路基路面工程 一、名词解释
1. 路基临界高度:不利季节路基处于某种临界状态时(干燥、中温、潮湿)上部土层(路床顶面以下80cm)距地下水位或地面积水水位的最小高度。
2. 轮迹横向分布系数:刚性路面设计中,在设计车道上,50cm宽度范围内所受到的轮迹作用次数与通过该车道横断面的轮迹总作用次数之比。
3. 设计弯沉:是根据设计年限内每个车道通过的累计当量轴次、公路等级、面层和基层类型确定的,相当于路面竣工后第一年不利季节,路面在标准轴载100KN 作用下,测得的最大回弹弯沉值。
4. 边沟:设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧,多与路中线平行。
5. 疲劳破坏:结构在低于极限强度的荷载应力作用下,随着荷载作用次数的增加而出现的破坏的现象。
6. 路床:路面的基础,是指路面以下80cm范围内的路基部分,承受路面传来的行车荷载,结构上分为上路床(0~30cm)和下路床(30~80cm)。
7. 最佳含水量:路基碾压是或室内击实实验中,对应于某一压实功,土体获得最大干密度时所对应的含水量。 8. 唧泥:水泥混凝土板接缝,裂缝处,基层材料在行车荷载和水的作用下,抗冲刷能力差的细集料被挤出来的现象。 9. 劲度模量:材料在一定的温度和时间条件下,荷载应力与应变的比值。
10. CBR加州承载比:是美国加利福利亚州提出的一种评定土基及路面材料承载能力的指标,采用高质量标准碎石为标准,用对应某一贯入度的土基单位压力P与相应贯入度的标准压力的比值表示CBR值。
11. 路床:路面的基础,是指路面以下80cm范围内的路基部分,承受路面传来的行车荷载,结构上分为上路床(0~30cm)和下路床(30~80cm)。
12. 平均稠度:不利季节实测路床80cm深度以内的平均含水量及路床的液塑限,将土的液限含水量减去平均含水量后除以液塑限含水量之差(塑性指数)。
13. 二灰稳定土:由石灰粉煤灰结合料稳定的粗粒土或细粒土,且强度随龄期的延长而增长的无机稳定材料。 14. 劲度模量:材料在一定的温度和时间条件下,荷载应力与应变比值。
15. 错台:水泥混凝土板接缝处,两块板端部出现的竖向相对位移,并影响其行车舒适性。 16. 半刚性材料:由水泥,石灰,粉煤灰等无机结合料结合而成的水硬性或碎石(砾石)的材料。
17. 路基工作区:在路基某一深度2a处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小,在1/10~1/5时,该深度2a范围内的路基范围为路基工作区。
18. 临界荷位:刚性路面进行应力计算时,选取使面板内产生最大应力或最大疲劳破坏的一个荷载位置。现行设计规范采用混凝土板纵缝边缘中部作为临界荷位。
19. 当量轴次:按路面损坏等效原则,将不同车型,不同轴载作用次数换算成与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数。
20 .车辙:路面结构及土基在行车荷载的反复作用下的补充压实,以及结构层中材料的侧向位移产生的累计的塑性变形,而形成的永久变形。
21. 翘曲应力:由于板的自重和地基反力和相邻板的钳制作用,使部分翘曲变形受阻,从而使板内产生翘曲应力。 22. 压实度:现场干密度与室内最大干密度的比值,用百分数表示。
23. 半刚性路面:用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎(砾)石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层和铺筑在它上面的沥青面层统称为半刚性路面。
24. 二灰稳定砂砾 以石灰粉煤灰作为结合料以砾石和砂砾作为骨料的无机混合材料称为二灰稳定砂砾。
25、计算弯沉:它是根据设计年限内一个车道上预测通过的累计当量轴次、公路等级、面层和基层的类型而确定的路面弯沉实际值是路面厚度计算的主要依据。
26. 深路堑:通常将大于20m的路堑视为深路堑。
27. 反射裂缝:由于半刚性基层产生的裂缝或者水泥路面加铺沥青罩面的水泥板裂缝向上发展,致使沥青面层开裂,形成的裂缝称为反射裂缝。
28、 累计当量轴次:按路面损坏的等效原则,将不同车型不同轴载作用次数换算与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数,再根据确定的交通量年平均增长率r和设计年限算得累计当量轴次。
29、 路面的基础,是指路面以下80cm范围内的路基部分,承受路面传来的行车荷载,结构上分为上路床(0~30cm)和下路床(30~80cm)。
30、 平均稠度:不利季节实测路床80cm深度内土的平均含水量及路床土的液、塑限,将土的液限含水量减去平均含水量后除以液、
塑限含水量之差(塑性指数)
31、 疲劳破坏:结构在低于极限强度的荷载应力作用下,随着荷载作用次数的增加而出现的破坏现象。 32. 半刚性基:采用无机结合料稳定粒料或土,且具有一定厚度的基层结构。
33. 边沟:设置在挖方路基的路肩外测或低路堤的坡脚外测,多与路线中心线平行,用以汇集和排除路基范围和流向路基的少量地面水。
34. 沥青混凝土路面:是指用沥青混凝土作面层的路面。
35、 路基工作区:在路基某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小,仅为1/10-1/5时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。
36、 半刚性基层:采用无机结合料稳定粒料或土,且具有一定厚度的基层结构。
37、 当量轴次:按路面损坏等效原则,将不同车型、不同轴载作用次数换算成与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数。 38、 路堤:是指全部用岩土填筑而成的路基。
39、 劲度模量:材料在一定的温度和时间条件下,荷载应力与应变比值, 。
40、 轮迹横向分布系数:刚性路面设计中,在设计车道上,50cm宽度范围内所受到的轮迹作用次数与通过该车道横断面的轮迹总作用次数之比。
41、 弯沉综合修正系数:因理论假设与实际路面工作状态的差异,而形成沥青路面实测弯流值与理论计算值不等,而采用弯沉综合修正系数予以修正,它是实测弯沉值与理论弯沉值之比。
43. 车轮轮迹横向分布系数:它为路面横断面上某一宽度范围内实际受到轴载作用数占通过该车道断面的总轴数的比例。 44、粗集料:集料中粒径大于43.75mm或2.36mm的那部分材料,包括碎石、破碎砾石等。 45、路拌法:在路上用机械将矿料和沥青材料就地摊铺和碾压密实成型的沥青面层。
46、厂拌法:将规定的级配的矿料和沥青材料在工厂用专用设备加热拌合,然后运到工地摊铺碾压而成型的沥青路面。 47、沥青表面处治:指用沥青和集料按层铺法或拌合法铺筑而成的沥青路面。
二、填空题
1、我国沥青及沥青混合料气候分区采用的指标有:高温指标、低温指标、雨量指标
2、影响路基压实的因素有:土质、含水量、压实机具、压实方法;施工中控制含水量是首要关键。 3、路面结构可分为面层、基层、垫层三层。
