目标配比与生产配比相协调的沥青拌合站的调试(公路工程)
拌和站配比参数及摊铺、碾压参数调试讲座[1]
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冷料流量调试
调试方法与稳定土拌和站的调试方法相同; 此项工作非常重要,不容忽视,它的调试
直接关系到拌和站的产量问题。 通过冷料流量的调试使冷料供给达到均衡,
可以避免不必要的溢料和等料现象。
冷料流量调试
冷料仓出料控制一般有振动式和输送式两种, 振动式的振源来自安装在冷料仓出料口附近 的振动马达或电磁线包,通过改变振动以达 和转速或电磁线包的振荡频率改变冷料仓的 流量。
完成一个高质量的沥青混合料 配合比需要试验人员、碎石场 工作人员、拌和站操作人员、 摊铺机工作面所有人员等许多 人的共同努力!需要各个部门 的配合!
沥青混合料拌和站配比参数调试
目的: 将设计的配合比准确的调试在拌和机上,同
时保证各料仓的供料均衡,避免不必要的溢 料或等料现象,最大程度地提升拌和站的最 大工效。
2、目的:根据相关规范要求,经过试验确定 合理的目标配合比,目标配合比要使各项指 标满足规范要求,同时在满足规范要求下要 充分考虑经济性;
3、因为沥青混合料拌和站对各种矿料进行烘 干、除尘、加热,并进行了二次筛分,所以 沥青混合料目标配合比设计结果不能直接用 于施工,它只是用于计算各种材料用量的依 据和拌和站冷料流量确定的依据。
料后,开走装载机称料重量,直接接料总重超过10t为止,并记录时间; 5、根据称料总重及延续时间,计算1号仓在该小皮带转速下的流量; 6、改变(提高)小皮带4-5种转速,分别测定1号仓相应小皮带转速下的流
量; 7、同法分别测定其他各冷料仓不同小皮带转速下的流量; 8、绘制各冷料仓小皮带转速与流量的关系曲线; 9、按预定的产量计算各料仓的需要流量;并在小皮带转速与流量关系曲线
稳定土拌和站拌和参数调试
根据原材料的 配合比例设计 合适的配料皮 带电机的转速
沥青混合料料拌和楼调试技术

沥青混合料料拌和楼调试技术沥青混合料料拌和楼调试技术摘要:热拌沥青混合料的质量控制是确定沥青路面施工质量的必要条件,而热拌沥青混合料的主要控制指标是成品料的矿料级配、沥青用量、沥青裹覆情况、混合料温度等指标,本文从沥青混合料配合比设计过程和拌和楼的工作原理入手,由理论分析到事例解析,详细阐述了沥青混合料配合比拌和楼快速调试技术及一些技巧,对降低调试时间、提高拌和质量有一些帮助。
关键词:沥青混合料配合比拌和楼调试沥青路面施工作业用沥青混凝土成品料由沥青拌和楼来拌和,拌和楼拌和的成品料是否满足计配比是保证沥青路面施工质量的必要因素,这就要求我们在施工之前,对拌和楼认真调试,下面从沥青拌和楼的主要组成和工作原理入手,阐述沥青混凝土配合比快速调试技术。
1沥青混合料拌和楼主要组成及工作原理沥青混合料拌和楼是由很多个机械设备组成的设备组群,依据沥青混凝土路面施工技术的要求,现在使用的拌和楼都为间歇式强制拌和楼。
沥青混凝土拌和楼主要包括中央控制室、拌和机组、筛分机组、提升机组、烘干机组、冷料机组、沥青机组、矿粉机组和除尘机组等九大部分,各机组分别安装在单独的基础上由电机驱动,整个拌和楼系统由中央控制室控制。
由中央控制室控制的整个拌和楼在通过计算机发出开机命令后,各个冷料仓内的骨料按粗略的比例落入到冷料皮带输送机上,由皮带输送机输送到烘干筒烘干,烘干后的骨料由热料提升机提升到振动筛上进行筛分,筛分后不同规格的骨料分别落和不同的热料仓内,粉料由螺旋送料器连续送到粉料仓。
各种骨料分别由各室门落入称料斗由电子称计量,粉料由单独的计量斗进行计量,随后落入搅拌缸内,同时热沥青由沥青称料罐称量好后落入搅拌缸内,搅拌均匀后,落入拌和楼下的运料汽车中。
拌和的整个过程由计算机控制,骨科的输送、烘干、筛分、粉料和沥青的输送是连续进行的,各种矿料的计量、混合料的拌和和放料是按周期进行的。
2沥青混合料的矿料级配调试及实例分析由于石料厂石料破碎机振动筛与拌和楼振动筛之间存在筛孔及筛分效应不同,而配合比设计时级配分析是依照石料厂的集料来进行的,直接套用设计配比往往使成品料的级配曲线远离设计的级配包路线,使成品料的矿料配比不能符合设计要求,严重影响工种质量。
沥青拌合机的调试

