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高速公路路面水稳基层施工技术
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作者 郭齐彬 刘硕 任保英 《石油化工建设》 2023年第12期130-132,共3页
针对路面水稳基层施工准备工作、施工工艺、控制施工质量等内容进行研究,合理应用路面水稳基层施工技术,改善了交通环境,促进了经济发展,提高了高速公路质量。
关键词 高速公路 路面水稳基层 混合料
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路面水稳基层施工中振动搅拌技术的应用探讨 被引量:2
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作者 姚文平 《中文科技期刊数据库(全文版)工程技术》 2017年第4期144-145,共2页
振动搅拌技术是一种通过释放激振力来强化搅拌过程的有效手段。相对于传统搅拌技术,振动搅拌技术在搅拌机理方面实现了重大突破,在强制式搅拌的基础上,加入振动搅拌,提高了物料的搅拌均匀性。实体工程应用情况表明,采用振动搅拌技术的... 振动搅拌技术是一种通过释放激振力来强化搅拌过程的有效手段。相对于传统搅拌技术,振动搅拌技术在搅拌机理方面实现了重大突破,在强制式搅拌的基础上,加入振动搅拌,提高了物料的搅拌均匀性。实体工程应用情况表明,采用振动搅拌技术的水稳基层材料,离析现象明显减少,压实更加容易,在保证基层强度等指标的同时,可节约水泥20%以上,基层裂缝数量大幅度减少。 展开更多
关键词 路面水稳基层施工 振动搅拌技术 实例应用
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高速公路路面水稳基层施工质量要点及控制举措
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作者 蔡光湘 《河南建材》 2020年第12期163-164,共2页
高速公路建设的一项重要内容就是水稳基层施工,水稳基层的施工质量会直接影响整体工程的质量。在具体施工过程中,一旦因施工质量控制不当而出现质量问题,就会严重损坏路面,同时也会对交通行业发展造成不利影响。基于此,对水稳基层施工... 高速公路建设的一项重要内容就是水稳基层施工,水稳基层的施工质量会直接影响整体工程的质量。在具体施工过程中,一旦因施工质量控制不当而出现质量问题,就会严重损坏路面,同时也会对交通行业发展造成不利影响。基于此,对水稳基层施工质量要点和控制措施进行探讨十分必要。 展开更多
关键词 高速公路 路面水稳基层 施工质量要点 控制措施
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路面水稳基层施工存在的问题和质量控制措施分析 被引量:2
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作者 徐鑫 《运输经理世界》 2023年第3期56-58,共3页
为了提升公路水稳基层工作的质量,分析水稳基层概念,针对目前路面水稳基层施工质量存在的问题进行分析,提出路面水稳基层质量控制措施,以确保路面水稳基层施工的稳定性,提高路面结构刚度,为后续的道路工程项目通车安全打下良好基础。
关键词 公路工程 路面水稳基层 使用寿命 结构刚度
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高速公路路面水稳底基层与基层施工质量控制要点 被引量:8
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作者 郭志辉 《交通世界》 2019年第4期60-61,共2页
对高速公路路面水稳底基层与基层质量控制要点进行分析,提出质量控制的重要性,同时结合工程施工的实际情况提出质量控制要点,主要包括材料质量控制、测量放样等准备工作的质量控制、混合材料拌和运输摊铺的质量控制、混合材料碾压阶段... 对高速公路路面水稳底基层与基层质量控制要点进行分析,提出质量控制的重要性,同时结合工程施工的实际情况提出质量控制要点,主要包括材料质量控制、测量放样等准备工作的质量控制、混合材料拌和运输摊铺的质量控制、混合材料碾压阶段的质量控制等。以全面掌握高速公路路面水稳底基层与基层施工质量控制要点,可以保证公路的施工质量,延长高速公路的使用寿命,对促进高速公路事业的发展具有不可忽视的作用。 展开更多
关键词 高速公路 路面基层 施工质量 控制要点
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公路沥青路面水稳碎石基层就地再生技术及其应用 被引量:13
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作者 胡志洋 《交通世界》 2017年第28期42-43,共2页
通过结合云南当地的一处西南公路沥青路面再生施工技术进行简述,分析了沥青路面碎石基层再生施工技术应用中各种材料的对比,进而对公路施工过程中对沥青路面的施工质量控制进行了分析,探讨了沥青路面再生施工技术的施工技术控制。从而... 通过结合云南当地的一处西南公路沥青路面再生施工技术进行简述,分析了沥青路面碎石基层再生施工技术应用中各种材料的对比,进而对公路施工过程中对沥青路面的施工质量控制进行了分析,探讨了沥青路面再生施工技术的施工技术控制。从而介绍了沥青路面碎石基层就地再生施工技术的应用过程中相关施工程序、材料对比以及质量控制的运用,使得在公路沥青路面的工程维护过程中得以推广使用。 展开更多
关键词 公路沥青路面 沥青路面碎石基层 就地再生施工技术
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Characterisation, Analysis and Design of Hydrated Cement Treated Crushed Rock Base as a Road Base Material in Western Australia
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作者 Peerapong Jitsangiam H. R. Nikraz K. Siripun S. Chummuneerat 《Journal of Civil Engineering and Architecture》 2012年第5期586-593,共8页
Hydrated Cement Treated Crushed Rock Base (HCTCRB) is widely used as a base course in Western Australian pavements. HCTCRB has been designed and used as a basis for empirical approaches and in empirical practices. T... Hydrated Cement Treated Crushed Rock Base (HCTCRB) is widely used as a base course in Western Australian pavements. HCTCRB has been designed and used as a basis for empirical approaches and in empirical practices. These methods are not all-encompassing enough to adequately explain the behaviour of HCTCRB in the field. Recent developments in mechanistic approaches have proven more reliable in the design and analysis of pavement, making it possible to more effectively document the characteristics of HCTCRB. The aim of this study was to carry out laboratory testing to assess the mechanical characteristics of HCTCRB. Conventional triaxial tests and repeated load triaxial tests (RLT tests) were performed. Factors affecting the performance of HCTCRB, namely hydration periods and the amount of added water were also investigated. It was found that the shear strength parameters of HCTCRB were 177 kPa for cohesion (c) and 42~ for the internal friction angle (~). The hydration period, and the water added in this investigation affected the performance of HCTCRB. However, the related trends associated with such factors could not be assessed. All HCTCRB samples showed stress-dependency behaviour. Based on the stress stages of this experiment, the resilient modulus values of HCTCRB ranged from 300 MPa to 1100 MPa. CIRCLY, a computer program based on the multi-layer elastic theory was used in the mechanistic approach to pavement design and analysis, to determine the performance of a typical pavement model using HCTCRB as a base course layer. The mechanistic pavement design parameters for HCTCRB as a base course material were then introduced. The analysis suggests that the suitable depth for HCTCRB as a base layer for WA roads is at least 185 mm for the design equivalent standard axle (ESA) of 10 million. 展开更多
关键词 Hydrated cement treated crushed rock base (HCTCRB) base course PAVEMENT repeated load triaxial (RLT) test mechanistic pavement analysis and design.
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