4、沥青混合料按照强度构成原理可以分为密实型和嵌挤型两大类。
5、石灰土强度形成的机理主要是离子交换、结晶作用、火山灰作用和碳酸化作用四种化学和物理化学作用的结果。 6、水泥混凝土路面的主要破坏形式有断裂、唧泥、错台、拱起。 7、表征土基承载力的参数指标有回弹模量E0 、地基反应模量K、CBR。 8、边坡滑塌的两种情况是滑坡、溜方。
9、水泥混凝土路面的横向接缝有缩缝、胀缝、施工缝。
10、铺草皮主要有种草、铺草皮、植树等形式,可根据土质、坡率、流速等具体情况选用。 11、路基按其干湿状态不同,分为四类有干燥、中湿、潮湿、过湿。 12、路基横断面形式可分为路堤、路堑、半填半挖。 13、常见的坡面防护措施有铺草皮、植树、护面墙等。 14、构成路基的三要素是高度、宽度、边坡坡度。
15、沥青混合料的配合比设计包括目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段。 16、我国路面设计的标准轴载是BZZ-100。
17、路堑的质量主要取决于高度和坡度,并集中表现在边坡高度。
18、水泥混凝土路面纵缝设置的钢筋称为拉杆,横缝设置的钢筋称为传力杆。 19、陡坡路堤稳定性验算时,滑动面上的抗剪参数应选择内摩擦角和粘聚力。 20、刚性路面板厚计算中应考虑的作用力因素主要有温度应力、荷载应力。
21、按路面面层的使用品质,材料组成类型以及强度和稳定性,可将路面分为四个等级高级、次高级、中级、低级 22、路面横断面形式可分为槽式横断面、全铺式横断面。 23、常见的坡面防护措施有植物防护、工程防护、冲刷防护等。 24、评定土基及路面材料承载能力的指标是地基回弹模量。
25、我国沥青及沥青混合料气候分区中雨量分区按年降雨量将我国划分为大于1000mm,500~1000mm,250~500mm和小于250mm四个区。
26、路堑的质量主要取决于高度和坡度,并集中表现在边坡高度。 27、世界各国的沥青路面设计方法,可以分为经验法和理论法两大类。 28、刚性路面加厚层的形式为结合式,分立式,部分结合式。 29、路面设计一般要求路基处于干燥或中湿。
30、刚性路面板厚计算中应考虑的作用力因素主要有温度疲劳翘曲应力,荷载疲劳应力。 31、沥青混合料的三种组成形态为:密实悬浮、骨架空隙、骨架密实
32、常用的路基地面排水设施:边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、倒虹吸与渡水槽、蒸发池。
33、排水沟的主要用途是在于引水,将路基范围内各种水源的水流如边沟、截水沟、取土坑的积水引至桥涵或路基范围以外的点 34、挡土墙的稳定性验算中采用的土压力是:主动土压力。 35、水泥混泥土路面的基础整体承载力不足最容易引起: 35、混泥土板得传力杆应选用:
三、问答题
1、半刚性基层材料的特点如何及其种类1)具有一定的抗拉强度和较强的板体性2)环境温度对半刚性材料强度的形成和发展有很大的影响3)强度和刚度随龄期增长4)半刚性材料的刚性大于柔性材料、小于刚性材料;5)半刚性材料的承载能力和分布荷载的能力大于柔性材料6)半刚性材料到达一定厚度后,增加厚度对结构承载能力提高不明显7)半刚性材料的垂直变形明显小于柔性材料8)半刚性材料易产生收缩裂缝。种类:水泥,石灰-粉煤灰等无机结合料稳定的集料或粒料。
2、简述边坡防护与加固的区别,并说明边坡防护有哪些类型及适应条件:防护主要是保护表面免受雨水冲刷,防止和延缓软弱岩层表面碎裂剥蚀,从而提高整体稳定性作用,不承受外力作用,而加固主要承受外力作用,保持结构物的稳定性。边坡防护:1)植物防护,以土质边坡为主2)工程防护,以石质路堑边坡为主。
3、试列出工业废渣的基本特性,通常使用的石灰稳定工业废渣材料有哪些: 1水硬性2缓凝性3抗裂性好,抗磨性差4温度影响大5板体性 通常用石灰稳定的废渣,主要有石灰粉煤灰类及其他废渣类等。
4、沥青路面产生车辙的原因是什么?如何采取措施减小车辙:车辙是路面的结构层及土基在行车荷载重复作用下的补充压实,以及结构层材料的侧向位移产生的累积永久变形。路面的车辙同荷载应力大小、重复作用次数以及结构层和土基的性质有关。 5、试述我国水泥混凝土路面设计规范采用的设计理论、设计指标:我国刚性路面设计采用弹性半空间地基上弹性薄板理论,根据位移法有限元分析的结果,同时考虑荷载应力和温度应力综合作用产生的疲劳损害确定板厚,以疲劳开裂作为设计指标。 6、重力式挡土墙通常可能出现哪些破坏?稳定性验算主要有哪些项目?常见的破坏形式:1)沿基底滑动2)绕墙趾倾覆3)墙身被剪断4)基底应力过大,引起不均匀沉降而使墙身倾斜;稳定性验算项目:1抗滑 2抗倾覆。
7、浸水路基设计时,应注意哪些问题?与一般路基相比,由于浸水路基存在水的压力,因而需进行渗透动水压的计算, 8、刚性路面设计中采用了哪两种地基假设?它们各自的物理意义是什么: 有“K”地基和“E”地基,“K”地基是以地基反应模量“K”表征弹性地基,它假设地基任一点的反力仅同该点的挠度成正比,而与其它点无关;半无限地基以弹性模量E和泊松比μ表征的弹性地基,它把地基当成一各向同性的无限体,
9. 刚性路面设计主要采用哪两种地基假设,其物理概念有何不同?我国刚性路面设计采用什么理论与方法?有“K”地基和“E”地基,“K”地基是以地基反应模量“K”表征弹性地基,它假设地基任一点的反力仅同该点的挠度成正比,而与其它点无关, ;半无限地基以弹性模量E和泊松比μ表征的弹性地基,它把地基当成一各向同性的无限体。我国刚性路面设计采用弹性半空间地基上弹性薄板理论,根据位移法有限元分析的结果,同时考虑荷载应力和温度应力综合作用产生的疲劳损害确定板厚。
10、简述沥青路面的损坏类型及产生的原因。损坏类型及产生原因:沉陷,主要原因是路基土的压缩;车辙,主要与荷载应力大小,重复作用次数,结构层材料侧向位移和土基的补充压实有关;疲劳开裂,和复应力的大小及路面环境有关;推移,车轮荷载引起的垂直,水平力的综合作用,使结构层内产生的剪应力超过材料抗剪强度;低温缩裂,由于材料的收缩限制而产生较大的拉应力,当它超过材料相应条件下的抗拉强度时产生开裂
11、砌石路基和挡土墙路基有何不同?砌石路基不承受其他荷载,亦不可承受墙背土压力,砌石路基适用于边坡防护;挡土墙支挡边坡,属于支挡结构。
12、边坡稳定性分析的力学方法有哪几种?各适合什么条件?方法有:直线法和圆弧法。直线法适用于砂土和砂性土圆弧法适用于粘性土。
13、简述道路工程中为何要进行排水系统设计?排水设计是为了保持路基处于干燥和中湿状态,维持路基路面的强度和刚度,使之
处于稳定稳定状态。
14、何谓轴载换算?沥青路面、水泥混凝土路面设计时,轴载换算各遵循什么原则?1)将各种不同类型的轴载换算成标准轴载的过程;沥青路面和水泥砼路面设计规范均采用BZZ-100作为标准轴载。(2)沥青路面轴载换算:a计算设计弯沉与沥青层底拉应力验算时,根据弯沉等效原则;b验算半刚性基层和底基层拉应力时,根据拉应力等效的原则。水泥砼路面轴载换算:根据等效疲劳断裂原则。
15简述路基施工的基本方法有哪几类?施工前的准备工作主要包括哪三个方面? (1)人工及简易机械化,综合机械化,水利机械化,爆破方法(2组织准备,技术准备,物质准备
