EPS轻质路基施工指导意见.doc
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1、EPS轻质路基施工指导意见1 概述在软弱地基上及其它不良地基上修筑道路和桥梁,路基的沉降和不均匀沉降是影响工程质量的一个重要因素。除了砂井预压、打设桩基等常规软基处理方法外,近年来国外又发展了一种新的超轻质填料聚苯乙烯泡沫(EXPANDED POLYSTYRENC,简称EPS),从而产生了一种新的软基处理方法。EPS材料具有超轻性、耐压缩性、自立性、耐水性和施工简单、方便、快捷等优点,在国内外得到了广泛的应用,有效地解决了软基过渡段的沉降和不均匀沉降、路堤与桥台相接处的差异沉降等问题。2 EPS的材料特性EPS由聚苯乙烯颗粒发泡而成,聚苯乙烯颗粒中主要含有聚苯乙烯、可溶性戊烷(膨胀成份)和防火
2、剂。在EPS的成型过程中,聚苯乙烯颗粒中的戊烷受热气化,在颗粒中膨胀形成许多封闭的空腔。这种均匀的封闭空腔结构决定了EPS具有许多其它土工泡沫材料所没有的特性。2.1 密度EPS的密度由成型阶段聚苯乙烯颗粒的膨胀倍数决定,工程中常用密度为15kg/m3和30kg/m3之间的EPS,目前许多土工工程中用作轻质填料的EPS,其密度常为20kg/m3,仅为普通填料的1/501/100,密度为EPS的一个重要指标与其它各项力学性能有着密切的关系。表1 路用聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)密度范围 kg/m3类别密度范围类别密度范围II2030III30402.2 耐久性(1)EPS在水中和土壤中化学性质稳定
3、,不能被微生物分解,也不会释放对微生物有利的营养物资。聚苯乙烯本身是憎水的,而且EPS的封闭空腔结构也使水的渗入极其缓慢。EPS在紫外线(UV)照射下一段时间后表面由白色变为黄色,材料在某种程度上呈现脆性。因此,EPS与许多高分子土工材料一样,不允许长时间暴露在紫外线下。(2)EPS在大多数溶剂中性质稳定,可耐受许多化学物质。在长时间暴露的情况下,石蜡油、蔬菜或动物的油和脂肪、柴油、凡士林可能破坏EPS的表面并导致收缩。EPS不耐有机溶剂,如汽车燃料油(汽油或煤油)、碳氢化合物、氯化碳氢化合物、酮、酯、许多油漆、粘结剂或清洁剂、无水冰醋酸、硝酸和硫酸等都会对EPS造成破坏。2.3 热稳定性在7
4、580以下使用EPS,一般没有问题;温度接近150时,聚苯乙烯将熔化。如果附近有火源,EPS也可燃烧,但由含有阻燃剂的聚苯乙烯颗粒发泡成型的EPS燃烧后,3s内可自熄,且阻燃剂对EPS的性能没有不利的影响。2.4 热传导性EPS的封闭空腔结构决定了其具有良好的隔热性,因此EPS最初在道路工程中用于隔温层,以满足严寒季节对道路防冻的要求。正常情况下,EPS块体的质量吸水率不大于7。由于封闭空腔结构的存在,水渗入EPS的速度非常缓慢,即使将EPS完全浸入水中,EPS也具有比土壤优越得多的隔热性。2.5 力学性能(1)抗压强度是EPS作为路堤轻质填料的重要指标。边长50mm的EPS正方体试件在10m
5、m/min的应变速率和典型条件(温度为23,相对湿度50)下,采取应变控制形式的无侧限单轴压缩试验的应力应变曲线,可以看出EPS在变形初始阶段表现为很好的弹性性状,在12的应变范围,EPS仍保持弹性性质,粗略估计,EPS的总弹性应变区域是其线弹性范围的2倍。随着EPS密度的增大,抗压强度和弹性极限也增大。在压缩条件下,即使超出了线弹性范围,EPS仍保持弹性性质。不同密度的EPS块体的应力应变曲线见图1。图1 不同密度的EPS块体在单轴无侧限压缩条件下的应力应变曲线(2)EPS在压缩条件下的屈服不是出现在某一点,而是在某一范围。屈服后EPS表现为屈服硬化,且开始阶段仍是线形的,斜率大约是线弹性阶
6、段的5。当应变继续增长,EPS呈现非线性,此时EPS的空腔结构已遭破坏,产生明显的塑性变形。在线弹性范围内,EPS的模量值不变,当荷载超过比例极限后,EPS的模量值迅速下降。(3)吸水、低温、冻融循环对EPS的抗压强度没有不利的影响。相反,潮湿状态下EPS抵抗变形的能力甚至优于干燥状态。前者的抗压强度比后者要高出10。随着温度的下降,EPS的抗压强度还有所上升。典型试验条件下EPS抗压强度的变异范围大约为20。(4)在线弹性范围内,EPS的模量值不变,当荷载超过比例极限后,EPS的弹性值迅速下降。与抗压强度一样,吸水、低温、冻融循环对EPS的弹性模量也没有不利的影响。EPS的泊松比,由测试的径