整机的调试沥青拌和楼安装完毕后进入整机调试阶段先对机械的各系统分别进行调试,为试生产作好准备。
1、冷料仓的调试冷料仓是供应规格料的装置,其各料仓的下料门开度应与所供的材料及生产配合比一致,从而可以减少等料及溢料现象的发生。
另一方面各热料仓骨料供应能否保证,不但影响到设备的生产能力,同时也影响到骨料的计量精度。
因此,先根据各规格料在配合比中的百分比,初步调整料冷料仓下料门的开度,然后标定出皮带的速度。
2、烘干筒调试烘干筒的调试,应注意烘干筒运行是否平稳。
烘干筒由四个电机独立驱动,特别应注意四个电机的工作电流是否一致,若电流不一致,可调节托轮来调整,否则易导致某个电机电流过大,超负载,损坏电机或导致减速机连接轴变形损坏。
3、小斗车的调试对储料系统,采用变频调速系统,可以减少制动系统的故障率,大大提高该系统的可靠性。
这是因为在使用变频系统以后,小车启动时由缓慢到正常运行速度,在即将到卸料口左右开始减速,等小车速度接近于零时再制动,减小了制动片的磨损。
小车控制系统是拌和楼发生故障较高的地方,因此在选购沥青拌和楼时尽量选用带变频的控制方式。
4、计量系统的标定在拌和楼开始拌和之前,应对计量系统进行标定。
对骨料秤、沥青秤及矿粉秤分别进行标定。
用标准砝码进行标定,并且将模拟表头显示值与可编程控制器的读数调一致。
4.1整机参数调整计量系统补偿值的确定所谓“飞料”,补偿就是指当称量达到一定值时,料门关闭后,在热料仓斗门到计量料斗这部分料的量为“飞料“。
为保证称量的准确,料斗的关门需要有一个提前量,即用补偿值来修正。
该修正值的大小与热料仓斗门的开度,是否缺料等工况有关。
在试机时,可以先假定一个补偿值来试称量,称量几次后,当称量值偏小时,说明其补偿值设置偏大,应设置较小值,反之则设较大值。
这样反复几次以后,可找到对应工况的补偿值。
对于沥青计算系统、矿粉计量系统也用同样方法来确定。
需指出的是,沥青计量的补偿值与沥青罐阀门的开度有关,其阀门的开度大小应合适,在满足生产的前提下,应以较小的开度为好,这样有利于提高沥青的计量精度。
浅述沥青拌和站的建站、搬迁、调试及生产工艺控制

浅述沥青拌和站的建站、搬迁、调试及生产工艺控制1.沥青拌和站建站规划1.1 沥青拌和站位置的选择选择沥青拌和站的位置,主要就考虑沥青混合料生产量,尽量使沥青混合料平均运距最小,即使沥青站靠近所施工路段中部,同时要考虑石料运输道路、运距、附近是否有大型工程争夺料源,要兼顾动力电架线距离及电压降、地势高低等因素。
1.2 沥青拌和站的平面布置沥青拌和站厂区共划分十个部分。
M160沥青拌和机站占地需30000平方米。
M121占地需25000平方米。
两台拌和机联合建合建站共需50000至70000平方米。
站内设露天储料场,存储进口桶装沥青、国产散装沥青,沥青拌和站设办公、试化验及修理车间等,现以M160为例说明其具体数量及要求。
1.3 沥青拌和站的动力电配置意大利产M160 沥青拌和机有47台电动机,总功率为420kw。
检修间、生活区用电,检化验室、抽水机以及场内照明用电总功率合计为100kw,总计520kw。
考虑到变压器负荷系数及在冬雨季不能生产时需要检修设备,生活用电照明等等,变电所应装置500kVA和150kVA变压器各一台。
同500kVA变压器专供拌和设备生产用电;150kVA变压器专供检修及生活用电,这样可以减少非生产期大变压器空耗。
如果当地电网电压波动幅度超过标准的5%时,为保证正常生产,应加装响应速度小于0.5s的电力稳压器。
2. 沥青拌和站的搬迁2.1 搬迁这样的大型进口设备,我们要充分发挥本单位的技术力量,合理调配人力、物力,尽量节约资金。
并要在拆装过程中锻炼队伍,使青年员工熟悉设备构造。
在拆卸和分解设备同时,能够检查和发现设备的内部隐患,并进行及时的调整和修复。
对搬迁工作,在组织上要落实人员,明确责任,充分协作。
在施工前要落实任务,进行技术交底,制定政策,规定工期。
在拆装过程中,要坚持安全第一、质量第一的原则,杜绝损坏,确保质量,2.2 搬迁工作的组织2.2.1 成立搬迁指挥部,并设置几个专业工作小组,有公路工程项目经理担任总指挥并负全责。
目标配比与生产配比相协调的沥青拌合站的调试(公路工程)