16.对路面有哪些基本要求?强度与刚度、平整度、抗滑性、耐久性、稳定性、少尘性
17. 路基防护工程与加固工程有何区别,试列举常用的防护措施?防护主要是保护表面免受雨水冲刷,防止和延缓软弱岩层表面碎裂剥蚀,从而提高整体稳定性作用,不承受外力作用,而加固主要承受外力作用,保持结构物的稳定性。常用得防护措施:种草,铺草皮,植树,砂浆抹面,勾缝,护面墙等。
18.简述半刚性基层材料的优、缺点。半刚性基层具有一定的板体性、刚度、扩散应力强,且具有一定的抗拉强度,抗疲劳性强度,具有良好的水稳性特点。它的缺点:1)不耐磨,不能作面层2)抗变形能力低,因干、温缩全开裂3)强度增长需要一定龄期。 19.路基干湿类型分为哪几类,如何确定? 干燥、中湿、潮湿、过湿。 用土的稠度Wc确定。
20.路基边坡稳定分析有哪几种方法,各适应什么场合?稳定系数K的含义?力学分析法和工程地质法。一力学分析法直线法适用砂类土,土的抗力以内摩擦为主,粘聚力甚小。边坡破坏时,破裂面近似平面。圆弧法适用于粘性土,土的抗力以粘聚力为主,摩擦力甚小。边坡破坏时,破裂面近似圆弧形。二工程地质法根据不同土类及其所处的状态,经过长期的实践和大量的资料调查,拟定边坡稳定值参考数据,在设计时,将影响边坡稳定的因素作比拟,采用类似条件下的稳定边坡值。直线法中 K=F/T圆弧法中 K=Mr/Ms
21.路面有哪些类型?分别说明其特点:路面类型可以从不同角度来划分,但是一般都按面层所用的材料区划,如水泥混凝土路面、沥青路面、砂石路面等。但是工程设计中,主要从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发,将路面划分为柔性路面、刚性路面和半刚性路面三类。柔性路面总体刚度较小,易产生较大的弯沉变形,路面结构本身的抗弯拉强度较低。 刚性路面抗弯拉强度高,并且有较高的弹性模量,呈现出较大的刚性。半刚性路面处于柔性和刚性之间。
22.简述我国现行柔性路面设计理论和方法?画出设计计算图,指明计算点位;模量类型与层间接触条件:我国现行柔性路面设计理论采用双圆均布荷载作用下的多层弹性层状体系理论,以设计沉值为路面整体刚度的设计指标,包括路面弯沉,拉应力和面层剪应力的计算。具体示意图见书本。A点使路表弯沉的计算点,位于双圆均布荷载的轮隙中间,验算沥青混凝土层底拉应力时,应力最大点在B和C两点之间。采用层间完全连续的条件。
23.试列出半刚性材料的基本特性和通常的种类?半刚性材料基本特性:稳定性好,抗冻性能强,结构本身自成板体,强度和模量随龄期的增长而不断增长,抗拉强度远小于抗压强度,具有温缩和干缩性。通常的种类:水泥稳定类材料,石灰稳定类材料,工业废渣稳定类。
24.简述高速公路的特点?高速公路的特点:设计指标高,交通全封闭,行车速度高。
25.沥青路面的破坏状态有哪些?对应的应采用哪些控制指标?我国沥青路面设计采用那些指标?沥青路面的破坏状态有:沉陷,车辙,疲劳开裂,推移,低温缩裂;采用的控制指标:垂直压应力或垂直压应变;各结构层包括土基的残余变形总和,路基表面的垂直应变;结构层底面的拉应变或拉应力不超过相应的容许值控制设计;面层抗剪强度标准控制设计;设计弯沉值和层底拉应力; 我国沥青路面设计采用的控制指标:设计弯沉值和层底拉应力。
26.纯碎石材料强度构成及其原则,影响强度的主要因素?纯碎石材料按嵌挤原则产生的强度,它的抗剪强度主要取决于剪切面上的法向应力和材料的内摩擦角。
27. 沥青碎石与沥青混凝土有何不同? 沥青碎石中矿料中细颗粒含量少,不含或含少量矿粉,混合料为开级配的,空隙率较沥青混凝土大,含沥青少,拌和而成的混合料。
28.试从设计、施工、养护方面论述如何保证路基路面具有足够的强度和稳定性。1)设计:满足设计级配要求,优良的材料2)施工:合理的施工工艺,达到压实度相应的技术标准3)养护:路基路面在行车荷载和自然因素的长期作用下,随着使用年限的增加,路基路面造成不同程度的损坏,需要长期的养护、维修、恢复路用性能。
29.试述路基工程的压实机理、影响压实的因素和压实指标。机理:土是三相体,土粒为骨架,颗粒之间的空隙为水分和空气所占据,压实使土粒重新组合,彼此挤紧,空隙缩小,土的单位重量提高,形成密实整体,最终导致强度增加,稳定性提高。因素:含水量,有效土层厚度,压实功。指标:压实度。
30.我国现行的沥青路面设计规范中进行路面结构计算时各结构层采用何种模量和层间接触条件?各层材料均采用抗压回弹模量,沥青砼及半刚性材料的抗拉强度采用劈裂强度。两种指标计算均采用层间完全连续的条件。
31. 重力式挡土墙通常有哪些破坏形式?稳定性验算包括哪些项目?当抗滑或抗倾覆稳定性不足时,分别可采取哪些稳定措施?常见的破坏形式:1)沿基底滑动2)绕墙趾倾覆3)墙身被剪断4)基底应力过大,引起不均匀沉降而使墙身倾斜;验算项目:抗滑稳定性验算;抗滑倾覆稳定性验算(1)增加抗滑稳定性的方法:设置倾斜基底;采用凸榫基础。(2)增加抗倾覆稳定性的方法:拓宽墙趾;改变墙面及墙背坡度;改变墙身断面类型。
32. 简述确定新建沥青路面结构厚度的设计步骤? 1根据设计任务书的要求,确定路面等级和面层等级和面层类型,计算设计年限内一个车道的累计当量轴次和设计弯沉值2)按路基土类与干湿类型,将路基划分为若干路段,确定路段土基回弹模量值3)根据已有经验和规范推荐的路面结构拟定几种可能的路面结构组合与厚度方案,根据选用的材料进行配合比试验及测定各结构层材料的抗压回弹模量、抗拉强度,确定各结构层材料设计参数4)根据设计弯沉计算路面厚度。
33. 画图表示路基的典型断面形式,并分别说出它们的特点及设计中应注意的问题?(1)图略。①路堤;②路堑;③半填半挖。(2)①路堤:设计线高于原地面线,排水通风条件好,受水文地质条件影响小,施工质量易控制,施工时应注意填料的选用与压实。②路堑:设计线低于原地面,排水通风条件差,破坏了原地面天然平衡,受水文地质影响大,要注意边坡稳定性与排水设计。③半填半挖:工程上经济,易发生不均匀沉降而产生纵向开裂,此处要注意填方与山坡接合处的处治技术。
34、简述对沥青混合料技术性质的要求,评价的指标和相关的实验。高温稳定性:动稳定度,车辙试验;低温性能:劈裂强度,马歇尔冻融劈裂试验;耐久性:旋转薄膜烘箱试验;粘附性,水煮法试验。
35. 什么叫特殊路基?试列举一种你熟悉的特殊路基,分析如何保证它具有足够的强度和稳定性。路基填挖超过规范的要求,水文地质条件很差的路基。例如:高填深挖路基,土质为膨胀土,地下水位很高。36. 路面设计需要哪些基本参数?沥青路面设计:累计标准轴载的计算Ne,设计弯沉ls,层底拉应力计算,材料回弹模量,配合比设计等。温度梯度,基层顶面的当量回弹模量和计算回弹模量。水泥路面设计:累计标准轴载的计算Ne模量,混凝土设计弯拉强度,温度应力和疲劳应力的计算,传荷系数等。 37. 试从气候分区来探讨不同的地区对沥青混合料的基本要求? 答:①在高温持续时间长的南方地区,要求沥青混合料具有抗车辙,高温稳定性的能力。②在低温持续时间长的北方地区,要求沥青混合料具有低温抗裂性能。③在潮湿区、湿润区,雨水、冰雪融化对路面有严重危害的地区,在要求具有抗车辙能力的同时,还要满足泌水性的要求。气候分区的主要指标是:高温指标、低温指标和雨量指标,所以不同的地区要根据其所在的气候分区确定其对沥青混合料的基本要求,如在夏炎热冬寒潮湿区(1-2-2)就要综合考虑抗车辙高温稳定性的能力、低温抗裂性能和泌水性的要求。
