管桩吊起时钢丝绳距离桩头多长
管桩吊起时钢丝绳距离桩头长 11m。
计算压桩的工程量时,理解为桩长能够达到设计标高,即桩锤能直接锤击到桩头,从而把桩打至设计标高。例如桩长 11m,要求打入设计标高-10m,桩长比设计深度长了1m ,就可以直接打桩至设计深度。
在打桩过程中,有时要求将桩顶面打到低于桩架操作平台以下,或打入自然地坪以下,由于打桩机的安装和操作的要求,桩锤不能直接锤击到桩头,必须采用送桩接到桩的上端将桩送打至设计标高。
管桩
按抗弯性能或有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型等,其有效预压应力值分别为4Mpa、6Mpa、8Mpa、10Mpa,其计算值应在各自规定值的范围内,管桩的抗弯性能应符合附录C的规定。预应力混凝土薄壁管桩主要考虑承受纵向压力,其抗弯性能应满足管桩吊运和堆放要求。
这是起重机设计手册里面的一段原话了,相关国标你可以找出来
10 钢丝绳的要求
10.1 钢丝绳的选择
应按作业条件和钢丝绳的破断拉力S选用吊篮钢丝绳,所选用的钢丝绳对于爬升式必须符合GB 8902要求;对于卷扬式必须符合GB 1102的要求,并必须有产品性能合格证。
a. 吊篮使用的钢丝绳型式、规格和长度都应在说明书内写明;
b. 在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。
10.2 钢丝绳安全系数的确定
钢丝绳安全系数按下式确定,但安全系数值不应小于9。
n≥S·a/W
式中 n——安全系数;
S——单根承重钢丝绳的额定破断拉力,kN;
a——承重的钢丝绳根数;
W——包括吊篮平台、提升机构和电器系统等的自重及额定载荷。
10.3 钢丝绳的固定
应符合GB 5144的规定。
10.4 不允许以连接两根或多根钢丝绳的方法去加长或修补。
10.5 钢丝绳的检查
10.5.1 操作人员应随时对钢丝绳所有可见部分、钢丝绳与设备连接的部位、从固定端引出的钢丝绳及绳端固定装置进行检查。
10.5.2 检查周期
对于吊篮的钢丝绳,在使用以后每月至少检查2次,并应符合GB 5972中2.4.1的规定。
10.5.3 检查部位
必须检查钢丝绳的整个工作长度。同时也必须仔细检查通过滑轮或卷筒。其他接触面以及正反缠绕的那些钢丝绳绳段。对于靠近末端接头处的钢丝绳应当仔细检查。并应符合GB5972中2.4.2的规定。
10.5.4 在闲置设备上钢丝绳的检查
当设备已闲置或停用一个月以上时,其钢丝绳在设备使用以前要做全面的检查。
10.6 钢丝绳的报废
应符合GB 5972中2.5的规定。
沥青采用韩国加德士70号A级石油沥青。透层油采用PC-2阳离子乳化沥青,破乳速度慢裂。采用90号A级基质沥青。对针入度、延度和软化点三大指标进行检验,频率按每三车检验一次,并留样备查。
2、粗集料
10-30mm碎石、10-20mm碎石、5-10mm碎石、3-5mm碎石从寿阳石料厂采购,石质坚硬、清洁、不含风化颗粒。
3、细集料:0-5mm石屑从寿阳石料厂采购。洁净、干燥、无风化、无杂质。
4、矿粉:料场选用洁净的5mm以上石灰岩碎石雷蒙磨自行加工。将原石料中的泥土杂质除尽,矿粉干燥、洁净。
按照规范施工要求结合工程实际情况,在下面层铺筑过程中计划采用如下工艺:
1、对基层的验收:基层表面平整密实、无坑洼、无明显离析,施工接茬平整、稳定。平整度和路拱符合要求,表面无杂物污染。
2、在进行AC-25沥青砼下面层施工前,组织技术人员对设计图纸、招标文件及施工规范、试验段施工要点进行认真学习,并对所有参加施工人员进行技术交底,确保沥青砼下面层高质量施工。
3、浇洒透层油
(1)施工前,对基层顶面进行清扫和修补,使基层表面无明显的离散和大量浮土、浮砂等。并在表面喷洒少量水使基层表面达到微湿状态。在基层碾压成型后表面稍微干燥,但尚未硬化的情况下喷洒PC-2乳化沥青透层油。
(2)洒布工作选在无雾、无雨、无风的天气进行,洒布时气温低于10℃或大风天气、即将降雨时不得喷洒,使沥青材料不会因被风刮而使洒布不匀。
(3)泵压式洒布压力:0.3~0.5 MPa,沥青洒布车喷洒沥青时保持稳定速度设10km/h,并保持整个撒布宽度均匀。撒布设备的喷嘴性能可靠,雾化效果好,间距为125mm,距地高度为300mm,与油管成15-25度的夹角,撒油管的高度使同一地点接受2-3个喷油嘴喷洒的沥青,不得出现花白条,喷洒数量通过试验确定,一般为0.7-1.5L/m2,洒布标准:无白条、不积堆、不流淌、不形成油膜。喷洒过量的立即用集料撒布机撒布石屑,必要时用双钢轮作适当碾压一遍,再将多余石屑扫掉。同时对道路人工构造物、路缘石等外露部分作防污染遮盖。
(4)透层喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透基层的深度不小于10mm。并能与下基层联结成为一体。
(5)洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮,养生时间随透层油品种和气候条件由试验确定乳化沥青下封层工艺,确保液体沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发。
(6)透层喷洒完毕后自检和监理检测合格,基层表面平整密实、无坑洼、无明显离析,施工接茬平整、稳定。平整度和路拱符合要求,表面无杂物污染。
4、下封层
采用层铺法乳化沥青,分两次喷洒,乳化沥青含量每平米0.9-1.0kg/m2,洒布标准:无白条、不积堆、不流淌、不形成油膜。喷洒后均匀洒布0-5mm石屑,洒布量5-8m3/。石屑必须过筛,清除石粉,集料要求撒布均匀,不漏洒、也不多洒,一个施工段施工完成后根据撒布总量检查集料的平均洒布量。洒布后外观要求表面平整、密实、均匀,无松散,无花白料,无划痕。施工完毕后封闭交通、养护管理,尽早铺筑沥青面层,防止车辆损坏封层。
5、施工放样
(1)恢复中线。每10m设1中桩,每个断面设中桩、边桩两个控制点。并对测量、放样数据进行抽检。
(2)下面层厚度8cm,按松铺系数为1.25算出松铺厚度为100mm,决定导向控制线高度,挂好导向控制线。用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力不小于800N。钢钎选用具有较大刚度的钢筋,并配固定架。固定架采用丝扣,便于拆卸和调整标高;钢钎间距直线段10m,曲线段5m。钢钎打设在离铺设宽外30-50cm处,根据具体情况确定。两侧均用钢丝、中间用铝合金直尺控制标高,标高误差控制在±2mm间。
