建筑渣土作为路基填料的施工工艺
所属栏目:建筑施工论文
发布时间:2012-07-06 10:57:53 更新时间:2012-07-06 10:43:51
【摘要】建筑渣土可以作为再生资源重新利用,是节约资源、保护生态的有效途径。阐述了建筑渣土作为路基填筑材料的施工工艺, 对松铺厚度、碾压遍数等施工工艺,质量控制指标弯沉值等试验检测结果进行介绍,从而为其他类似工程积累了经验。
关键词:建筑渣土 路基 施工工艺
建筑渣土一般是在建设过程中或旧建筑物维修、拆除过程中产生的。堆放建筑渣土不仅耗用大量土地,同时又造成严重的环境污染。随着我国城镇建设的蓬勃发展,建筑渣土的产生量也与日俱增。建筑渣土绝大部分未经任何处理而直接运往郊外堆放或简易填埋,采用露天堆放或填埋的方式进行处理。将建筑渣土作为路基填料应用在公路工程中,将其变废为宝,既节省了工程费用,降低了工程成本,保护了基本农田,又减少了环境污染,具有较好的经济效益和社会效益。
我单位承建的藁城市农业观光路工程,全长2.8km。路基宽12m,路面宽11.4m,两侧为0.3m路肩石。路基为双向横坡,坡度为1.5%。合同工期为2010年8月到2010年10月,共计3个月,其中跨雨季施工1个月。路基施工图设计0-80cm为掺加石灰做改善土,下面换填20cm砂砾。考虑该工程工期及雨季施工,项目办、总监办会同设计单位、施工单位就填筑材料选择及施工方法特别召开工地会议,施工单位可根据现场情况,考虑填筑建筑渣土、粗石粉、天然砂砾等材料作为路基填筑材料。经施工单位多方联系,从料源、施工工艺等多方面对比,决定采用建筑渣土作为路基最下层填料进行施工。为获得各项数据,我们首先在K0+450—K0+650作了试验路段。
一、恢复放样
施工前,采用日本托普康全站仪GTS-311S进行测量放线、DZS3-1水准仪进行测量标高,以确保线形平顺、标高准确。
根据设计图纸恢复中线并加密中桩,每20米设一桩,并在两侧路肩边缘外设指示桩。在指示桩上用明显标记标出其边缘的设计高。做到“计算精确无误,放线一丝不苟”,确保放样质量。
二、材料选择
选择不含有生活垃圾、粒径达到20cm以下的建筑渣土作为首选填料。
三、备建筑渣土
在已验收合格的距路基顶负110cm位置的下承层上,由测量人员进行了精细测量,根据此段原地面标高,建筑渣土填筑宽度应为14米。首先根据路段的宽度、厚度计算建筑渣土总用量:14m*0.3m*200m=840m3。根据运建筑渣土车辆的数量,进行分格划线,确定每车卸置面积。将建筑渣土均匀的按照设计要求的宽度、松铺厚度用挖掘机大致摊平,再用推土机在摊铺建筑渣土局域内进行摊铺,并配以人工对所填筑的粒料进行分拣,粒径达到20cm以下即可,大颗粒的渣土用挖掘机剔除至路侧,待日后清理。表面力求平整,推平过程中要做到工作面形成规定的路拱,以确保压实后该层面不积水。
四、根据试验确定虚铺厚度
大致推平后,每15米一个断面,每断面左中右3个测点,用水准仪进行标高和虚铺厚度的控制,再用平地机进行整平,推土机进行稳定,用人工将其填筑面凹凸不平处挖填整平,并再次稳定。
用推土机将渣土整平以后,用18GD振动压路机进行压实。先测量虚铺标高,压实后再测量压实标高,并用此种方法连续测量20个断面,经计算,粒径在20cm范围内的渣土虚铺系数约为1.21-1.25之间。
五、确定碾压工艺
建筑渣土采用18GD振动压路机强振压实,碾压时,第一遍先不开振动静压,以保证建筑渣土表面平整度,然后先慢后快,由弱振至强振。碾压时直线段压路机由两边向中间,纵向进退式进行。压路机行驶最大速度不宜超过4km/h,横向重叠0.4~0.5m,纵向重叠1.0~1.5m,使之达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
现场测量员采用沉降量方法。首先,用18GD振动压路机振动碾压二遍、四遍、五遍、六遍、七遍、八遍后用水准仪测量测点高程,计算出沉降值。经测量压路机振动碾压七遍、八遍后,大部分点沉降量在2mm之内,个别点沉降量超过2mm,但未超过3mm。
六、质量控制指标检测
采用贝克曼梁弯沉仪进行弯沉值检测,标准按路基顶面弯沉值258.8(0.01mm)控制,检验结果如下:回弹弯沉测定记录
见下表
测点编号 |
桩号及位置 |
左轮中回弹弯沉值(0.01mm) |
右轮中回弹弯沉值(0.01mm) |
百分表初读数 |
百分表终读数 |
路面弯沉 |
百分表初读数 |
百分表终读数 |
路面弯沉 |
1 |
K0+450 |
596 |
551 |
90 |
398 |
352 |
92 |
2 |
K0+470 |
617 |
572 |
90 |
465 |
417 |
96 |
3 |
K0+490 |
438 |
392 |
92 |
581 |
536 |
90 |
4 |
K0+510 |
469 |
418 |
102 |
462 |
408 |
108 |
5 |
K0+530 |
474 |
427 |
94 |
685 |
636 |
98 |
6 |
K0+550 |
391 |
337 |
108 |
398 |
343 |
110 |
7 |
K0+570 |
485 |
430 |
110 |
521 |
461 |
120 |
8 |
K0+590 |
627 |
568 |
118 |
460 |
406 |
108 |
9 |
K0+610 |
619 |
559 |
120 |
481 |
424 |
114 |
10 |
K0+630 |
528 |
476 |
104 |
520 |
469 |
102 |
11 |
K0+650 |
516 |
467 |
98 |
369 |
319 |
100 |
经评定,弯沉代表值为:L=102.91,Za=1.645,S=9.85,
Lr=L+ Za*S=102.91+1.645*9.85=119.11<258.8
本层次弯沉值合格。
七、试验段总结
(1)、所选建筑渣土用料采用级配良好的建筑渣土,最大粒径不超过20cm,人工配合机械剔除生活垃圾。
(2)、通过K0+450-K0+650段填筑建筑渣土试验段各项数据对比,纵断高程控制在+10,-20mm之内,填筑建筑渣土虚铺系数为1.21-1.25之间,松铺厚度≤40cm,压实厚度为30cm左右。
(3)、为保证压实效果,压实机械采用18GD振动压路机强振压实7遍。行驶速度在4km/h之内。最后用18-21T光轮压路机碾压一遍。沉降量不得超过3mm。
八、结束语
我们成功的将建筑渣土作为路基填料应用在公路工程中,掌握了其施工工艺。使路基施工质量达到设计和施工验收规范的要求。利用建筑渣土作为路基填筑材料,举既解决了建筑渣土的安置问题,又很好地贯彻落实了国家绿色施工和环境保护的相关政策,为节约资源、变废为宝的工程范例。不但可减少建筑渣土排放污染且可降低造价,具有较好的社会经济效益。
参考文献:
[1] 《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)
[2] 夏慧慧等《 建筑垃圾在路基处理中的应用》《城市道桥与防洪》2009年7期