38、水泥混凝土路面为什么要设置接缝?接缝分为哪几类?试分别简述它们的作用、布设位置及画出基本构造。答:混凝土面层是由一定厚度的混凝土板所组成,它具有热胀冷缩的性质,如一年四季温度的变化、昼夜温度的变化。这些变形会受到板与基础之间的摩阻力和粘结力,以及板的自重、车轮荷载等的约束,致使板内产生过大的应力,造成板的断裂或拱胀等破坏。为避免这些缺陷,混凝土路面不得不在纵横两个方向设置许多接缝,把路面分割成许多板块。接缝主要分为缩缝、胀缝和施工缝。缩缝的作用是保证板因温度和湿度的降低而收缩,沿该薄弱断面缩裂,从而避免产生不规则裂缝。缩缝的间距一般为4~6米,昼夜气温变化较大的地区或地基水文情况不良路段应取低限值,反之取高限值。胀缝的作用是保证板在温度升高时能部分伸长,从而避免路面板在热天的拱胀和折断破坏,同时其能起到缩缝的作用。在邻近桥梁或固定建筑物处,或与其他类型路面相连接处、板厚变化处、隧道口、小半径曲线和纵坡变化处应设置胀缝。施工缝是每天完工及因雨天或其他原因不能继续施工时的筑接缝。施工缝应尽量设置在胀缝处,如不可能也应设置在缩缝处。
39. 今在南方多雨地区修筑一条高速公路,条件如图1所示,试布置排水结构物(画在图上并说明)。①在路堑边坡坡角处和路堤边坡坡角处要设置边沟以排除路面水。②在路堑边坡上方要设置截水沟,拦截流入路面的雨水。③在超高地段的中央分隔带处要设置暗沟。④在挖方路基处要根据实际情况设置盲沟以降低地下水。⑤每隔200~300米,并且是填方路段设置涵洞将路面汇水从一侧流向另一侧
40. 试述公路自然区划与气候分区的原则有什么相同点和不同点。①道路工程特征相似的原则;即在同一区划内,在同样的自然因素下筑路具有相似性②地表其后区划差异性原则;即地表其后是地带性差异与地带性差异的综合结果③自然气候因素既有综合又有主导作用的原则:及自然气候的变化是各种因素综合作用的结果,但其中又有某种因素起着主导作用。
41. 简述路面设计的内容,并分别阐述每一部分的基本原则或设计要点:路面上设计应包括;原材料的选择,混合料配合比设计和设计参数的测试和确定,路面结构层组合和厚度的计算。
42. 路面材料分为哪几类?不同类型中分别列举一种常用的材料来说明其力学性质。路面材料主要分为:(1)碎,砾石路面材料2)块料路面材料3)无机结合料稳定路面材料4)沥青路面材料5)水泥混凝土路面材料。碎,砾石路面是按嵌挤原理产生强度,它的抗剪强度主要决定于剪切面上的法向应力和材料的内摩擦角。材料的粘结强度一般都要比矿料颗粒本身的强度小的多,在外力作用下,材料首先将在颗粒之间产生滑动和位移,使其失去承载能力而遭致破坏。其常用的材料有纯碎石材料,土碎石材料等。块料路面材料的强度主要由接触的承载力和块石之间的摩擦力所构成。其常用的材料有拳石,粗琢,块石,条石等。
43.拟在Ⅳ5的如下图2路基地段修筑一条高速公路,由路线设计知此段的平均开挖深度为6.8m,最大冻深为70cm,且为粘性土,
试分析下面的路面结构的合理性,并论述其理由。要点:在路堑边坡上要设置截水沟,拦截流入路面的雨水。面层整体结构偏薄,上面层偏薄,中面层AC-10偏细。水泥稳定土不适宜作为高速公路基层,建议水泥稳定土与水泥稳定碎石材料调换。路面结构整体厚度偏薄,由于最大冻深为70cm,且为粘性土,因此不利于保持路基的干燥。建议设置砂垫层等排水措施。
44.在结构设计中,如何考虑交通荷载的影响?不同重力的轴载给路面结构带来的损伤程度是不同的。对于路面结构设计,除了设计期限的累计交通量之外,另一个重要的交通因素便是各级轴载所占的比例,即轴载组成或轴载谱。把不同轴载的作用次数按等效换算的原则换算成标准轴载当量作用次数。
45.路基的几何三要素是什么?在工程设计中应如何确定?(1)高度、宽度、边坡坡度。 (2)宽度由公路技术等级与实际需要确定;高度由纵断面设计拉破确定,填方路段考虑路基的最小填土高度;边坡坡度取决于地质、水文条件、坡高、坡体土的性质,在确定坡率时既要考虑坡体的稳定性,又要考虑断面的经济性。
46.试列出工业废渣的基本特性,通常使用的石灰稳定工业废渣材料有哪些?工业废渣的基本特性工业废渣种含有较多的 活性物质,能在氢氧化钙溶液中产生火山灰反应,把颗粒胶凝在一起,产生结晶硬化,具有水硬性。常用的石灰稳定工业废渣有:粉煤灰,高炉渣,钢渣,电石渣,煤纤石等
47.水泥混凝土路面损坏的形式与原因? 水泥路面的破坏形式与原因:裂缝类:横向、纵向裂缝、斜的裂缝等,板的强度不够,路基脱空等;变形类:沉陷、胀裂等,路基压实度不足,脱空,不均匀沉降,温度应力过大等;接缝损坏类:错台、唧泥、接缝碎裂、填料损坏等,路面胀缩受阻,产生较大的应力;表面损坏类:露骨,坑槽,磨光等,集料含泥量大,砂浆过少,水灰比不大。 48、水泥混凝土路面有哪些类型?采用最多的是哪一种?水泥混凝土路面的类型有:普通混凝土路面;钢筋混凝土路面;连续配筋混凝土路面;预应力混凝土路面。采用最多的是普通混泥土路面。
49.水泥混凝土路面有哪些类型?各类型具有什么特点?水泥混凝土路面的类型有:普通混凝土路面;钢筋混凝土路面;连续配筋混凝土路面;预应力混凝土路面等。普通混凝土路面特点:板间要设置接缝,只在接缝处和板边设置钢筋。钢筋混凝土路面特点:路面结构中配置钢筋,配筋的主要目的是控制混凝土路面板在产生裂缝之后保持裂缝紧密接触,裂缝宽度不会扩张。连续配筋混凝土路面特点:在路面纵向配有足够数量的不间断连续钢筋,路面不设横向胀缝和缩缝。预应力混凝土路面特点:改善结构的使用性能,延缓裂缝的出现,减小裂缝宽度;截面刚度显著提高,挠度减小,可建造大跨度结构。受剪承载力提高:施加纵向预应力可延缓斜裂缝的形成,使受剪承载力得到提高。 卸载后的结构变形或裂缝可得到恢复:由于预应力的作用,使用活荷载移去后,裂缝会闭合,结构变形也会得到复位。 提高构件的疲劳承载力:预应力可降低钢筋的疲劳应力比,增加钢筋的疲劳强度。
50.影响路堤边坡稳定性的主要因素有哪些?主要因素有:①流水冲刷边坡或施工不当引起的溜方 ②边坡坡变过陡或边坡坡脚被冲刷掏空引起的滑坡 ③流水冲刷,边坡过陡或地基承载力过低。
51.路面按其使用性能分为哪几级?路面按其力学特点又分为哪几类?路面按其使用性能分为:①高级路面 ②次高级路面③中级路面④低级路面。按力学特点分为:①柔性路面②刚性路面③半刚性路面
52.路面排水的方式有哪几种?①路面表面排水 ②中央分隔带排水 ③路面内部排水
53.什么是半刚性基层,半刚性基层有何优缺点?用水泥、石灰等无机结合料处治土或碎石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层称为半刚性基层。半刚性基层具有稳定性好、抗冻性能强、结构本身自成板体等优点,但其耐磨性和抗冲刷性能差。 54.试述水泥混凝土路面与沥青路面的力学特点、种类与二者的区别。(1)水泥混凝土路面:刚性路面,强度高,稳定性好等。普通,连续配筋,预应力,钢纤维等。(2)沥青混凝土路面:柔性路面,噪音小,行车舒适,易养护维修等。沥青砼,热拌沥青碎石,乳化沥青碎石,沥青贯入式,沥青表处治等。