(3)钢钎打设牢固,在整个作业期间设有专人看管,严禁碰撞钢丝、钢钎,发现异常时立即复测并进行恢复。施工过程中及时测量标高、横坡度、宽度,并将结果及时反馈到现场技术员、施工队长及有关人员。
(4)边部采用拉线控制其顺直度,并与路面垂直。保证AC-25密级配沥青砼下面层的有效宽度满足设计要求。
6、拌和
(1)采用间歇式4000型拌和机,在施工过程中安排专人对沥青拌合设备进行日常检查维护,确保拌和机运转正常。拌合机的矿粉仓配备振动装置,以防止矿粉起拱。同时装有二级除尘装置,经一级除尘的粉尘可直接回收使用,二级除尘的粉尘严禁使用,直接湿排处理。每次拌合时,开始几盘集料提高加热温度,并干拌几锅集料废弃,在正式加沥青拌合混合料。
(2)集料上料过程中装载机从底部按顺序竖直装料,以减小集料离析,拌和机配备计算机设备,定期对拌和机的计量和测温进行校核,拌合过程中逐盘采集各个传感器的材料用量和沥青混合料拌合量、拌合温度等各种参数,随时在线检查矿料级配和油石比,按拌和时间通过试拌确定,一般每锅拌合周期不少于45s,其中干拌时间不小于5s。拌好的混合料均匀一致,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料、无花白料、无结团成块或严重的粗集料分离现象,不符合要求时混合料不使用,并及时调整,所有过度加热、炭化、起泡或含水的混合料及温度超过195℃的沥青混合料必须废掉。
2)拌和楼的控制温度设有试验人员专门负责检测,温度控制为:
沥青加热温度:155-165℃
集料加热温度:165-195℃
混合料出厂温度: 145-165℃
混合料贮存温度:降低不超过10℃
混合料摊铺温度:不低于135℃
混合料碾压温度:不低于130℃
混合料碾压终了温度:不低于80℃
废弃温度:高于195℃(黄烟、发乌)
(3)拌和楼每小时的平均产量:4000型180T。
(4)对拌和出的混合料抽样做沥青混合料性能、外观、矿料级配组成和沥青用量检验,并做好检查记录。混合料的外观要求为:无花白料、无结团成块、无粗细料离析等异常现象,级配均匀一致,目测检查混合料有无异常现象。若有异常,查明原因,及时调整。不合格沥青混合料不允许出厂。沥青混合料出厂时,逐车检测沥青混合料重量的温度,记录出厂时间,签发运料单。
(5)当拌和结束时,清洁拌和设备,放空管道中的沥青。
一、布袋风管系统的安装
(1)纤维织物风管系统应该在工程土建和所有其它设备安装都已完成之后,场地是干净的前提下才能进行安装,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清除。最好是在房间已进行过清洁处理之后再进行安装。安装过程中,务必保证工人双手以及安装工具的清洁。同时,也请保持会与布袋风管系统接触的所有工具及设备的清洁,以保证安装后的布袋风管系统能有一个良好的外观。
(2)布袋风管系统拉链接头全部3点钟方向。
(3)钢索悬挂系统管道接头部位的安装:金属管道接头的毛边应该用相应的外罩盖住(保温略超出金属风管的边),以消除金属接头尖锐的边角金属接头的外径应比布袋风管系统的管径略小,一般小10-30mm金属接头的长度为300mm,与布袋风管系统的接头交迭连接将织物风管入口套在铁皮管道上并用收紧带紧固。
(4)布袋风管系统安装标高:纤维织物风管系统安装标高是指布袋风管系统管顶与建筑屋顶的距离(另外说明的除外,如管底标高等),在双排安装时,大于300MM直径的悬挂装置(吊扣)顶部在纤维织物风管系统管道顶部以下,要注意悬挂装置到布袋风管系统管道顶部的距离。
二、圆形布袋风管系统钢绳悬挂系统安装步骤
(1)制作安装悬挂系统支架,安装钢绳悬挂系统钢绳悬挂系统安装时,一定注意钢绳间距、高度,务必精确。安装时,要将钢绳悬挂系统尽量收紧拉直。
(2)将布袋风管系统入口安装在金属接头上。
(3)通过织物管道上的吊扣将布袋风管系统安装到悬挂系统上。(如果没有用拉链连接在一起,首先安装入口那一端)
(4)通过拉链将各个部分的布袋风管系统管道连接起来。
(5)拉直系统,并使用钢绳卡头将纤维织物风管系统的末端固定在悬挂系统上。
(6)调整花篮螺栓,使承了系统重量后的悬挂系统平直。
(7)按照每8~10m的间距安装悬吊点。悬吊点应该在垂直方向和悬挂系统在一个平面上。
三、半圆布袋风管系统的铝合金滑轨悬挂系统安装
(1)半圆布袋风管系统悬挂采用铝合金滑轨。纤维织物风管系统的直径两边,在天花板上安装好滑轨,从末端开始将布袋风管系统两边的滑竿穿进滑轨中,往入口方向拉到入口处,固定入口,连接拉链。
(2)所有布袋风管系统按照管径和形状,索克斯公司会提供安装图纸,其中包括悬挂系统的间距、高度等参数
四、布袋风管系统调试
(1)在调试布袋风管系统前,需要清洁系统管道。在连接纤维织物风管系统之前,务必对铁皮风管进行清洁(可打开风机吹出铁皮风管中的某些建筑垃圾),以保证系统良好的卫生性能并防止建筑粉尘堵塞纤维织物风管系统。
(2)安装调试中,风柜开机时压力分2-3个档次(如100Pa、200Pa)逐步升至工作压力,避免瞬间高压造成布袋风管系统末端损坏。
(3)打开风机使布袋风管系统管道充气。将布袋风管系统管道沿着整个悬挂系统整理整齐形成拉直的状态,中间不允许存在褶皱等现象。
按操作方式可分为:1.可自升式;2.不可自升式。
按转体方式可分为:1.动臂式;2.下部旋转式。
按固定方式可分为:1.轨道式;2.水母架式。
按塔尖结构可分为:1.平头式;2.尖头式。
按作业方式可分为:1.机械自动;2.人为控制。
一、按有无行走机构
可分为移动式塔式塔吊和固定式塔吊。
移动式塔式塔吊根据行走装置的不同又可分为轨道式、轮胎式、汽车式、履带式四种。轨道式塔式塔吊塔身固定于行走底架上,可在专设的轨道上运行,稳定性好,能带负荷行走,工作效率高,因而广泛应用于建筑安装工程。轮胎式、汽车式和履带式塔式塔吊无轨道装置,移动方便,但不能带负荷行走、稳定性较差。
固定式塔式塔吊根据装设位置的不同,又分为附着自升式和内爬式两种,附着自升塔式塔吊能随建筑物升高而升高,适用于高层建筑,建筑结构仅承受由塔吊传来的水平载荷,附着方便,但占用结构用钢多;内爬式塔吊在建筑物内部(电梯井、楼梯间),借助一套托架和提升系统进行爬升,顶升较繁琐,但占用结构用钢少,不需要装设基础,全部自重及载荷均由建筑物承受.
