浅谈高铁路基试验段A、B组填筑工艺控制

2017-01-17 17:58朱广平
建材发展导向 2016年6期
关键词:路基填筑试验段高速铁路

摘 要:高速铁路标准高、技术含量大、施工难度要比普通铁路大,路基工程做为结构物已经上升到一定的高度,其是高铁中的薄弱环节,更是施工全过程的重中之重。以郑徐高铁路基试验段AB组填料填筑为例,总结出一套合理的工艺流程和施工方法,提高高速铁路路基填筑施工质量。

关键词:高速铁路;路基填筑;试验段;AB组填料;施工工艺

1 概况

1.1 工程概况

新建铁路郑州至徐州客运专线全长361.937km,其中ZXZQ08标段全长36.728km。路基试验段填筑里程为DK319+682.64~ DK319+917.91,全长235.27m。位于宿州市萧县圣泉乡附近。按350km/h双线无碴轨道路基标准施工,基床底层及基床底层以下路堤采用AB组填料,基床表层采用级配碎石填筑。基床底层及基床以下路堤AB组填料36910m3,基床以下路堤填料最大粒径不大于75mm,基床底层填料最大粒径不大于60mm。填筑高度6.2~6.9m。全段范围均分布厚层松软土,覆盖型岩溶区;此段地表表层分布有中碱性盐渍土,地下水位2.5~4m。

1.2 填筑试验段目的及意义

通过现场填筑试验,确定路基填筑施工的机具配置、施工工艺流程及过程质量控制方法、以及路基施工中的各项技术参数。为我工区的路基填筑施工制定科学合理的施工方案及方法,提高工效,加快工程进度。

2 路基A、B组填料填筑试验

2.1 试验准备

2.1.1 填料的选择与试验

本段路基所用填料选用宿州市萧县境内生产的AB组填料。经过生产加工并取样试验,证明该料场的碎石类土混合集料级配较好、细粒含量小于5%,最大粒径小于75mm,符合《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2004局部修订)和《高速铁路路基工程施工技术指南》AB组填料质量标准。

填料室内试验合格后,现场选择合适层次及段落,作为填筑工艺试验的区段,进行AB组填料的填筑试验,确定大规模施工中所采用的重型振动压路机的合理摊铺厚度、施工含水率的控制范围、碾压工艺参数(碾压速度、遍数及激振方式组合),总结得出合理的施工工艺流程及过程质量控制方法,以指导下一步大面积施工。

2.1.2 机械设备选择及配套

针对AB组填料碎石类土填筑施工,料场采用装载机上料,自卸汽车运输,现场卸料后推土机初平,人工配合平地机精平,重型振动压路机压实。对观测管周围及压路机碾压不到的地方,采用冲击夯进行夯击压实,人工配合挖掘机刷边坡。

摊铺碾压机械配套组合分三种方案,碾压遍数方案分别为:

A.静压1遍+弱振1遍+强振4遍+弱振1遍+静压1遍;

B.静压1遍+弱振1遍+强振3遍+弱振1遍+静压1遍;

C.静压1遍+弱振1遍+强振3遍+弱振1遍+静压2遍。

依据预定的不同机械组合方式分别进行试验,跟踪检测,确定了最佳的机械组合。

2.1.3 试验检测方法与压实质量控制标准

(1)试验检测方法。按照《高速铁路路基工程施工质量验收标准》及相关设计标准规定基床以下路堤检测地基系数K30和压实系数K;基床底层检测地基系数K30、压实系数K及动态变形模量EVd。

主要的现场检测设备见表2。

表2 主要的现场检测设备

序号 仪器设备名称 规格型号 单位 备注

1 Evd动态变形模量测试仪 LFG型 1套

2 K30载荷试验仪 浙江上虞 1套

3 电子天平 TD51001 1台

4 含水量测定仪 / 1台

5 容量筒 / 1套

6 灌水筒 Φ150、Φ200 1套

(2)压实质量控制标准。试验段路堤压实质量控制标准见表3。

表3 路堤压实质量控制标准

路基部位 土类 地基系数K30(MPa/m) 压实系数K

基床以下路堤 粗砾土 ≥130 ≥0.92

2.2 填料的摊铺与碾压试验

用自卸汽车将碎石类土填料运至试验现场,在摊铺整平过程中,根据混合料含水情况,配备洒水车随时补充洒水,将施工含水率调整至适宜范围时,再进行碾压。填筑试验前,由现场技术员及施工负责人对推土机、平地机和压路机司机及调度进行技术交底,以确保各工作程序严格按照试验方案执行。