55.如何初步判定危险滑动面的位置以及如何确定土工参数?对于砂类土,采用直线法,土以抗力以内摩擦为主,粘聚力甚小。圆弧法主要用于粘性土,通过4.5H定圆心后进行滑动面验算,确定最小稳定系数,即为最危险滑动面。考虑到滑动面的近似假设,土工试验所得到的摩擦角和粘聚力的局限性及环境条件的变异性的影响,为保证边坡稳定性有足够的完全储备,稳定系数应控制在一定的范围内。
56、公路的技术分级是如何划分的?公路的技术等级是按其任务,性质和交通量分为五个技术等级;各等级又根据地形规定了不同的计算行车速度及其相应的工程技术标准。
57、试述新建沥青路面结构设计步骤。1)根据设计任务书的要求,确定路面等级和面层类型,计算年限内一个车道的累计当量轴次和设计弯沉值2)按路基土类与干湿类型,将路基划分为若干段,确定各路段土基回弹模量值3)根据已有的经验和规范推荐的路面结构,拟定几种可能的路面结构组合与厚度方案4)根据设计弯沉值计算路面厚度。
58. 影响路基强度与稳定性的因素有哪些? 影响路基强度的因素有:土基回弹模量,路基路面结构整体性影响。稳定性有大气温度,降水与温度变化以及地表上的开挖或填筑等因素。
59、试述土质路基的压实机理、影响压实的因素和压实指标。路基工程的压实机理:土是三相体,土粒为骨架,颗粒之间孔隙为水和气体所占据,通过压实使土粒重新组合,彼此挤紧,孔隙缩小,土的单位质量提高,形成密实整体,最终使强度增加,稳定性提
高。影响因素:1)内因:土质和湿度2)外因:压实功能及压实时的外界自然和人为的其他的因素。指标:最大干容重 及相应的最佳含水量
60.试述水泥混凝土路面接缝分类及其作用。缝主要分为缩缝、胀缝和施工缝。缩缝的作用是保证板因温度和湿度的降低而收缩,是沿该薄弱断面缩裂,从而避免产生不规则裂缝。胀缝的作用是保证板在温度升高是能部分伸长,从而避免路面板在热天的拱胀和折断破坏,同时其能起到缩缝的作用。施工缝每天完工及因雨天或其他原因不能继续施工时的筑接缝。
61.画图示意路基的典型断面,简述各自的特点。画出路基的基本典型断面形式,并分别说明他们的特点及设计中应该注的问题。(1)图略。①路堤;②路堑;③半填半挖。(2)①路堤:设计线高于原地面线,排水通风条件好,受水文地质条件影响小,施工质量易控制,施工时应注意填料的选用与压实。②路堑:设计线低于原地面,排水通风条件差,破坏了原地面天然平衡,受水文地质影响大,要注意边坡稳定性与排水设计。③半填半挖:工程上经济,易发生不均匀沉降而产生纵向开裂,此处要注意填方与山坡结合处的处治技术。
62.挡土墙排水设计的目的是什么?如何进行挡土墙排水设计? 挡土墙应设置排水设施,以疏干墙后土体和防止地面水下渗,防止墙后积水形成静水压力,减少寒冷地区回填的冻胀压力,消除粘性土填料浸水后的膨胀压力。排水措施主要包括:设置地面排水沟,引出地面水,夯实回填土顶面和地面松土,防止雨水及地面水下渗,必要时可加设铺砌;对路堑挡土墙墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以及防边沟水渗入基础;设置墙身泄水孔,排除墙后水。
63、路基由哪几个要素构成?它们是如何确定的?路基由高度,宽度,边坡坡度三个要素组成;宽度由公路技术等级与实际需要确定;高度由纵断面设计拉坡确定,填方路段考虑路基的最小填土高度;边坡坡度取决于地质,水文条件,坡高。坡堤土的性质,在确定坡率时即要考虑坡体的稳定性,又要考虑断面的经济性。
64、边坡稳定性验算的方法有哪些?各种类型的使用范围如何?力学分析法(数解法,图解法或表解法)和工程地质法。 直线法适用于砂类土,土的抗力以内磨擦为主,粘聚力甚小。边坡破坏时,破裂面近似平面。圆弧法适用于粘性土,土的抗力以粘聚力为主,内磨擦力甚小,破裂面近似圆弧。数解法计算精确,但是计算繁唆。表解法计算简单但是计算不如数解法精确。 65、沥青路面的设计理论和设计指标是什么?设计理论:采用双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论,以设计弯沉值为路面结构整体刚度的设计指标,设计路面结构所需要的厚度。
66、在南方多雨地区,某一级公路超高路段水泥混凝土路面结构尺寸如图所示,本段路基长度约1km,路基宽度为28m,设计标高位置为中央分隔带边缘,断面划分为:土路肩(0.75m)+硬路肩(3.0m)+路缘带(0.5m)+行车道(2×3.75m)+路缘带(0.75m)+中央分隔带(3.0m) +路缘带(0.75m) +行车道(2×3.75m) +路缘带(0.5m) +硬路肩(3.0m)+ 土路肩(0.75m),地下水位距设计标高1.5m,地表水位距设计标高3.0m。路面结构层厚度为60cm,弯道为左偏,超高横坡为3%,土质为粘性土,临界高度为:地下水H1=1.7~1.9, H2=1.3~1.4,H3=0.9~1.0, 地表水H1=1.0~1.1, H2=0.6~0.7,H3=0.3~0.4。试进行排水系统设计并说明理由。(1)图中需画出截水沟(2)因H
69、表征土基承载能力的参数指标有哪些?如何确定?指标有:回弹模量,地基反应模量,加州承载比等。确定方法:土基回弹模量――柔性承载板和刚性承载板确定;地基反应模量――K=P/L; CBR=100*P/Ps
70、与一般路基相比,浸水路基稳定性验算有何不同?由于浸水路基存在水的压力,因而需进行渗透动水压力的计算。 71、简述半刚性材料的特点、种类及适用情况。用水泥,石灰,粉煤灰等无机结合料处治的土或碎石(砾石)及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层,在前期具有柔性路面的力学性能,后期的强度和刚度均有大幅度的增长,材料的刚性介于柔性和刚性路面之间。水泥稳定土或碎石,石灰粉煤灰稳定土,一般用于高速公路,一级公路的基层与底基层。
72、挡土墙的埋置深度如何确定?无冲刷时,应在天然路面以下至少1m;有冲刷时,应在冲刷线以下至少1m;受冻胀影响时,应在冻结线以下不少于0.25m;碎石,砾石和砂类地基,不考虑冻胀影响,但基础埋深不宜小于1m。
73、水泥混凝土路面基层设置的目的是什么?防止或减轻唧泥,错台和断裂病害的出现;改善接缝的传荷能力及耐久性,提高抗冲刷能力;缓解土基不均匀冻胀或不均匀体积变形对面层的不利影响;为面层施工提供稳定的基础和工作面。
74.试述沥青路面的结构组合设计原则。1)保证路面表面使用品质长期稳定2)路面各结构层的强度,抗变形能力与各层次的力学响应相匹配3)直接经受温度等自然因素变化而造成强度,稳定性下降的结构层次应提高其抵御能力4)充分利用当地材料,节约外运材料,作好优化选择,降低建设与养护费用。
75.简述我国现行沥青路面设计理论和方法?设计指标?层间接触条件?设计理论:采用双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论,以设计弯沉值为路面结构整体刚度的设计指标,计算路面结构所需的厚度。设计指标:采用层间完全连续的条件 76、路基设计的主要类容有哪些?