二、起重臂的构造特点
可分为俯仰变幅起重臂(动臂)和小车变幅起重臂(平臂)塔式塔吊。
俯仰变幅起重臂塔式塔吊是靠起重臂升降未实现变幅的,其优点是:能充分发挥起重臂的有效高度,机构简单,缺点是最小幅度被限制在最大幅度的30%左右,不能完全靠近塔身,变幅时负荷随起重臂一起升降,不能带负荷变幅。
小车变幅起重臂塔式塔吊是靠水平起重臂轨道上安装的小车行走实现变幅的,其优点是:变幅范围大,载重小车可驶近塔身,能带负荷变幅,缺点是:起重臂受力情况复杂,对结构要求高,且起重臂和小车必须处于建筑物上部,塔尖安装高度比建筑物屋面要高出15-20米。
三、塔身结构回转方式
1.拉力,弯曲度,冲击力是二建机电的哪个知识点二建机电实务知识点机电工程测量1. 机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量2. 水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法3. 高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程4. 仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法5. 基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖直角测量6. 返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数与距离之比表示7. 平面安装基准线不少于纵横两条8. 标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内9. 平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法10. 平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km11. 三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个12. 三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25°13. 测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量14. 高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法15. 高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点16. 高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量17. 标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之间的相对高程或相对于该区域设定的±0.00标高基准点的高程
18. 中心标板应在浇筑基础时配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图按建筑物的定位轴线来测定机械设备纵横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵横2条。19. 标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。有简单的标高基准点、预埋标高基准点2钟,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点,预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备安装20. 管线工程测量包括:给排水管道、各种介质管道、长输管道21. 管线工程测量步骤:根据地形的实测数据绘制施工平面草图和断面草图,按草图对管线进行测量放线并对过程进行控制测量,管线施工完毕后以最终测量结果绘制平、断面竣工图22. 管线的起点、终点及转折点称为管道的主点,其位置在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上并用木桩标定23. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应设管线敷设临时水准点24. 长距离输电线路可根据起止点和转折点及沿途障碍物的实际情况测设钢塔架基础中心桩,中心桩测定后一般用十字线法或平行基线法进行控制。当采用钢尺量具时,丈量长度应在20~80米之间,超过时应用电磁波测距法或解析法测量。一段架空电线路其测量视距长度不超过400米25 沉降观测点的设置沉降观测采用二等水准测量方法。—每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。26建筑安装或工业安装的测量,其基本程序都是:1建立测量控制网2设置纵横中心线 3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制6实测记录等。27 便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设(临时水准点)。28长距离输电线路中心桩测定后,一般采用(十字线法)(平行基准线法)进行控制。大跨距,电磁波法和解析法。29 长150m造纸机设备放线是按(建筑物定位轴线)来测定造纸机纵、横向基准线。
30 地下管线工程测量必须在回填前,测出管线的起止点、窖井的坐标和管顶的高度。31三角测量网:加密的控制网,可采用插网、插点、线形网。采用坚强图形布设,一、二级小三角的布设,线性锁。宜近于直伸。32 管线中心测量定位的依据:根据地面上已有建筑物、根据控制点。33 导线测量时:1当导线平均边长较短时,应控制导线边数。2导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大。3当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节点上的点不宜相距过近。35 三边测量时:1各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于10个。2 各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角应符合规定。36 三角测量时:各等级的首级控制网,宜布置近似等边三角形,内角不应小于30°;受地形限制时不小于25°。37 设备基础施工的测量方法1 设置大型设备内控制网2 进行基础定位,绘制大型设备中心线测设图。3进行基础开挖与基础底层放线。4 进行设备基础上层放线。机电工程材料1. 碳素结构钢(普碳钢):Q195、Q215、Q235、Q275,用于一般工程构件2. 低合金结构钢(低合金高强度钢):Q295、Q345、Q390、Q420、Q460,主要用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨制造。最低Q295。3. 特殊性能低合金高强度钢(特殊钢):包括耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气线钢、工程机械钢、低温钢等4. 碳钢含量越高强度越高5. 砌筑材料一般用于给类型炉窑砌筑工程6. 绝热材料用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程7. 防腐材料及制品:包括陶瓷制品、油漆及涂料、塑料制品、橡胶制品、玻璃钢及其制品8. 机械工程常用材料分为金属材料、非金属材料、电工线材,金属材料分为有色金属和黑色金属;非金属材料分为高分子材料和无机非金属材料;电工线材分为电线和电缆,使用电压在1KV及以下。家用220V,工业380V
