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路基的基本性质欢迎来到路基的基本性质教学课程。本课程将深入探讨路基的构成、物理特性及其在公路工程中的重要作用。
路基简介定义路基是公路的基础结构,承载路面和车辆荷载。功能提供平整、稳定的行车平台,确保公路安全和舒适。重要性路基质量直接影响公路的使用寿命和行车安全。
路基的主要构成填方路基在低洼地区填土形成的路基,需要注意压实度和排水。挖方路基在山区或丘陵地带开挖形成的路基,需要注意边坡稳定性。半填半挖路基一侧填方一侧挖方的路基,常见于山区公路建设中。
路基的物理性质密度影响路基强度和稳定性的关键因素。含水量直接影响土壤的工程性质和施工难度。强度决定路基承载能力和抗变形能力。
路基土的分类1砾石土2砂土3粉土4粘性土5特殊土路基土的分类基于颗粒大小和工程特性,对路基设计和施工至关重要。
颗粒粒度分析1筛分法适用于粗颗粒土,通过不同孔径的筛网分离颗粒。2沉降法适用于细颗粒土,利用颗粒在水中沉降速度差异分析。3激光粒度分析利用激光衍射原理,快速准确分析颗粒分布。
土的粒度曲线定义反映土壤中各粒径颗粒含量分布的曲线图。应用评估土壤的级配情况,预测工程性质。特征曲线形状反映土壤的均匀性和渗透性。
土的密度及其测定环刀法适用于粘性土和砂土,精度高。灌砂法适用于粗粒土,现场测定常用。水银置换法适用于不规则土块,实验室常用。
土的含水量及其测定烘干法最常用的标准方法,准确度高。酒精燃烧法快速测定法,适用于现场。电测法利用电阻或电容原理,快速无损测定。
液塑限及其测定液限土壤由塑性状态转变为流动状态的含水量。塑限土壤由半固态转变为塑性状态的含水量。测定方法液限用落锥法,塑限用搓条法。
土的固结性1定义土在压力作用下体积逐渐减小的特性。2影响因素土壤类型、孔隙比、荷载大小等。3测定方法主要采用固结仪进行室内试验。4工程意义预测路基沉降,指导路基设计和施工。
土的膨胀性1强膨胀土2中等膨胀土3弱膨胀土4非膨胀土膨胀性土遇水膨胀、失水收缩,对路基稳定性影响很大。需采取特殊处理措施。
土的稳定性定义土体抵抗外力作用保持原有形态的能力。影响因素土质、坡度、含水量、荷载等。评估方法现场调查、室内试验、数值模拟等。提高措施加固、排水、植被护坡等。
土的冻融性1冻胀寒冷地区土壤冻结时体积膨胀。2融沉冻土融化时体积收缩、强度降低。3防治措施换填、隔热、保温等技术。
土的抗剪强度定义土体抵抗剪切破坏的能力,由内聚力和内摩擦角决定。测定方法直剪试验、三轴试验等室内试验方法。应用评估路基稳定性,指导边坡设计和支挡结构设计。
土的抗压强度定义土体抵抗压缩破坏的能力。测定主要通过无侧限抗压强度试验测定。应用评估路基承载力,指导路基设计厚度。
土的渗透性定义水在土中流动的难易程度。影响因素土壤结构、颗粒级配、密实度等。测定方法室内渗透试验、现场渗水试验。工程应用指导排水设计,预防路基渗水破坏。
土的抗侵蚀能力定义土体抵抗水流、风力等外力冲刷的能力。影响因素土壤结构、植被覆盖、坡度等。防护措施植被护坡、格栅防护、砌石护坡等。评估方法现场观测、室内模拟试验。
路基土的抗震性1液化敏感性2动力特性3变形特性4强度特性地震区路基设计需考虑土的抗震性,采取相应的抗震措施确保路基安全。
路基土的抗风化性物理风化温度变化、冻融循环等导致的风化。化学风化水、氧气等引起的化学反应导致的风化。生物风化植物根系、微生物活动引起的风化。
路基土的抗腐蚀性酸性腐蚀酸性水、酸雨对路基的侵蚀。盐碱腐蚀盐碱地区土壤中盐分对路基的侵蚀。防护措施选用耐腐蚀材料、设置防腐层等。
路基土的抗老化性1老化机理长期承受荷载、环境作用导致性能劣化。2表现形式强度降低、变形增大、裂缝产生等。3评估方法长期观测、加速老化试验等。4防治措施选用高质量材料、加强养护等。
路基的构造要求宽度满足设计车道数和路肩要求。横坡确保路面排水,一般为1.5%-2%。压实度满足设计要求,确保稳定性。边坡坡度应满足稳定性要求。
路基的施工要求清表清除表层腐殖土、杂物。填筑分层填筑,确保均匀。压实按要求进行压实,达到设计密度。排水做好临时排水,防止雨水侵蚀。
路基的养护要求定期检查及时发现路基病害。及时修复发现问题立即处理。排水养护保持排水系统畅通。防护养护维护边坡防护设施。
路基常见病害及治理沉陷原因:地基承载力不足、压实不均匀。治理:换填、加固。裂缝原因:温度变化、荷载过大。治理:灌浆、裂缝修补。滑坡原因:边坡过陡、排水不良。治理:加固、改善排水。
路基施工常见问题及解决1填料不均匀严格控制填料质量,分层填筑。2压实不足选择合适压实设备,控制压实遍数。3排水不良完善排水系统设计,做好临时排水。4边坡不稳定合理设计边坡坡度,采取必要的支护措施。
路基施工监理要点测量放线确保路基中线和高程准确。材料控制严格检查填料质量。压实质量监督压实过程,检
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