基平衡湿度预估方法 路基平衡湿度时的饱和度 潮湿类路基直接根据地下水位高度确定 第四十六页,共七十一页。 4、路基平衡湿度状况和路基平衡湿度预估方法 路基平衡湿度时的饱和度 干燥类路基根据TMI确定-由区划确定TMI 第四十七页,共七十一页。 4、路基平衡湿度状况和路基平衡湿度预估方法 路基平衡湿度时的饱和度 干燥类路基根据TMI确定-由TMI确定饱和度 第四十八页,共七十一页。 4、路基平衡湿度状况和路基平衡湿度预估方法 路基平衡湿度时的饱和度 中湿类路基-由干燥和潮湿分别确定再加权 先确定路基工作区上部和下部分别确定其平衡湿度 再以厚度加权平均计算路基的平衡湿度。 1)地下水毛细润湿面以上的路基工作区上部,按路基土组类别和TMI值确定其平衡湿度; 2)地下水毛细润湿面以下的路基工作区下部,则按路基土组类别和距地下水位的距离确定其平衡湿度。 节尾 第四十九页,共七十一页。 第四节 路基的抗变形能力及材料参数 核心内容 路基的抗变形能力参数 路基材料参数 试 件 荷载传感器 活塞杆 球座 钢球 外置LVDT LVDT托架 活塞套管 三轴室 系杆 试件底座 O形环 试件顶盖 多孔透水石 真空引管 重复荷载加载器 多孔透水石 橡皮膜 第五十页,共七十一页。 粗粒土 粗粒土 1、路基土的分类 第十二页,共七十一页。 3)细粒土 细粒组(小于0.075mm的颗粒)质量不小于总质量50%的土总称为细粒土。 细粒土应按其在塑性图(低液限wL50%;高液限wL≥50%)中的位置确定土名称。 1、路基土的分类 细粒土塑性图 第十三页,共七十一页。 1、路基土的分类 3)细粒土 细粒土 粉土 第十四页,共七十一页。 1、路基土的分类 特殊土塑性图 特殊土 包括黄土、膨胀土、红黏土、盐渍土和冻土。 黄土、膨胀土和红黏土按特殊土塑性图定名。 ①黄土:低液限黏土(CLY),分布范围大部分在A线以上,且wL40%;②膨胀土:高液限黏土(CHE),分布范围大部分在A线以上,且wL50%;③红黏土:高液限粉土(MHR),分布范围大部分在A线以下,且wL55%。 盐渍土分类表 冻土分类表 第十五页,共七十一页。 认识清楚路基及路面底基层用土的工程性质,则可根据不同的土类采取不同的工程技术措施: 级配良好的砾石混合料是良好的路基路面材料; 巨粒土是良好的路基材料; 砂类土是施工效果最优的路基建材; 粘质土是较常见、效果也较好的路基路面建材; 粉质土属于不良材料,最容易引起路基病害; 特殊土用于路基时必须采取技术措施加以处理。 2、路基土的工程性质 第十六页,共七十一页。 路基填料 路基填料是路堤施工中符合要求的填方筑路材料。 填料选择要求 路基填料应选择强度高、水稳性好、压缩性小,且运输便利、施工方便的天然土源。 路基填料选择依据的指标是CBR值(表2-8)。 公路工程中常见的填料类型 ①漂石、卵石(巨粒土)与粗砾石 ②土石混合料 ③砾类土、砂类土 3、路基填料的选择 节尾 第十七页,共七十一页。 第三节 路基的力学强度特性 核心内容 路基土的受力分析 路基工作区 路基土的受力特性 重复荷载对路基土的影响 第十八页,共七十一页。 路基自重应力: 路基任意点: 1、路基受力分析 1)均布荷载 2)集中荷载 车轮荷载应力: 3)层状体系理论求解均布荷载的应力进行计算更加准确 第十九页,共七十一页。 在路基某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比大于等于0.1时对应的深度,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。
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