9. BLX、BLV铝芯电线用于架空线尤其是长途输电线路10. BX、BV铜芯电线用于机电安装工程11. RV铜芯软线主要用于柔性连接的可动部位12. BVV电线用于电气设备内部配线13. VLV、VV电力电缆用于室内、隧道及管道内敷设,不能承受机械外力14. VLV22、VV22电缆敷设在地下,能承受机械外力但不能承受大的拉力15. VLV32、VV32电缆用于竖井、高层建筑的竖井内或潮湿场所,能承受机械外力和拉力16. YFLV、YJV电力电缆用于高压电力电缆17. KVV控制电缆用于室内各种敷设方式的控制电路中18 建筑轻钢结构,常采用H型钢。19 锅炉架的立柱通常用(型钢)。20 可焊接高强度钢应该属于(特殊性能低合金高强度钢)。酚醛复合风管:低、中压空调和潮湿环境。不适用高压和洁净,酸碱性和防排烟系统。聚氨酯复合风管:低、中、高压洁净空调和潮湿环境。不适用酸碱性和防排烟系统。玻璃纤维复合风管:中压以下空调。但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统及相对湿度90%以上的系统不适用。硬聚乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。锅炉水位计下端,角阀。电线、电缆分类,主要电压和使用场所。阀门分类:压力、温度、介质状况、阀体、阀芯、密封垫材质不同及构造形式。锅炉水冷壁和省煤器,优质碳素钢管和低合金钢管。改扩建工程:活动式地锚。碳素钢:适中的强度、良好塑性、良好韧性、易于成形和焊接性能好。起重技术1. 起重机的基本参数:额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。2. 载荷处理——动载荷、不均衡载荷、计算载荷、风载荷。在起重工程的设计中,为了计入动载荷、不均衡载荷的影响,常以计算载荷作为计算依据,且分别用K1 和K2表示动载荷和不均衡载荷。3. 动载荷:起重机在吊装重物运动的过程中,要产生惯性载荷。习惯上把这个惯性载荷称为动载荷。在起重工程中,以动载荷系数计入其影响。一般取动载荷系数K1为1.1。4. 不均衡载荷:在多分支共同抬吊一个重物时,工作不同步的现象称为不均衡。在起重工程中,以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数K2为1.1~1.2。
5. 计算载荷:在起重工程的设计中,为了计入动载荷、不均衡载荷的影响,常以计算载荷作为计算依据。计算载荷的一般公式为:Qj= K1 K2Q,式中:Qj——计算载荷; Q——设备及索吊具重量。6. 风载荷:风力对起重机、重物等的影响7. 自行式起重机的选用选择步骤:1必须按照自行式起重机的特性曲线进行。2确定起重机的站车位置,根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况确定起重机的站车位置,站车位置一旦确定,其幅度也确定了。3根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸吊索高度等和站车位置(幅度),由起重机的特性曲线,确定其臂长;4根据上述已确定的幅度、臂长,由起重机的特性曲线,确定起重机能够吊装的载荷;如果起重机能够吊装的载荷大于被吊装设备或构件的重量,则起重机选择合格,否则重选。8. 自行式起重机,在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实,按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,验收时同样要进行沉降预压试验。9. 桅杆式起重机是非标准起重机,一般用于受到现场环境的限制,其他起重机无法进行吊装的场合。10. 桅杆式起重机结构组成:桅杆本体、起升系统、稳定系统、动力系统组成。11. 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,它直接关系到起重机的安全工作,也影响着桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为工作拉力和初拉力。12. 缆风绳的初拉力:是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般,初拉力取工作拉力的15%一20%。13. 缆风绳的工作拉力:是指桅杆式起重机在工作时,缆风绳所承担的载荷。在正确的缆风绳工艺布置中,总有一根缆风绳处于吊装垂线和桅杆轴线所决定的垂直平面内,这根缆风绳称为“主缆风绳”。14. 缆风绳选择的基本原则:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。进行缆风绳选择时,其力的大小以主缆风绳的工作拉力与初拉力之和为依据。T=Tg+Tc,式中:Tg——主缆风绳的工作拉力;Tc——主缆风绳的初拉力。15. 钢丝绳一般由高碳钢丝捻绕而成。起重工程中常用钢丝绳的钢丝强度极限有1400MPa(1400N/mm2)、1550MPa、l700MPa、1850MPa、2000MPa等数种。
16. 常用的钢丝绳规格为6×19+1、6×37+1、6×61+1三种。在同等直径下:6×19+1钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆风绳;6×61+1钢丝绳中的钢丝最细,柔性好,但强度低;6×37+1钢丝绳的性能介于上述二者之间。17. 用作缆风绳的安全系数不小于3.5;用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5;用作吊索的安全系数一般不小于8;如果用于载人,则安全系数不小于10—12。18. 使用较长时间后的钢丝绳会出现磨损、锈蚀和断丝(只要有一根断丝),使其破断拉力明显降低,应停止使用,立即更换。19. 选择电动卷扬机的额定拉力时,应注意滑轮组跑绳的最大拉力不能大于电动卷扬机额定拉力的85%。20. 卷扬机使用时注意事项:钢丝绳应从卷筒下方绕入卷扬机,以保证卷扬机的稳定;卷筒上的钢丝绳不能全部放出,至少保留3~4圈,以保证钢丝绳固定端的牢固;应尽可能保证钢丝绳绕入卷筒的方向在卷筒中部与卷筒轴线垂直,以保证卷扬机受力的对称性;卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于25倍卷筒长度,以保证当钢丝绳绕到卷筒一端时与中心线的夹角符合规定。21. 常用的吊装方法:对称吊装法、滑移吊装法、旋转吊装法、超高空斜承索吊运设备吊装法、计算机控制集群液压千斤顶整体吊装方法、万能杆件吊装法、气(液)压顶升法。22. 滑移吊装法:主要针对自身高度较高的高耸设备或结构,如化工厂中的塔类设备、火炬塔架,电视发射塔,桅杆,烟囱,广告塔架等。23. 旋转吊装法的基本原理:是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接,利用起重机使设备或构件绕铰链旋转,达到直立。人字桅杆扳立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构;液压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备,适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的场合,如地下室;无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆扳立旋转法”的一种扩展应用,适用于场地特别狭窄,无法布置缆风绳,同时设备自身具有一定刚度的场合,如石化厂吊装大型塔、火炬和构件等。
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二建机电知识点总结.