(1)选择路基断面形式,确定路基宽度与路基高度;(2)选择路堤填料与压实标准;(3)确定边坡形状与坡度;(4)路基排
水系统布设与排水结构设计;(5)坡面防护与加固设计;(6)附属设施设计 77、水泥混凝土的优缺点点有哪些?
优点:(1)强度高;(2)稳定性好,混凝土的水稳性和高温稳定性都很好;(3)耐久性好,水泥混凝土一般能使用20—40年;
(4)有利于夜间行车。
缺点:(1)对水泥和谁的需求量大;(2)有接缝;(3)开放交通迟;(4)修复困难。 78、什么叫做垫层,垫层的功能有哪些?
垫层是位于基层以下,主要用于路基状况不良的路段,以确保路面结构不受路基中滞留的自由水的侵蚀以及冻融的危害。
79、简述沥青路面结构层的层位和功能
从上之下依次为:面层、基层、底基层、垫层。
1、 面层主要是经受车轮荷载反复作用和各种自然因素影响,并且将荷载传递到基层以下的结构层 2、 基层承担着沥青面层向下传递的全部负荷,支撑着面板,确保面层发挥各项重要的路面性能 3、 底基层和基层作用一样
4、 垫层是位于基层以下,主要用于路基状况不良的路段,以确保路面结构不受路基中滞留的自由水的侵蚀以及冻融的危害。 80、湿软地基加工得常用方法有哪些?
砂垫层法、换填法、反压护道法、超载预压法、竖向排水法、挤密桩法和加固土桩法 81、为保证车辆的安全,快速的行驶对路基路面有哪些要求?
有足够的承载力和稳定性,耐久性,表面平整度,表面抗滑性能
各章总结
1、路基路面的基本要求是什么? ① 具有足够的承载能力 ② 具有足够的稳定性 ③ 耐久性好
④ 优良的路面平整度 ⑤ 表面抗滑性能好 ⑥ 少尘性,低噪音
2、影响路基路面稳定性的因素有哪些?
① 地理条件 ② 地质条件 ③ 气候条件
④ 水文和水文地质条件 ⑤ 土的类别
3、我国公路用土依据土的颗粒组成特征,土的塑性指标和土中有机质存在的情况,分为巨 粒土、粗粒土、细粒土和特殊土四类。
4、冻土的分类:多年冻土、隔年冻土、季节冻土
5、路基土的工程分级 在施工中路基土石按其开挖难易程度,又可分为六级:松土、普通 土、硬土、软石、次坚石、坚石。 6、公路自然区划划分的原则有哪三个?
① 道路工程特征相似的原则 ② 地表气候区划差异性的原则
③ 自然气候因素既有综合又有主导作用的原则
7、“公路自然区划”分三级进行区划,首先将全国划分为多年冻土,季节冻土和全年水冻土 三大地带,然后根据水热平衡和地理位置,划分为冻土、湿润、干湿过渡、湿热、潮暖 和高寒7个大区(一级区划)
Ⅰ区:北部多年冻土区 Ⅱ区:东部温润季冻区
Ⅲ区:黄土高原干湿过渡区
8、潮湿系数K——年降雨量R与年蒸发量Z之比,即K=R/Z
9、路基按其干湿状态不同,分为四类:干燥、中湿、潮湿和过湿。为了保证路基路面结构 的稳定性, 一般要求路基处于干燥或中湿状态,过湿的路基必须经处理后方可铺筑路面。
10、划分标准
W (1)按路基平均稠度Wc与分界相对稠度ci的(关系)大小来确定。
wc(wlw)/(wlwp)w wc——土的稠度; l——土的液限
w w——土的含水量;p——土的塑限
(2)路基临界高度H——与分界稠度相对应的路基离地下水或地表积水水位的高度。
HH1 ①干燥类:wcwc1或
HHH1(H2Hl) ②中湿类:wc2wcwc2或2
HHH2 ③潮湿类:wc3wcwc2或3
HH3 ④过湿类:wcwc3 或
11、路面横断面形式有哪些?
根据道路等级的不同分为:槽式横断面、全铺式横断面。 12、路拱横坡度的形式:直线形、抛物线形。
13、通常按照层位功能的不同,讲路面结构从上往下分为三层:面层、基层、垫层。 14、面层的要求有哪些?
具备较高的结构强度,抗变形能力,较好的水稳定性和温度稳定性,而且应当耐磨,不 透水;其表面还应具有良好的抗滑性和平衡度。 15、垫层的作用有哪些?
①改善水温状况
②隔水、排水、防污、扩散应力、防冻胀 16、垫层的设置条件是什么?
