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1、路基填料压实影响因素及机理
含水率:含水率较小时,土颗粒间内摩阻力大,内摩阻力大到一定程度后则无法克服颗粒间抗力而进一步压实;含水率较大时,土颗粒间大部分空隙被水充满,这种情况下土无法被进一步压实,所以要通过控制最优含水率来控制压实质量。
颗粒级配与孔隙率:颗粒级配反映路基填料的粒径大小及其所占百分比,级配良好的填料是指粗细颗粒间的比例合理,从而实现土体的密实,具有较小孔隙率
土的性质:由于微观结构、颗粒大小等因素作用,不同土质土体的压实性能有明显差异。
压实功:路基填料压实是一个通过外部机械能作用在土体上,克服颗粒间抗力使土体密实的过程,所以压实功可以影响土体的压实质量。
压实厚度:压实机械对路基填料的荷载作用随填料厚度的增加而减小
施工工艺:不同的压实机械均具有自己的特点和适用范围,因此在路基碾压施工中,可采用多种工程机械组合的方式进行碾压。
2、如何正确选用路基填料强度指标
1、分析高路堤稳定性时,地基的强度参数选用直剪试验的固结快剪或三轴试验的固结不排水剪切试验指标。
2、分析路堤沿斜坡地基或软弱层带滑动的稳定性时,结合场地条件,选择控制性层面的土层实验获得的强度参数值,可采用直剪试验的快剪或三轴试验的不固结不排水剪切试验。
3、路堤填土的强度参数值,宜采用直剪试验的快剪或三轴试验的不排水剪切试验获得。
4、对于铁路路基的地基整体稳定性问题,宜采用直剪试验的固结快剪强度指标或三轴试验的固结不排水剪切指标。
3:影响路肩高程最小值的因素
1、路肩高程受洪水水位或潮水水位控制,
2、滨河、河滩路堤的路肩高程应高于设计水位,壅水高、波浪侵袭高或斜水流局部冲高、河床淤泥影响高度、安全高度等之和。波浪侵袭高与斜水流局部冲高取二者中最大值。
3、水库路基的路肩高程要高于设计水位,波浪侵袭高,壅水高、安全高度等之和
4、滨海路堤,顶部未设放浪胸墙时,路肩高程应高于设计高潮水位、波浪侵袭高、安全高度等之和;设有时,路肩高程应高于设计高潮位和安全高度之和
5、地下水位或地面积水水位较高地段的路基,其路肩高程应高于最高地下水位或地面积水水位、毛细水强烈上升高度、安全高度等之和。
6、季节性冻土地区路基的路肩高程应高于冻前地下水水位或冻前地面积水水位、毛细水强烈上升高度?有害冻胀深度、安全高度等之和。(P43还有两不想写了)
4:地面排水设施的类型作用及适用条件
排水沟:排除路堤范围内的地面水;地面较平坦时,设于路堤两侧
侧沟:路堑地段排除路基面和路堑边坡坡面的地面水。设于路基面一侧或两侧
天沟:排除山坡迎水方向流向路堑的地面水
跌水:主槽底部呈台阶状的急流槽,利用台阶跌水耗能。
缓流井:沟底纵坡较陡的水沟
急流槽:主槽纵坡大,水流急
5地下排水设施…
明沟及排水槽:兼排地面水及地下水的排水设备。
渗水暗沟:用于拦截排除较深含水层内的地下水,疏干滑体中的水或降低地下水位
渗水隧洞:用于截排或引排埋藏较深的地下水,或与立式渗井群配合使用,以排除具有多层含水层的复杂地层中的地下水。
平孔排水:引排地层内的地下水或分散的局部凹地集中的地下水
集水渗井:当滑体中地下水埋藏较深或有多个含水层时,可用大口径竖井和水平钻孔配合使用,降低地下水和疏干其附近的土体。
6:重力式挡土墙稳定性检算内容
包括抗滑稳定性与抗倾覆稳定性两方面。
抗滑稳定性是指在土压力作用下和其他荷载作用下,基底摩阻力抵抗挡土墙滑移的能力,
抗倾覆稳定性是指他抵抗墙身绕墙趾向外转动倾覆的能力。
7:软土、膨胀土、黄土对路基的影响
软土:天然强度低,导致路基稳定性差、地基沉降变形大的基本因素。
2、影响深厚层软土地基路基工后沉降及工期控制
3、影响路基长期稳定、变形控制及周边环境安全
4、松软土具有承载力较低、压缩性较高或易液化等特性
处理方法:浅层处理法、排水固结法、挤密法、置换法、注浆法和刚性装结构法
膨胀土:1、边坡变形:溜坍、滑坡、坍滑
2、路堤下沉
3、基床病害
处理方法:路基应严格控制边坡高度,避免高路堤及深长路堑。并应加强稳定边坡措施。膨胀岩体存在不利的结构或软弱夹层时,路基宜垂直或大角度与其相交通过,路基边坡应采取防止软弱层面滑动的措施。
黄土略
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