二建机电实务知识点
机电工程测量
1. 机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量
2. 水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法
3. 高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程
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4. 仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法
5. 基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖直角测量
6. 返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数与距离之比表示
7. 平面安装基准线不少于纵横两条
8. 标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内
承台施工方案 (一)
本工程承台位元于填土层之下,主要开挖土方填筑土和黄土质粘土,施工采用单承台放坡开挖,基坑内挖排水沟、集水井集中排水方案。
施工中要密切注意气象的变化,加强对气象信息的收集,及时调整施工顺序,合理安排后续工序,采取必要的排、降水措施。
1、测量放样:
陆上承台基坑开挖深度约为4m,整个开挖暴露地层均为中粗砾砂,该土层的力学性能较好,透水性强,基坑开挖的放坡坡度为1:1.2,并作好排水工作。测量放出承台的中心位置,再按承台各边向外放出1.0m(作业空间)及放坡要求放出开挖边线。承台基础的轴线位置,经校核无误后再开挖,为便于校核,使基础与设
计吻合,将承台纵、横轴线从基坑处引至安全的地方,并对轴线桩加以有效的保护。
2、模板制作:拟加工钢模1套,其具体制作加工见模板结构图。
3、承台开挖施工:采用人工开挖。注意控制开挖深度,为防止承台施工时,承台地基因自重下沉,可对承台基底部分进行必要的处理。为防止地下水影响基坑内的正常作业,在基坑内沿基底四周和各角点各设置排水沟和集水井。集水井大小为30×30×40cm,基底周边设宽深均为20cm排水沟与集水井相连。承台施工时,随时用泵排出集水井内的积水至地表排水沟。
4、钢筋制安:钢筋在加工场地集中加工,加工前应对钢筋进行检验,合格后才能使用。严格按设计图纸对钢筋放样加工,加工成型备用。为确保钢筋定位准确,满足钢筋施工的精度要求,在承台钢筋施工时,要着重注意以下几点:
(1)在承台基底施工时,承台测量放样要准确;
(2)布筋前,在承台砂浆底板上弹出承台中心线、钢筋骨架位置线,以及薄壁墩身钢筋位置线或点;
(3)利用伸入承台的钻孔桩加垫块对底层钢筋进行定位,两层骨架钢筋间利用短钢筋支垫;承台侧面的保护层则利用同标号的混凝土垫块来保证;
5、立模:加工好的承台模板运到现场,涂刷脱模剂,按模板支撑结构示意图设置支撑拼装模板。拼装模板时应注意保证拼缝的密封性,防止漏浆。为保证模板的整体稳定,在模板的每个支撑点上打入1m长的8型钢,作为加大支撑的措施。
6、砼浇筑及养护
钢筋的布筋、立模验收合格后,进行浇筑砼。控制混凝土的拌和质量,其坍落度7cm-9cm。承台混凝土采用与主桥墩相同低热水泥拌制;在浇筑过程一中,每30cm一层,逐层浇注一次性完成承台的混凝土浇注。混凝土采用混凝土罐车或砼
泵输送,吊斗直接入模的浇筑方式。
在每层混凝土浇筑过程中,随混凝土的灌入及明采用插入式振动棒振捣密实。振动棒应避免碰撞钢筋、模板,不得直接或间接地能过钢筋施加振动。为防止混凝土在水化、凝结过程中,混凝土内外温差过大,致使表面产生裂缝,混凝土浇筑完后,及时收浆,立即进行养护。采用二层草帘对混凝土进行保温、养护。
承台混凝土浇注完成24小时后,即要进行浇水养护,浇水养护的时间不少于7天。
承台施工方案 (二)
1、基坑开挖
由于本合同段的承台基坑开挖深度大多数在5.0m左右,最大深度在6.0m以内,地质情况以卵石为主,基坑开挖均采用无支护加固坑壁的形式。基坑采用挖掘机开挖,自卸车配合运输,两个基坑同时施工。基底平面尺寸按基础平面尺寸四周各边增宽150cm-200cm,以便在基础底面外安置模板及设置排水沟和集水坑之用。基坑的`形式采用斜坡式,坑壁坡度根据土类情况和基坑顶有无荷载确定,根据《公路桥涵施工技术规范》的规定,我部在基坑开挖时采用1:1和1:0.75的坡比对基坑分层进行开挖,首次开挖到地下水位处,约向下挖深2.5—3m,第一层边坡按1:1的坡率设置,然后设置2m宽的工作平台。开挖第二层时先降水再开挖,防止第二层边坡下塌,开挖第二层边坡按1:0.75的坡率设置,坑底边距承台边留2m的工作平台。基坑用草袋装砂沿边坡堆码,以保持边坡稳定。挖至设计标高时要保留不小于10~20cm的厚度,人工挖至基底高程,严禁超挖。用人工清理,凿除桩头进行检测。基坑开挖前,首先要做好地面排水工作,在基坑顶缘四周向外设置排水坡,以免影响坑壁的稳定。开挖过程中和开挖以后,应注意观察坑缘地面有无裂缝、坑壁有无松散塌落现象发生,否则应及时采取措施,按支护坑壁的形式施工。基坑挖成以后,若出现渗水、积水等情况,应将积水及时排入四周设置的集水坑,用6寸以上大口径水泵水泵抽出。并施工中各工序必须安排紧凑,抓紧时间连续施工。
基底处理
基坑开挖完成以后,要根据基底不同土质,分别采取相应的处理方法。针对本合同段承台的工程特点,基坑底部的地质情况属于卵石层,坑底不允许暴露或浸水时间过长,并防止搅动。坑底找平夯实,采用10cm厚C15素混凝土垫层找平,作构造物底模之用,且其顶面应不高于基底高程。( )混凝土垫层边缘要伸出承台50cm。
2、立模、绑扎钢筋
模板采用大块钢模,用钢管连接支撑。立模前要做5cm的砂浆垫层,然后放样。在基坑四角集中排水。
(1)支撑采用双排钢管支架,加木斜撑。支架搭设前处理好基础,防止下沉。
(2)模板安装
承台(系梁)模板在安装前,对模板表面进行清洁、校正、涂脱膜剂,安装时用建筑双面胶带堵塞板缝,保证浇注砼时无漏浆。模板与支架紧密相连,一块模板纵向至少与两道架管相连。
模板及支撑加固牢靠后,对平面位置进行检查,符合规范要求报监理工程师签证后绑扎钢筋。
同时在模板上部支架施工天桥,天桥支架应严格与模板支架脱离,并在天桥上挂设人员上下的爬梯。
(3)钢筋绑扎
钢筋绑扎前,对基坑进行清扫,对桩头清洗,桩基钢筋嵌入承台部分按设计要求做成喇叭型,底层、顶层及四周钢筋要进行点焊,加强骨架的稳定,钢筋间距、搭接长度均要符合规范要求,钢筋绑扎完后经监理工程师检查签证,方可进行浇注。
3、浇注砼
砼浇注采用集中场拌、砼罐车运输,溜槽或串筒放模施工,浇注前充分做好准备,清除基坑中的杂物,平整清理场地。
砼浇注要分层进行,每层厚度不超过30cm,振动时移动间距不应超过震动器作用半径的1.5倍,防止漏捣,振动棒插入下层约5cm,振动棒与侧模应保持5~10cm的距离,避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。