7、向和竖向应变计算得到。在0.070.11之间。(5)在一定的密度下,蠕变的影响随温度的上升而增大;现场在寒冷气候下的观测结果也表明,温度下降,蠕变的程度也随之下降。EPS在20MPa的静止竖向荷载的作用下的蠕变仅为百分之零点几,第1d产生的蠕变为0.08左右。所以,EPS路基由蠕变产生的额外永久变形在路面设计中只有微小的影响。表2 路用EPS性能指标项 目单 位性能指标IIIII表观密度 不小于Kg/m32030压缩强度(2应变) 不小于Kpa5090压缩强度(5应变) 不小于Kpa100180压缩强度(10应变) 不小于Kpa135225抗弯强度 不小于Kpa270450尺寸稳定性 不小于3
8、2吸水率(体积比) 不小于1.51.5氧指数 不小于30303 EPS路基轻质填料的施工方法3.1 施工前准备工作(1)开工前,施工单位应全面熟悉设计文件,并会同设计单位进行现场核对和施工调查,对不符合实际的设计,可根据施工管理程序向有关部门提出修改意见。(2)根据核实的工程数量、现场特点、工期要求和施工设备,制定施工组织设计,编制施工计划,做材料、运输、机具设备、劳动力、临时工程等全面落实。(3)按设计文件进行施工测量和放样,包括路线中桩恢复及其高程复核,水准点复查与增设,横断面确定、检查与补测,并确认设计图纸与现场实际是否相符,确定EPS的铺筑排版图,必须事先做到不妨碍EPS块体的铺设。(
9、4)为了维护施工期间的场内外交通;保证机具、材料的运送,必须在开工前勘察和修筑临时便道,并应保持道路畅通和行驶安全。临时道路应尽量利用原有道路,并确保材料搬运过程中运输机械队地基承载能力的要求,必要时可采取适当的处理措施。3.2 基底处理与排水处理(1)路堤修筑前,应按现行公路路基施工规范的规定,将路堤范围内原地基的淤泥、腐殖土、杂草、根植土等进行清理和整修。若路堤位于水塘、水沟等局部低洼积水地段,应先抽干积水,清除淤泥,降水前,必需进行防渗处理和渗透复核,不得引起老路基地下水位的降低,及时回填符合设计要求的填料,并分层碾压至基底标高,保持基底干燥。(2)基底面的标高和尺寸应符合设计要求。基底
10、面以下路堤的压实度应达到90。(3)在拼接施工过程台阶开挖时,应首先清除地基上的杂草和防护,再沿旧路边坡开挖台阶,台阶高度为60cm。台阶的开挖采用挖掘机结合人工的方式进行。由于本项工程是新老路相接,原老路边坡将从原防护作用转换为路基承载作用。经过多年的通车,原老路边坡土势必会在自然侵害的作用下发生变化,部分地段可能会松散。不论是否处于软基地段,都应对台阶处的原老路填土进行力学性能的检验,必要时应进行处理。对与路基台阶开挖后台阶压实度控制,由于最大干密度的确定有一定的困难,因此建议采用DCP(动力锥贯入仪)进行检验。对于台阶部位的软弱层应进行处理,应达到平整、密实的要求。(4)为了变形过渡,E
11、PS路堤施工基面应确保新老路良好衔接。考虑施工平整和排水的需要,在基底面以及台阶与EPS块体接触部位,应设碎石、粗砂或砂砾石垫层,并进行充分碾压。如图2所示。图2 台阶状基底及施工垫层(5)在进行EPS路基设计的过程中应保证EPS的施工基准面与当地的最高地下水位之间设一最小安全距离S,在施工基准面作好隔水层如石灰稳定土,隔离地下水的影响。然后进行排水砂层的施工。砂层同时起整平作用,以利于EPS的铺设。为了发挥EPS的超轻性,最大限度地降低地基的附加应力,在对地基进行开挖换填时,应设置好横向排水通道,并可考虑在边沟以下设置纵向排水盲沟。为了防止运营期间自由水对EPS内部的渗透,在EPS路基的边坡
12、及混凝土顶板下设置防水土工布,避免EPS长期吸水造成自重的增加。施工过程中的防水和排水对于EPS轻质路堤是十分重要的。施工前,应截断流向路堤作业区的所有水源,并应充分设置临时排水设施,确保施工期间的排水。尽力避免地下水位上升,保证地下水位在EPS施工基面以下。在控制条件较困难时,应设置排水盲沟。如有洪水侵入或其他不测水流入,必须采取措施迅速排水。防水和排水的具体要求可参照现行公路路基施工技术规范。3.3 施工基面(1)EPS块体铺设在施工基面上.下挖式施工基面最低可设置在地下水位以上50cm.施工基面应由中粗砂组成垫层,起整平和排水作用。根据基底土质条件和排水需要,可在垫层上、下界面铺设土工织
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