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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及道路建设领域,尤其涉及一种混凝土板糙化处理设计方法。
技术介绍
1、随着我国道路建设的迅猛发展,刚柔复合长寿命路面以其优越性能在全国范围内得到了广泛应用,层间结合是刚柔复合路面的薄弱点。在复合路面结构中,水泥混凝土层和沥青层间强度主要依赖于沥青层与水泥混凝土层表面形成的摩擦力、层间结合料的黏结力来抵抗剪应力,而普通沥青层内部的强度主要来自于集料的嵌挤作用,因此层间部位抗剪能力相对较弱,易出现层间剪切位移,严重时在沥青层形成推移、拥包、开裂和滑移等病害,导致沥青层的功能被破坏,这要求沥青层和水泥混凝土层层间必须具有良好的层间抗剪强度。
2、通常,沥青层和水泥混凝土层间采用防水黏结层等层间结合料,通过黏结和嵌挤作用提高层间抗剪强度。而通过对混凝土层进行糙化处理,可有效提高层间结合料和水泥混凝土层间的嵌挤作用。
3、目前,糙化处理的方式有拉毛、抛丸、铣刨等,但是这些糙化处理质量与施工设备、施工人员等水平密切相关,难以精确控制糙化处理质量。
技术实现思路
1、本申请提供一种混凝土板糙化处理设计方法,其适用于刚柔复合长寿命路面设计,旨在精准把控刚柔复合长寿命路面的混凝土层糙化处理质量,进而保证层间抗剪强度,减少沥青层病害。
2、本申请的技术方案是:
3、一种混凝土板糙化处理设计方法,其适用于刚柔复合长寿命路面设计,包括以下步骤:
4、s1,拟定混凝土板层糙化处理方式;
5、s2,拟定不同糙化处理方式的设计参数;
6、s3,计算混凝土板面积糙化系数μs;
7、s4,拟定防水黏结层类型和用量qn;
8、s5,计算层间抗剪强度设计值τs;
9、s6,确定层间抗剪强度设计值是否大于或者等于层间抗剪强度最小值:若层间抗剪强度设计值大于或者等于层间抗剪强度最小值,则完成混凝土板糙化处理设计;若层间抗剪强度设计值小于层间抗剪强度最小值,则重复s2至s5中的操作,直至满足层间抗剪强度设计值大于或者等于层间抗剪强度最小值的要求为止。
10、作为本申请的一种技术方案,在步骤s1中,混凝土板层糙化处理方式包括拉毛、抛丸以及铣刨。
11、作为本申请的一种技术方案,在步骤s2中,对于不同的糙化处理方式,其设计参数见下表:
12、
13、作为本申请的一种技术方案,在步骤s3中,混凝土板面积糙化系数μs表征混凝土板糙化程度,对于不同的糙化处理方式根据下表中计算得到:
14、
15、式中:为平均拉毛深度,为平均拉毛间距;q2为钢丸抛射流量;ρ2=7.85g/cm3;为平均抛丸深度;为平均铣刨深度;为平均铣刨纹理间距。
16、作为本申请的一种技术方案,在步骤s4中,防水黏结层类型包括普通沥青、sbs改性沥青、橡胶沥青;不同防水黏结层类型在不同的糙化处理方式下的用量见下表:
17、
18、作为本申请的一种技术方案,在步骤s5中,根据以下公式计算得到层间抗剪强度设计值τs:
19、
20、式中:γm为防水黏结层类型系数;qn为防水黏结层的用量;μs为混凝土板面积糙化系数;
21、其中,γm的取值范围见下表:
22、
23、作为本申请的一种技术方案,在步骤s6中,层间抗剪强度设计值τs与层间抗剪强度最小值τmin之间满足以下要求时,则完成混凝土板糙化处理设计:
24、τs≥τmin;
25、其中,τmin的取值范围见下表:
26、
27、本申请的有益效果:
28、本申请提供了一种混凝土板糙化处理设计方法中,其可以在施工前精确控制刚柔复合长寿命路面的混凝土板糙化处理质量,从而保证层间抗剪强度满足设计要求,避免或减小因层间抗剪强度不足导致的层间剪切位移,沥青层推移、拥包、开裂和滑移等病害。本方法操作简单、适用性较强,可在公路和城镇道路路面中推广应用。
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1.一种混凝土板糙化处理设计方法,用于刚柔复合长寿命路面,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤S1中,混凝土板层糙化处理方式包括拉毛、抛丸以及铣刨。
3.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤S2中,当糙化处理方式为拉毛时,设计参数包括平均拉毛深度和平均拉毛间距当糙化处理方式为抛丸时,设计参数包括平均抛丸深度和钢丸抛射流量Q2;当糙化处理方式为铣刨时,设计参数包括平均铣刨深度和平均铣刨纹理间距
4.根据权利要求3所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,平均拉毛深度的取值范围为0.4~4mm,平均拉毛间距的取值范围为15~20mm;平均抛丸深度的取值范围为0.5~1.5mm,钢丸抛射流量Q2的取值范围为1000~2500g/m2;平均铣刨深度的取值范围为1~5mm,平均铣刨纹理间距的取值范围为30~50mm。
5.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤S3中,混凝土板面积糙化系数μS的计算方式为:
6.根据权
7.根据权利要求6所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,不同的防水黏结层类型在不同的糙化处理方式下的用量为:
8.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤S5中,根据以下公式计算得到层间抗剪强度设计值τs:
9.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤S6中,层间抗剪强度设计值τs与层间抗剪强度最小值τmin之间满足以下要求时,则完成混凝土板糙化处理设计:
...【技术特征摘要】
1.一种混凝土板糙化处理设计方法,用于刚柔复合长寿命路面,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤s1中,混凝土板层糙化处理方式包括拉毛、抛丸以及铣刨。
3.根据权利要求1所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,在步骤s2中,当糙化处理方式为拉毛时,设计参数包括平均拉毛深度和平均拉毛间距当糙化处理方式为抛丸时,设计参数包括平均抛丸深度和钢丸抛射流量q2;当糙化处理方式为铣刨时,设计参数包括平均铣刨深度和平均铣刨纹理间距
4.根据权利要求3所述的混凝土板糙化处理设计方法,其特征在于,平均拉毛深度的取值范围为0.4~4mm,平均拉毛间距的取值范围为15~20mm;平均抛丸深度的取值范围为0.5~1.5mm,钢丸抛射流量q2的取值范围为1000~2500g/m2;平均铣刨深度的取值范...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵宇,王瑞金,程小亮,王阳,刘宇闻,王兆宇,武创,
申请(专利权)人:中冶南方城市建设工程技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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