主墩承台分两次浇注,其间间歇7~12天,砼浇注时按设计要求埋设冷却水管对砼进行降温,防止砼裂纹。承台砼施工按大体积砼施工要求施工。
4、物混凝土浇注完成后,对混凝土裸露面及时进行修整、抹平,待定浆后再抹第二便并压光或拉毛。收浆后洒水覆盖养生不少于14天,每天撒水的次数以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度,派专人上水养生。
混凝土达到规定强度后拆除模板,确保拆除时不损伤表面及棱角。模板拆除后,应将模板表面灰浆、污垢清理干净,并维修整理,在模板上涂抹脱模剂,等待下次使用。
5、关于冷却水管法降温
埋设冷却水管对混凝土进行冷却,是减少混凝土内外温差,避免产生温度裂缝的一项有效措施。
(1)冷却水管的布设
冷却水管在高度范围内设置,管距承台面层0.50m,采用φ50mm钢管,距承台边的距离为0.85m。
(2)冷却水管的安装
冷却水管切割成4~16.6m不等长节段,然后两端车丝。在绑扎承台钢筋网的同时放置冷却管,各段配好弯头及套管。在承台钢筋绑扎完前需用铁丝固定好冷却水管位置。进水口留在承台顶面,出水口留在承台侧面。
(3)通水冷却
承台开始浇注前,冷却水管就应通水循环,以免阻塞,影响冷却效果。平台上放置水箱,通过潜水泵吸取河水向水箱连续供清水,内外温差控制在25度以内,通水冷却时间不小于10d。通水过程中专人值班,对水管流量,进出水口温度,测温口温度,每隔1小时记录一次。
(4)冷却水管施工注意事项
①在混凝土开始浇注前就通水,若混凝土温升达到最高值再进行冷却,就只能加速散热降温效果,不能减小内外最大温差,对降低温度应力的作用就会减小。
②保持水箱与冷却水管的畅通,不能让一些污物阻塞冷却管,以防止冷却水管不能在混凝土内部循环。
承台施工方案 (三)
三明市东新五路大桥及接线工程位于三明市东新五路,横跨沙溪,西岸与西江滨北路连接,东岸与205国道相交。大桥全长为384.7米,主桥宽23.5米,引桥宽16.0米,主桥上部为预应力混凝土悬浇连续刚构箱梁,跨径为45+80+45米,设计2号墩、3号墩为主墩,采用8根φ200cm的钻孔灌注桩和深水承台组成的群桩基础,承台设计尺寸为:19.7×8.7×3.0米,承台设计底标高为120.814m,河床底标高为112.19m,施工常水位为126.00m,水深13.8m。
一、施工方案设计
根据墩位水深,经综合考虑,2#墩、3#墩承台施工采用钢吊箱围堰的施工方法进行施工。钢吊箱由吊箱底板、侧板,吊箱悬吊系统及吊箱承重结构组成。钢吊箱平面尺寸为19.7×8.7m,吊箱底板采用10根型钢作为底板承重横梁,在横梁上铺设型钢作为底板纵梁,在底板纵梁上铺设5cm厚的钢筋混凝土预制板作为现浇水下封底砼的底模,然后灌注1.0m厚的C20水下混凝土进行封底,共同组成吊箱的承重底板。吊箱侧板采用∠8.0型钢焊接成平面承重骨架,在骨架上焊接6mm厚钢板形成吊箱的围堰四周的侧板,吊箱侧板分块分节在钢构件加工厂制作成型,然后运至现场组拼,分节高度为4.8m和1.85m,共分20节。钢吊箱悬吊系统均采用φ32精轧螺纹钢及配套锚具进行悬吊,将吊箱底板自重荷载传递至吊箱承重结构。吊箱承重结构采用在已完成的8根桩基上安装8根2I28a型钢作为承重立柱,立柱顶部焊接I28型钢盖梁,立柱间采用剪刀撑连接加固,以增加立柱的承载力和稳定性,在柱顶盖梁上拼装2排单层3排贝雷桁架作为承重纵梁,在纵梁上安装10根型钢作为承重横梁,用于承受悬挂吊杆传递的荷载。
二、实际施工流程
(一)围堰施工
1、吊箱制作。吊箱的侧板、上下承重横梁、承重立柱等构件,工程量较大,工艺要求较高,须在构件加工车间预先制作成半成品,并进行侧板的试拼,然后用汔车运到工地进行现场安装组拼。内部支撑,柱间支撑等须在组拼过程中现场进行加工安装。注意:所有加工件在运至现场组拼前,必须经过认真的检查,不得存在变形、缺陷或损伤,构件焊缝必须符合设计和规范要求
2、吊箱拼装。吊箱拼装采用分阶段施工。第一阶段:首先,进行上承重结构的拼装。在已施工完成的桩基中心处安装立柱底座钢板,底座钢板采用φ20×100膨胀螺丝与桩基连接,用汽-16吊车将立柱吊装就位,并与底座焊接,同时,将已安装好的立柱进行柱间支撑焊接和安装柱顶盖梁。在安装好的立柱盖梁上组拼贝雷桁架承重纵梁和纵梁的横向支撑加固。在承重纵梁上安装2[40上承重横梁,并在安装完成后进行一次结构的中间检查。经检查合格后,然后进行吊箱悬吊系统及底板承重系统的安装。先将φ32精轧螺纹钢悬吊吊杆按设计位置进行安装就位,并用锚具锁紧。接着用吊车将底板承重横梁吊装就位,并与吊杆连接,同时调整吊杆长度,确保横梁位于同一个水平面上,并使吊杆位于垂直线上。然后用吊车将底板纵梁吊入,铺设预制钢筋砼底板,并把底板的预留钢筋焊接成为一个整体。最后,进行围堰侧板的安装。先进行测量定位,安装侧板底座,逐块将侧板吊入,进行底层侧板的安装,侧板接缝采用5mm厚橡胶垫片进行接缝止水,底层侧板安装完成后,安装第一层侧板,安装完后进行外观检查,则第一阶段的吊箱拼装便基本完成。接下来的第二阶段便是吊箱围堰的下沉和上层侧板的安装。挂箱下沉采用在每根承重横梁两端各挂一个3吨以上的葫芦吊住吊箱底盘,调整吊杆锚具,使吊杆下沉10cm,然后调整葫芦,均匀使挂箱底盘下沉10cm,反复重复以上步骤,使吊箱下沉至底层侧板顶面距水面30cm时,停止下沉,进行吊箱上层侧板和内支撑安装与加固。采用相同的方法进行吊箱侧板的逐层安装和下沉就位。
3、吊箱定位及堵漏。吊箱下沉至设计标高后,首先,复核其平面位置,同时,将预先挂在吊箱底板4个角处的4条钢丝绳用葫芦调整吊箱的平面位置,并把吊箱固定于工作平台上。然后,全面检查吊箱的受力系统和各拼装接缝处是否符合要求,并进行调整。最后,请潜水员下水,将钢护筒外侧桩顶以下1米范围内的表面清理干净,并将堵漏板紧固在护筒上。每个护筒堵漏板由4块1cm厚的弧形钢板拼成一个环形板,在吊箱下沉前初步安放在护筒洞口周围。
4、灌注吊箱底板砼。封底砼的主要荷载为水浮力、承台自重、底板砼自重和底板砼与桩周摩阻力。其作用是抵抗水浮力在吊箱底板引起的弯曲应力,底板砼与桩基粘结力是吊箱承受浮力和承台自重的主体。因此,封底砼必须要有足够的刚度、强度、抗渗性,封底砼的灌注质量是吊箱围堰成败的关键。针对吊箱砼具有面积大,厚度小的特点,拟采用多点方法进行灌注,整个封底共采用11点进行灌注,灌注顺序如下图所示。封底砼浇筑采用泵送砼车进行泵送,砼标号为C30,配制配合比时,应掺加高效缓凝型减水剂和合适的外加剂,并具有一定的抗渗性。
5、围堰抽水。封底砼施工后,当砼强度达到C20时即可进行抽水,抽干后割除护筒,底层竖向支撑,整理封底混凝土地面,然后进行承台施工。
(二)承台施工
1、测量放样。围堰施工完成之后,应对墩位和承台设计平面尺寸进行复核放样,确保施工的准确性。
