土工合成材料应用技术.docx
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1、一、土工合成材料应用技术(1.5)1、 工程概 XX市XX大街-XX大道快速通道工程全长5.35km,采用全程高架设计,地面辅道及主桥桥梁引道、匝道引道的中、下层沥青混凝土间设计采用了土工合成材料玻璃纤维格栅(GG4040)。2、应用情况XX市XX大街-XX大道快速通道工程主桥引道、全线上下匝道桥引道及地面辅道沥青混凝土中、下面层间设置路面增强格栅处理,下面层顶面喷洒粘层油后铺设GG4040型玻纤格栅,在玻纤格栅铺筑搭接可靠后用轮胎压路机慢速碾压。玻纤格栅横、纵向断裂强度不小于40kN/m,断裂伸长率不大于4%,网格尺寸12.712.7m,幅宽2m。本段玻纤格栅使用面积342480 m2 。土
2、工格栅加筋沥青路面的主要功能,是控制车辙、反射裂缝和疲劳裂缝,不同类型格栅性能显著不同。3、技术特点及应用机理土工格栅是以高强度玻璃纤维为材质,有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理,使格栅和沥青路面紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力增高,它们之间的摩擦系数显著增大(可达0.8-1.0),土工格栅埋入土中的抗拔力,由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大,因此它是一种很好的加筋材料。根据设计要求在沥青混凝土中、下面层之间铺设了土工合成材料玻璃纤维格栅(GG4040)。下面层沥青混凝土施工完成并喷洒PCR改性乳化沥青粘层油后铺设幅宽2m的GG4040型玻纤格栅。3.1减缓反射裂缝防
3、止和控制反射裂缝是沥青罩面层设计的重点。沥青混凝土受荷载作用,在遭破坏前,参与承载的高度是整个沥青混凝土厚度,当路面破坏时,沥青混凝土面层底部出现裂缝,继续受荷,裂缝由底部向上逐渐扩展,参与承载的厚度逐渐减少,导致路面所能承受的荷载逐渐减少,而裂缝逐渐延长。沥青混凝土底部张开变形逐渐增大,直到断裂,此时路面底部变形与裂缝长度成比例发展。由于玻璃纤维格栅的模量可达到67GPA,作为刚度大的硬夹层应用在沥青罩面层中,其作用是抑制应力,释放应变,同时作为沥青混凝土加筋材料,提高加铺层结构的抗拉和抗剪能力,从而达到减少裂缝的目的。而玻璃纤维格栅的网状结构,是网格对网孔的混合料起了固定作用。试验表明,加
4、筋的沥青混合料试件其抗裂能力比未加筋试件高2倍以上。因此,当路面底部在荷载作用下出现裂缝并延伸到格栅处时,格栅的存在改变了裂缝尖端的受力情况,使裂缝处张开变形受到限制,从而抑制裂缝向上发展。3.2抗疲劳开裂在旧水泥路面上铺筑一层沥青层后,再铺设玻璃纤维格栅,再铺筑上层沥青层,由于玻璃纤维格栅上下层均为同一性质的柔性面层,当受到荷载作用时,路表将发生弯沉,在直接与车轮接触的沥青罩面层受到压力,在轮载边缘以外的区域,面层受到拉力作用,由于两处受力区域所受力性质不同,而又彼此紧靠,因此在两块受力区域的交界处即受力突变处容易发生破坏,在长期荷载作用下发生疲劳开裂。玻璃纤维格栅在沥青罩面层中,能够将上述
5、的压应力与拉应力分散,在两块受力区域之间形成缓冲带,在这里应力逐渐变化而不是突变,减少了应力突变对路面的破坏。同时,玻璃纤维格栅的低延伸率减小了路面的弯沉量,保证了路面不会发生过度变形。3.3耐高温车辙沥青混凝土在高温时具有流变性,在受到荷载时,面层中没有任何可以约束沥青混凝土中集料运动的机制,造成沥青面层的推移,即产生了塑性变形,在车辆反复碾压的作用下塑性变形不断积累,形成车辙。在沥青中下面层间使用玻璃纤维格栅,在其沥青层中起到骨架作用。沥青混凝土集料贯穿于格栅间,形成复合力学嵌锁体系,限制集料运动,增加了沥青面层中的横向约束力,沥青面层中各部分彼此牵制,防止了沥青面层的推移,从而起到抵抗车
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