碾压工艺试验:在DK319+682.64~DK319+917.91区段基床底层以下路堤本体的第一层、第二层及第三层进行路基填筑工艺试验。

2.3 实施过程

2.3.1 第一层填筑

第1层填筑松铺厚度控制在31cm左右,碾压遍数按照6、7、8遍逐步增加方式控制。

第一层填筑(填筑顺序为小里程往大里程方向进行填筑)填料采用挖掘机装料,自卸汽车运输,现场由施工员指挥卸料。

摊铺完后,推土机进行粗平,平地机精平。平整后的填料表面离析不明显,表面较均匀,表观看细颗粒含量合适。

采用XS250压路机碾压,静压1遍后,弱振1遍后现场进行含水量检测,含水量达到7.0~8.3%,重新进行碾压,碾压组合方式为:静1 +弱1 +强4+弱1+静1(碾压过程中强振1遍时表面局部有松散现象,强振第2遍时整个表面比较松散)。

对最后3遍进行压实系数K、孔隙率、Evd检测,结果如下:

(1)数据分析。①碾压6遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求。②碾压7遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求,但检测数值比第6遍数值稍大。③碾压8遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求,但检测数值比第7遍数值稍大。

(2)结论。①松铺厚度为31cm,压实厚度为28cm;压实系数为1.11。②最优含水率为7.2%。③碾压方式组合(8遍):静1 +弱1 +强4+弱1+静1。④第一遍、第二遍、第七遍以及第八遍压路机行驶速度

2.3.2 第二层填筑

(1)数据分析。①碾压6遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求。②碾压7遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求,检测数值比第6遍数值稍大;机械配备、碾压方式、试验检测结果比较理想。③碾压8遍后,压实系数K和地基系数K30满足要求,但是机械功率消耗过大。

(2)结论。①松铺厚度为33cm,压实厚度为30cm;压实系数为1.10。②最优含水率为7.0%。③碾压方式组合(7遍):静1 +弱1 +强3+弱1+静1。

第一遍和第七遍压路机行驶速度以1.57~1.7km/h为宜,第二遍至第六遍压路机行驶速度为2.0~2.5km/h。

2.3.3 第三层填筑

第3层填筑松铺厚度继续控制在35cm左右,碾压遍数参照第2层碾压组合方式:静1 +弱1 +强3+弱1+静2。

碾压后对后3遍进行检测,检测结果如下:

(1)数据分析。①碾压6遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求。②碾压7遍后,压实系数K及地基系数K30满足要求,检测数值比第6遍数值稍大;机械配备、碾压方式、试验检测结果比较理想。③碾压8遍后,压实系数K和地基系数K30满足要求,但是机械功率消耗过大。

(2)结论。①松铺厚度为35cm,压实厚度为32cm;压实系数为1.09。②最优含水率为7.9%。

碾压方式组合(7遍):静1 +弱1 +强3+弱1+静1。

第一遍和第七遍压路机行驶速度以1.57~1.7km/h为宜,第二遍至第六遍压路机行驶速度为2.0~2.5km/h。

3 松铺系数的确定

在进行碾压工艺试验时,采用的松铺厚度为33cm,碾压完毕后对各区段的压实厚度进行检测,详见表4所示。

依据表4中数据显示表明,碾压结束后的压实厚度与松铺厚度比值在1.10,因此AB组填料路基施工时的松铺系数应控制在此范围之内。

4 存在的问题及施工注意事项

(1)在路基施工中土工格栅铺设时,搭接宽度不均匀,固定不牢固,在填料摊铺中极易损坏;严禁机械直接碾压土工格栅。

(2)预留的横向台阶不规范,宽度不均匀,线形不整齐。

(3)沉降板周围填料处理不到位,个别部位压实标准达不到要求。

(4)在填筑中填料数量控制不准确,加大了推土机平地机的工作量,致使出现较多的填料集窝现象;路基表面的平整度较差。

(5)路基填筑施工严格按照“三阶段、四区段、八流程”的工艺流程组织施工。

(6)压路机不得在末压完或刚成型的路基上急刹车、急调头、转向。

(7)在设置沉降板时必须保证基板的水平及测杆的垂直,套管安装必须牢固垂直,保证测杆处于套管的中心;时进行试验检测,加强对沉降观测设备的保护。

5 结语

通过开展路基试验段工艺性试验,有效确定了试验参数,施工注意的事项及问题,并在后续路基填筑施工中加以完善和改进,做到更好的组织好路基施工,加强过程控制,能有效确保高铁路基填筑工程质量。

参考文献

[1] TB10202-2002,铁路路基施工规范[S].2002.

[2] TB10102-2004,铁路工程土工试验规程[S].2004.

[3] 铁建设[2005]160号,客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准[S].2005.

[4] TZ212-2005,客运专线铁路路基施工技术指南[S].2005.

[5] 徐洁冰.浅谈高速铁路路基AB组填料的施工质量控制与检测[J].黑龙江交通科技,2013(07).

作者简介:朱广平(1982- ),男,本科,工程师,研究方向:高速铁路、桥梁、路基、隧道等施工技术。

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