2、钢筋制作与安装。承台钢筋应在钢挂箱施工期间预先在钢筋车间加工成半成品,待挂箱施工完成之后运至现场进行绑扎安装。直径大等于φ25的主筋采用机械连接接头,其它钢筋搭接按规范进行焊接或绑扎。在绑扎过程中,应注意把桩基钢筋与墩身主筋焊接牢固,同时考虑到砼混合料入模的冲击力,应在模板上铺设肋木,用铁丝吊住面层钢筋,以确保面层钢筋的布设位置不变形。
3、侧模安装。钢筋绑扎完成之后,经检验合格,即可进行承台侧模的安装。承台侧模采用由模板公司加工的定型钢模板,在模板安装前,应先对模板进行试拼,检验模板的大面积平整度和接缝高差,超出规范要求,应对模板进行调整、修复,合格后模板表面涂刷脱模剂,然后进行模板安装。安装后应检查桥梁的纵轴线和墩位的横轴线,即承台的平面偏差,偏差值控制在规范容许范围之内。
4、砼浇筑。模板安装完之后,应对模板进行检查和复核,然后放出承台顶标高。因承台设计高度较大,体积较大,在砼浇筑过程中应采用分层浇筑,并从中间往两侧对称均匀浇筑。在浇筑过程中应注意振捣密实,避免漏振和过振。
5、养护:在承台混凝土浇注完收浆后,即应采用编织袋或土工布进行覆盖蓄水保湿养护,养护期应超过7天。
结 语:综上所述,本文通过东新五路大桥水中承台的施工方案设计与实际施工,重点论述了围堰施工的关键点,希望能为其他类似桥梁水中承台施工提供一定的实践经验。
矿井水灾避灾路线图是针对水灾发生时制定的避灾路线,分为水灾灾害点、工作面、巷道、掘进头、通风设施、压风自救、通风机械及主副井共八个图层,如图 4. 14 所示。
图 4. 13 井上下通讯系统图
图 4. 14 矿井水灾避灾路线图
1)水灾灾害点点状图层主题属性表项目包括:名称。
2)工作面面状图层主题属性表项目包括:名称、开采时间、采完时间、采煤方法、支护方式、走向长(m)、倾斜长(m)、面积(m2)、煤层倾角(°)、煤层厚度、可采储量、煤的密度、煤层产状、煤层结构、层位、软分层厚度、煤层节理、煤层顶底板性质、围岩类型、煤质、煤的自燃类型、煤尘爆炸指标、煤的自燃发生期、煤层瓦斯含量(m3/t)、煤层瓦斯压力(MPa)、绝对瓦斯涌出量(m3/min)、所处断层性质。
3)巷道线状图层主题属性表项目包括:巷道名称、巷道类型、支护材料及形式、长度(m)、断面积(m2)、风速(m/s)、风量(m3/min)、瓦斯浓度(%)、温度(℃)、用途描述。
4)掘进头点状图层主题属性表项目包括:掘进头名称、坐标X、坐标Y、瓦斯浓度(%)、风量(m3/min)、断面积(m2)、人员配备、支护形式、领导、瓦斯员、掘进方式、温度(℃)、二氧化碳浓度(%)、防尘措施、突出危险性预测指标(Pa)、煤层厚度、煤坚固性系数、标高(m)、垂深(m)、煤层倾角(°)、软分层厚度。
5)通风设施点状图层主题属性表项目包括:设施名称、所在地点、规格、使用材料、种类、完好性、数量、支护形式、巷道断面积(m2)。
6)压风自救线状图层主题属性表项目包括:名称、位置、组数、材质、用途。
7)通风机械点状图层主题属性表项目包括:名称、型号、厂家、所在地点、功率(kW)、风量(m3/min)、风速(m/s)、数量。
8)主、副井点状图层主题属性表项目包括:名称、绞车型号、提升长度、井筒倾斜度(°)、电压等级、电机型号、电机功率(kW)、减速机、天轮直径、提升方式、箕斗载重、提升循环时间、钢丝绳、最大绳速(m/s)。
沥青路面是由以沥青材料作为结合料粘结矿料而修筑的面层与各类基层和垫层所组成的路面结构。
由于沥青路面使用沥青结合料,因而增强了矿料间的粘结力,提高了混合料的强度和稳定性,使路面的使用质量的耐久性都得到提高。与水泥混凝土路面相比,沥青路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、噪音低、耐磨性好、振动小、施工期短、养护维修方便、适宜于分期修建等优点。因而获得越来越广泛的应用。
沥青混合料的路用性能
(1)高温抗车辙性能,也称为高温稳定性,即抵抗高温条件下流动荷载反复作用产生沥青混合料变形的能力;
(2)低温抗裂性能,即抵抗因降温产生低温收缩裂缝的能力;
(3)水稳定性,也称为抗水损害能力,即抵抗沥青混合料受水的侵蚀逐渐产生沥青膜剥离、掉粒、松散、坑槽而破坏的能力;
(4)耐疲劳性能,即抵抗路面沥青混合料在反复荷载作用下的破坏能力;
(5)抗老化性能,即抵抗因受气候影响沥青混合料逐渐丧失粘韧性等各种良好性能的能力;
沥青混路面分类
沥青路面按技术特性可分为沥青混凝土、热拌沥青碎石、乳化沥青碎石混合料、沥青贯入式、沥青表面处治以及沥青玛蹄脂碎石和开级配沥青磨耗层。其中较为常用的是沥青混凝土。
沥青混凝土混合料的组成设计
沥青混凝土混合料主要是指未经摊铺、压实的沥青混凝土混合料。沥青混凝土混合料是由适当比例的粗集料、细集料及填料组成的符合规定级配的矿料与沥青拌和而制成的符合技术标准的沥青混合料。
热拌沥青混合料配合比设计采用马歇尔稳定度法。该法是首先按配合比设计拌制沥青混合料,然后制成规定尺寸试件,试件经12h测定其物理指标(包括毛体积密度、空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率),然后测定稳定度和流值;在必要时,还要进行水稳定性和高温稳定性校核。沥青混凝土混合料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等三个阶段。通过配合比设计决定沥青混合料的材料品种、矿料级配级沥青用量。
目前在沥青混凝土路面中广泛应用改性沥青混凝土做面层。常用的改性沥青有SBS改性沥青。改性沥青有较好的路用性能。具有很好的高、低温稳定性及抗疲劳特性。
沥青混凝土路面施工工艺
沥青混合料的拌制—混合料的运输—混合料的摊铺—沥青路面的摊铺—压实—接缝—开放交通及其他。
1、沥青混合料的拌制
沥青混合料必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制,为保证沥青混合料的级配,通常采用间歇式拌和机进行拌制。在拌制过程中要注意的几个问题:
(1)拌和时间拌和时间应根据具体情况经试拌确定,以沥青均匀裹覆集料为度。SMA混合料的拌和时间应适当延长。
(2)矿料的级配 拌和机振动筛规格与矿料规格相要匹配,最大筛孔宜略大于混合料的最大粒径。要及时取样做好相关检测试验。
(3)拌和温度沥青加热温度及矿料的加热温度要符合规范的要求。
(4)出厂记录沥青混合料出厂时要逐车检测沥青混合料的温度、级配。发现花料应及时作出相应的处理,并对出厂的沥青混合料做出厂时间记录和签发运料单。
2、沥青混合料的运输
沥青混合料的运输要注意以下几个问题:
(1)沥青混合料宜采用大吨位运料车运输,运输车要加盖蓬布,以保证混合料的温度和防尘、防污染。
(2)运输车每次使用后必须清扫干净,在车厢板上涂上一层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂。
(3)装料的时候应先装车厢前后,最后装中间。这样可减少混合料的离析。