①地下水位高,排水不良,路基经常处于潮湿状态的路段; ②季节性冰冻地区可能产生冻胀的中湿、潮湿路段;
③排水不良的土质路堑,有裂隙水、泉眼等水文不良的岩质挖方路段; ④基层可能受污染的路段。
17、通常按路面面层的使用品质,材料组成类型以及结构强度和稳定性,将路面分为四个等
级:高级路面、次高级路面、中级路面、低级路面。
18、按路面结构的力学特性和设计方法的相似性将路面划分为三类:柔性路面、刚性路面、
半刚性路面。
第二章 1、当量圆——椭圆形(轮胎与路面的接触面)的长轴和短轴和大致相等,在路面设计中, 可用圆形接触面来代替椭圆形,此圆称为当量圆。 2、变异系数——标准离差与轮载静载之比。 3、影响变异系数的因素
① 行车速度 (v, Cv )
② 路面的平整度 (越差,Cv)
③ 车辆的振动特性 (轮胎越软,减震装置的效果越好,Cv)
4、交通量——一定时间间隔内各类车辆通过某一道路横断面的数量。 5、轴载谱(轴载组成)——各级轴载所占的比例。
6、轮迹横向分布——车辆在道路上行驶时,车轮的轮迹总是在横断面中心线附近一定范围 内左右摆动,由于轮迹的宽度远小于车道的宽度,因而总的轴载通行 次数既不会集中在横断面上某一固定位置,也不可能平均分配到每一 点上,而是按一定规律分布在车道横断面上。
7、路表面温度变化与气温变化大致是同步的,呈周期性变化,但是由于部分太阳辐射热被 路面所吸收,路表面的温度较气温高。
8、路基工作区——在路基某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力z与路基土自重力
11~ 引起的垂直应力B相比所占比例很小,仅为105时,该深度Za范围内的路基称为路
基工作区。
9、按照应力应变-曲线上应力取值方法的不同,模量有以下几种:
① 初始切线模量Eit:应力为零时的应力-应变曲线的正切,代表加荷时的应力-应变状态;
E② 切线模量t:某一应力级处应力—应变曲线的斜率。反映该级应力—应变变化的精确 关系;
③ 割线模量Es:以某一应力值对应的曲线上的点同起始点相连的割线斜率。反映土基在 某一应力工作范围内应力—应变的平均状况。
④ 回弹模量E0:应力卸除阶段,应力—应变曲线的割线模量,反映土的弹性性质的特殊 的割线模量,可作为路面设计中常用的参数。
前三种应变均包括了弹性应变和塑性应变,第四种应变只包括了弹性应变。
10、土基在重复荷载作用下,产生的变形积累,可能导致两种不同的结果:
①土颗粒之间进一步靠拢,土体逐渐密实,这对提高土的强度和刚度有利。
②当荷载重复次数过多或荷载过大时,会形成引起土体整体破坏的剪切面,造成土
体破坏。
11、表征土基承载能力的参数指标有回弹模量,地基反应模量和加州承载比(CBR)等。 12、土基回弹模量——反映土基在瞬时荷载作用下的可恢复变形性质。
13、反应模量K——土基顶面任一点的弯沉,仅同作用于该点的压力p成正比,而同其相
kp 邻点处的压力无关。 即:
14、加州承载比(CBR)——承载能力以材料抵抗局部荷载压入变形的能力表征,并采用高
质量标准碎石为标准,以它们的相对比值表示CBR值。 15、疲劳——对于弹性状态的路面材料承受重复应力作用时,可能在低于静载一次作用下的极限应力值是出现破坏,这种材料强度降低的现象称为疲劳。
16、疲劳破坏——疲劳的出现,是由于材料微结构的局部均匀,诱发应力集中而出现微损伤, 在应力重复作用之下微量损伤逐步累积扩大,终于导致结构破坏。 17、疲劳原因:材料的不均质或存在局部缺陷(微裂缝)。
第三章 1、路基横断面的典型形式有路堤、路堑、填挖结合三种类型。 2、一般路基设计有哪些内容?
① 选择路基断面形式,确定路基宽度和路基高度 ② 选择路堤填料与压实标准 ③ 确定边坡形状与坡度
④ 路基排水系统布置和排水结构设计 ⑤ 坡面防护与加固设计 ⑥ 附属设施设计
3、路基高度——是指路堤的填筑厚度或路堑的开挖深度,是路基设计高程与地面高程之差。 4、路基设计标高:新建公路为路基边缘标高;在超高、加宽地段则为设置超高,加宽前的 路基边缘标高;没有中央分隔带的高速、一级公路,为中央分隔的外侧边缘标高。
第四章 1、当量土柱高h0(以相等压力的土层厚度来代替荷载)
NQ h0 (h0又称行车荷载换算高度)
LB2、直线法、圆弧法分别适用于哪些情况?、
① 直线法适用于砂土和砂性土,土的抗力以内摩擦力为主,粘聚力甚小
② 圆弧法适用于边坡有不同土层、均质土边坡、部分被淹没均质土路堤,局部发生 渗漏, 边坡为折线或台阶形成的粘性土路堤与路堑。(土的抗力以粘聚力为主,内
摩擦力较小)。
3、边坡滑塌的基本原因:
① 抗滑小于滑动力
② 边坡几何形状、土质、水的活动、活载的增加、地震及其它振动荷载 4、软土地基的工程特性:
① 天然含水量高,孔隙比大 ; ② 透水性差; ③ 压缩性高; ④ 抗剪强度低; ⑤ 流变性显著。 5、例4-1、4-2、4-3 第五章
1、路基防护与加固措施
① 在适当于植物生长的土质山坡上,应优先采用种草,铺草皮,植物等植物防护措施。 ② 较陡的土质边坡(1:0.75~1:1)和易风化或破碎的岩石边坡采用砌石护坡措施。 ③ 易风化的软质岩石挖方边坡宜采用抹面措施。 2、护面墙与挡土墙的区别 3、顺坝、丁坝的作用
顺坝的作用:导流、束水、调整流水曲度、改善流态。 丁坝的作用:将水流挑离堤岸,束河归槽,改善流态。 4、软土地基的沉降规律是怎样的?
在地表荷载作用下的沉降过程需要一个相对长的时间,在施荷载初期,沉降速率由小到大,随着时间增长,沉降速率由大变小,沉降过程趋于稳定。
5、换填法—用好土全部或部分替换软土的办法,以达到保证路堤稳定和降低沉降量的目的。 换填土可采用开挖和强制开挖两种施工方法。
a、开挖:全部开挖换填路基全宽范围内需要处理的软土层挖除,并置换以好土(适于软 土层厚3m以内,路堤需在短期内填筑完成情况);部分开挖换填则是仅挖除表层最软 弱部分的填土,换填以好土,使沉降量达到可以接受的程度。
b、强制挤出:利用路堤填土重将软土从路堤下向两侧或前方挤出;或用炸药装入软土 层中,通过爆破将软土从路堤下挤出(适宜于对周围环境的影响无不利后果的情况)。
第六章 1、挡土墙的分类
① 按挡土墙的位置不同分为路堑挡墙、路堤挡墙、路肩挡墙和山坡挡墙。
② 按挡土墙的墙体材料不同分为石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、砖砌挡土墙、木 质挡土墙和钢板墙。
③ 按挡土墙的结构形式不同可分为重力式、半重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式、锚杆式、拱式、
锚定板式、桩板式、垛式。
2、挡土墙的构造:由墙身、基础、排水设施与伸缩缝等部分构成。 3、沉降缝与伸缩缝
为防止因地基不均匀沉降而引起墙身开裂, 沉降缝。为了减少圬工砌体因硬化收缩和温度变化作用而产生的裂缝,须设置伸缩缝。 4、重力式挡土墙的验算内容
① 抗滑稳定性验算 ② 抗倾覆稳定性验算 ③ 基础地面的压应力验算 ④ 基地合力偏心距验算 ⑤ 地基承载力抗力值验算 ⑥ 墙身截面强度验算
5、增加抗滑性能的措施
① 设置倾斜基地 ② 采用凸榫基础 ③ 改善地基条件
6、增加抗倾覆稳定性的方法
① 展宽墙趾
② 改变墙面及墙背坡度 ③ 改变墙身断面类型
第七章 1、根据水源的不同,影响路基路面的水流可分为地面水和地下水两大类,与此相适应的路基排水工程,则
分为地面排水和地下排水。