(4)摊铺过程中运料车应在摊铺机前10~30㎝处停住,空挡等候,由摊铺机推动前进并缓缓卸料。
3、沥青混合料的摊铺
(1)热拌沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺,在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料或SMA时,宜使用履带式摊铺机.摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。
(2)摊铺机开工前应提前0.5~1h预热熨平板不低于100℃。摊铺过程中应正确调整熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅,以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料表面没有明显的离析痕迹。
(3)摊铺过程中摊铺机必须缓慢、匀速、连续不间断的摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6m/min的范围内,对改性沥青混合料及SMA混合料宜放慢至1~3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂痕、拖痕时,应及时分析原因,予以消除。
(4)摊铺机采用自动找平方式,下面层或基层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式,上面层宜采用平衡梁或雪橇式摊铺作为摊铺厚度的控制方式,铺筑改性沥青或SMA路面时宜采用非接触式平衡梁。
(5)摊铺沥青混合料时,混合料的摊铺温度尤为重要,一定要有专人检查并作记录,方便以后查找。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料,寒冷季节施工必须保证混合料的温度,沥青混合料的最低摊铺温度应满足下表的要求。
沥青混合料的最低摊铺温度
下卧层的表面温度(℃) 相应于下列不同摊铺层厚度的最低摊铺温度(℃)
普通沥青混合料 改性沥青混合料或SMA沥青混合料
<50㎜ (50~80)㎜ >80㎜ <50㎜ (50~80)㎜ >80㎜
<5 不允许 不允许 140 不允许 不允许 不允许
5~10 不允许 140 135 不允许 不允许 不允许
10~15 145 138 132 165 155 150
15~20 140 135 130 158 150 145
20~25 138 132 128 153 147 143
25~30 132 130 126 147 145 141
>30 130 125 124 145 140 139
(6)沥青混合料的松铺系数应根据混合料的类型由试验路段试铺试压确定。摊铺过程中随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。并按混合料的总量与摊铺面积校验平均厚度。
(7)用机械摊铺的混合料,不宜用人工反复修整。当发现有离析时需用人工仔细找补或跟换混合料。
(8)摊铺不得中途停顿,并加快碾压。如因故不能及时碾压时,应立即停止摊铺,并对已卸下的沥青混合料覆盖保温。
4、沥青混合料的压实
(1)在混合料完成摊铺和刮平后立即对路面进行检查,对不规则之处及时用人工进行调整,随后进行充分、均匀地压实。
(2)压实分成初压、复压和终压。压路机以均匀速度行驶,压路机的适宜辗压速度符合下表的规定。初压采用钢轮压路机。碾压时使驱动轮面向摊铺机,初压后检查平整度和路拱,必要时予以修整。复压采用重型轮胎压路机。终压采用光面钢轮压路机。各种压路机的碾压次数通过试验确定。
压 路 机 碾 压 速 度
碾压阶段
压路机类型 初 压
(m/h) 复 压
(km/h) 终 压
(km/h)
钢轮 1.5~2 2.5~3.5 2.5~3.5
轮胎 ── 3.5~4.5 4~6
振 动 钢 轮 不振1.5~2 振动4~6 不振2~3
(3)碾压作业在混合料处于能获得最大密实度的温度下进行。碾压温度控制在110~140℃,低温施工时为120~150℃,碾压过程在沥青混合料温度降低到100℃之前完成。当采用普通重交沥青时,碾压的温度要求为:初压>120℃,复压>110℃,终压>70℃;当采用改性沥青时,碾压的温度要求为:初压>140℃,复压>130℃,终压>120℃。
(4)碾压纵向进行,并由材料摊铺的低边向着高边慢速均匀地进行。相邻碾压至少重叠宽度为:双轮30cm,三轮为后轮宽度的二分之一。
(5)在碾压期间,压路机不中途停留、转向或制动。当压路机来回交替碾压时,前后两次停留地点相距10cm以上,并驶出压实起始线3m以外。压路机不停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上。同时,采取有效措施,防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间掉落在路面上。
(6)在压实时,如接缝处(包括纵缝、横缝或因其它原因而形成的施工缝)的混合料温度已不能满足压实温度要求,采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度,再压实到无缝迹为止。否则,垂直切割混合料并重新铺筑,立即共同碾压到无缝迹为止。
(7)沿着路缘石或压路机压不到的其它地方,采用热的手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面,不进行补料修补表皮。
4、接缝
铺筑工作的安排使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备,取得工程师批准。在接缝处的密度和表面修饰与其它部分相同。
纵向接缝是热接缝,并是连续和平行的,缝边垂直并形成直线。在纵缝上的混合料,在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压。碾压工作连续进行直至接缝平顺而密实。
纵向接缝设置在通行车辆轮辙之外,与横坡变坡线重合在15cm以内与下卧层接缝的错位为15cm。
当由于工作中断,摊铺材料的末端已经冷却,或者在第二天方恢复工作时,做成一道横缝。横缝与铺筑方向大致成直角,横缝在相邻的层次和相邻的行程间均错开1m。横缝有一条垂直经碾压良好的边棱。
当新铺沥青混凝土与原有路面或其它道路装置连接并配合标高时,将原有路面切下足够的数量,以保证达到图纸规定的新铺路面最小层厚。
5、 开放交通及其他
热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却,混合料表面温度低于50度,方可开放交通,铺筑好的沥青层应该严格控制交通,做好保护,保持整洁,不得造成污染,严禁在沥青层上堆放施工生产的土或杂物,严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。