2、常用的路基地面排水设备包括边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽。 3、地下排水设备有盲沟、渗沟、渗水隧洞、渗井。 4、湿周——指流水对沟底与两侧的接触长度。
湿周:bkh (底宽b,水深h)
222k1m1mk21m12k2矩形: 对称梯形: 不对称梯形:
第八章 1、 路基施工的基本方法:
① 人工施工:适用于地道路和某些性工作, ② 机械化施工:
是保证高等级公路施工质量和施工进度的重要条件。
③ 综合机械化施工:
④ 水力机械化施工:运用水泵,水枪等水力机械,喷射强力水流,冲散土层并流运至 指定地点沉积,适用于电源和水源充足,挖掘比较松散的土质及地下钻孔等。 ⑤ 爆破法:石质基开挖的基本方法
2、施工前的准备工作:组织准备、技术准备、物质准备三个方面。 3、土质路堤按填土顺序可分为分层平铺、竖向填筑两种方案。 4、路堑开挖按掘进方向分为纵向全宽掘进和横向通道掘进两种。
5、压实度——土在工地所测干容重d与它在室内标准击实试验所得的最大干容重max的 比值。Kd100% 路基填土的压实度,由下而上逐渐提高。 max6、影响压实效果的主要因素:内因(土质和湿度)、外因(压实功能)、压实时的外界自然 和人为的其他因素等。
7、碾压原则:先轻后重、先慢后快、先边缘后中间(超高路段宜先低后高)。
第十章 1、碎、砾石路面——通常是指水结碎石路面、泥结碎石路面以及密级配的碎(砾)石路 等数种,通常只能用于低中等交通量的公路。
第十一章 1、块料路面的优缺点
主要优点:坚固耐久、清洁少尘、养护修理方便。
主要缺点:用手工铺筑,难以实现机械化施工,块料之间容易出现松动,铺筑进度慢建筑费用高。
2、块料路面的基层类型有粒料基层和半刚性基层。
第十二章 1、
2、对稳定粒料类,三类半刚性材料的干缩特性的大小次序为:石灰稳定类>水泥稳定类>石灰粉煤灰稳定类。
3、对于稳定细粒土,三类半刚性材料的收缩性的大小排列为:石灰土>水泥土和水泥石灰土>石灰粉煤灰土。
4、石灰稳定类基层——在粉碎的土和原状松散的土中掺入适量的石灰和水,按照一定技术 要求,经拌合,在最佳含水量下摊铺、压实及养生,其抗压强度符合规定要求的路面层(各 级公路路面的底基层,二级及其以下公路和基层)。 5、石灰稳定土强度形成中发生的作用
① 离子交换作用 ② 结晶硬化作用 ③ 火山灰作用
④ 碳酸化作用
6、影响石灰稳定土强度的因素有土质、石灰、石灰剂量、含水率、密实度、石灰土的龄期、养生条件。
7、石灰稳定土基层防治缩裂的措施
① 控制压实含水率 ② 严格控制压实标准
③ 施工要在当地气温进入00℃前一个月结束
④ 重视初期养护,保证石灰土表面处于潮湿状态,严防干晒 ⑤ 完工后尽早铺筑面层; ⑥ 掺入粗粒料
⑦ 设置联结层 ⑧ 铺碎石隔离过渡层
8、水泥稳定类基层——在粉粹的或原状松散的土中,掺入适当水泥和水,按照技术要求, 经拌和摊铺,在最佳含水率时压实及养护成型,其抗压强度符合 定要求,以此修建的路面基层。 9、水泥剂量对水泥土强度的影响
水泥土的强度随水泥用量的增长而增长,但过多的水泥用量在 经济上不合理,在效果上也不显著,容易开裂。不存在最佳水泥剂量,但存在一经济剂量(4%~8%为合理) 10、石灰煤渣简称“二渣”; “二渣”中掺入一定量的粗集料称为“三渣”;
石灰粉煤灰“二灰”。
第十三章 1、沉陷——表面产生较大的凹陷。 原因:路基土的承载力较低
2、车辙——重复荷载作用下,沿着纵向产生的带状凹陷。 原因:永久变形的积累 3、沥青路面的分类
① 按强度构成原理分:密实类、嵌挤类。
② 按施工工艺分为:层铺法、路拌法、厂拌法。 ③ 根据沥青路面的技术特性分为:沥青混凝土、热拌沥青碎石、乳化沥青碎石、沥青贯入式,沥青表面处治。
4、沥青玛蹄脂碎石混合料(简称SMA)——以间断级配的集料为骨架,用改性沥青、矿粉及纤维素组成的沥青玛蹄脂为结合料,经拌合 摊铺、压实而形成的一种构造深度较大的抗滑面层。 5、SMA的优点:抗滑耐磨、孔隙率小、抗疲劳、高温抗车辙、低温抗开裂。
适用性:适用于高速公路、一级公路和其他重要公路的表面层。
6、沥青表面处治路面——指用沥青和集料按层铺法或拌和法铺筑而成的沥青路面。 7、提高沥青混合料高温稳定性可采取哪些措施?
① 增加粗集料含量或限制剩余空隙率; ② 适当提高沥青稠度; ③ 控制沥青与矿粉的比值; ④ 严格控制沥青用量。
第十四章 1、沥青路面设计的基本原则 ① 满足行车荷载要求
② 各种自然因素作用下稳定性好 ③ 考虑各结构层的特点
2、沥青路面设计的理论与指标
理论:采用弹性层状体系作力学分析基础理论
设计指标:双圆垂直均布荷载作用下的路面整体沉降(弯沉)和结构层的层底拉应力 3、当量轴次——按弯沉等效或拉应力等效的原则,将不同车型不同轴载的作用次数换算为 与标准轴载100KN相当的轴载作用次数。
4、累计当量轴次——在设计年限内,考虑车道系数后一个车道的当量轴次总和。
5、路面设计弯沉值——根据设计车道年限,预测通过的累计当量轴次、公路等级、路面结构类型而确定的路表设计弯沉值。
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6、弹性层状体系理论的基本假设
① 各层是连续的,完全弹性的,均匀的,各向同性的,位移和变形是微小的;
② 最下一层在水平和垂直方向为无限大,其上各层厚度为有限,水平方向为无限大; ③ 各层在水平方向无限远处及最下一层向下无限深处,其应力,形变,位移为零; ④ 层间接触情况,或者位移完全连续,或者层间仅竖向应力和位移连续而无摩阻力; ⑤ 不计自重。
7、弯沉综合修正系数F——实际弯沉值与理论弯沉值之比定义。
原因:由于理论假设与实际路面工作状态的差异而形成实际弯沉值与理论计算值不等。 8、等弯沉换算——对同一交通组成,无论以哪一种轴载作为标准轴载,换算后进行路面厚度设计,其结果相同。
9、等疲劳损坏换算——同一路面结构,在两种不同轴载作用不同作用次数后,使路面结构达到同样的损坏状态。
第十五章 1、根据水泥混凝土面层的类型不同,水泥混凝土路面的分类:
① 普通混凝土路面 ② 钢筋混凝土路面
③ 连续配筋混凝土面层 ④ 预应力混凝土路面 ⑤ 装配式混凝土路面 ⑥ 钢纤维混凝土路面 2、水泥混凝土路面的特点:
1)优点: ①强度高(主要是面板承重);
②稳定性好; ③耐久性好;
④色泽鲜明,有利于夜间行车, 2)缺点: ①对水泥和水的需要量大; ②有接缝;
③开放交通较迟;(完工后养护15~28d) ④修复困难; ⑤噪音大;
3、水泥混凝土路面为什么设置接缝?
为了减少路面因温度,湿度变化产生的应力,防止出现不规则的裂缝,混凝土路面必须在纵,横两个方向设置许多接缝,将板体划分一定尺寸的矩形板。 4、横缝是垂直于行车方向的接缝,可分为三种:
①横向缩缝:为了减小混凝土的收缩应力和温度应力,避免混凝土板上出现不规则 的裂缝; ②横向胀缝:为混凝土板的膨胀提供伸长的余地,从而避免产生过大的热压应力,引起路面板拱胀和折断;
③横向施工缝:混凝土路面每天完工因雨天或其他原因不能继续施工时,必须
设置横向施工缝,其位置最好设在胀、缩缝处。
第十六章 1、水泥混凝土路面设计理论与设计指标
设计理论:弹性半元限地基上的小绕度薄板 设计指标:混凝土路面板的弯拉应力 2、弹性薄板应力分析的基本假定:
① 竖向应力和应变同其它应力和应变分量相比很小,可以忽略不计; ② 垂直于中面的法线,在弯曲变形前后均保持为直线并垂直中面。
③ 中面上各点无平行于中面的位移。
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