目标配比与生产配比相协调的沥青拌合站的调试周卫峰1 孙妍枫2李源渊3(1天津大学管理与经济学部 2天津市高速公路集团有限公司 3天津市市政工程研究院)摘要:针对目前沥青拌合站调试过程中目标配合比与生产配合比设计结果脱节的问题,从冷料计量系统的标定、热料仓筛孔的选择和目标生产配合比的协调三方面进行了分析,提出了严格按照目标配合比设定冷料比例后,不依据优化的级配计算结果,而是根据目标配比所对应的热料仓实际热料比例确定生产配合比的方法,有效解决了生产过程中的溢料等料问题,提高了生产效率和混凝土质量,并进行了实际工程验证。
关键词:沥青拌合站目标配合比生产配合比协调我国沥青混凝土采用目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三阶段进行设计,在目前工程使用的沥青拌合站大都为间歇式拌合设备的情况下,就要求目标与生产配合比设计必须保持高度的协调,才能在拌合站工作过程中既最大限度地保证生产效率,又能够生产出性能优良的沥青混凝土,实现设计意图。
而目前在实际施工中,目标配合比设计结果与生产配合比设计结果基本上各自独立,相互脱节。
沥青拌合站生产时往往偏重于严格控制热料仓比例即注重于生产配合比的设计意图的实现,而对目标配合比设计结果即冷料仓比例则在施工前期很少做基础工作,大都在施工过程中根据热料仓比例及等料溢料情况进行调整,带有一定的随意性。
这就使得一旦原材料出现变异,或热料仓出现等料溢料现象时,操作人员在没有理论依据的情况下根据经验进行调整。
一种结果是如果继续按照既定的热料仓比例进行生产,则浪费及生产效率低下同时发生,另一种情况是如果随意调整热料仓比例,混合料质量又难以保证。
针对以上问题,结合某高速公路工程实践,本文从冷料计量系统的标定、热料仓筛孔的选择和目标生产配合比的协调等三个方面进行了分析,并提出了解决办法。
1 冷料比例的确定与料仓计量系统的标定1.1冷料比例的确定冷料比例的确定属于目标配合比设计阶段的任务。
沥青混凝土拌合楼生产配合比调试技术.

沥青混凝土拌合楼生产配合比调试技术引言沥青混合料的拌和直接关系到沥青混凝土的质量,成品料能否满足目标配合比设计要求是确保沥青混凝土路面施工质量的必要条件。
因此掌握和提高沥青混凝土拌合楼生产配合比的调试技术尤为重要。
下面从沥青混凝土拌合楼组成、工作原理以及沥青混合料拌和中的常见问题等方面,阐述沥青混凝土拌合楼生产配合比的调试技术,提出相应的预防措施,以期提高沥青混凝土的拌合质量,降低工程成本。
1 沥青混凝土生产的工艺流程1.1 沥青混凝土拌合楼组成沥青混凝土拌合设备一般分四大部分,即中央控制室;由冷骨料给料装置及输送机、干燥箱组成的干燥机组;从热骨料提升机至搅拌器之间各部分组成的搅拌机组;由矿粉供给系统、沥青供给系统和除尘系统等共同组成的辅助机组。
整个拌合楼系统工作由中央控制室控制。
中央控制室通过现代化的自动控制系统检查控制拌合楼系统的工作。
控制室内的计算机是中央控制室的神经。
拌合楼工作信息的发出、工作状况参数和配料比例控制均可在计算机上实现并获悉参数。
拌合机组是热骨料、热沥青和填充料均匀拌和的重要环节。
干燥机组中冷料仓的输送转速也直接影响混合料的拌合时间。
1.2 工作原理由中央控制室控制的整个拌合系统是在计算机发出开机命令后,冷料仓各个室内的骨料,按目标配合比矿料级配比例调好粗略的转速落入皮带传送机上,由此进入干燥式拌合滚筒内,冷料供料机内的流量由变速电机转速控制,骨料在筒内连续旋转前进,烘干后的骨料由热料提升机连续输入振动筛上进行筛分。
筛分后不同规格的骨料分别落人热料仓的各个室内,矿粉由螺旋送料器送人热料仓中的粉料室,各种骨料、矿粉及沥青的比例由中央控制室的计算机控制各个室的电子秤计量,随后输入搅拌锅内进行均匀搅拌,形成的成品料卸到下面送料小车上及时的送往储料罐中,通过储料罐卸料闸门,成品料落入下面的运输车。
2 沥青混合料拌和中的常见问题生产配合比设计完成后进行沥青混凝土的施工拌和,针对拌和过程中常见的问题,为加快沥青混合料生产配合比拌合楼的调试提供依据,现对沥青混合料拌和中可能出现的各种问题做如下分析。
沥青拌和楼的调试与生产控制

沥青拌和楼的调试与生产控制1 概述沥青混凝土路面的质量和路用性能与所选混合料的结构类型、生产设备状况和生产过程控制,混合料摊铺、碾压设备及施工工艺等因素都有关。
在这一系列的环节中,混合料的质量是极为重要的因素,在正式生产以前,工程技术人员已按照设计文件、技术规范等要求对原材料进行优化组合和组成设计试验,为混合料的拌制提供了基础数据和生产依据。
如何使拌制的混合料级配、沥青用量等与组成设计相吻合,技术指标满足规范设计要求,这就涉及到拌和设备的选择、调试、生产控制问题。
在一个工程当中,两台甚至三台拌和设备往往同时投入使用,各台设备所生产的混合料内在质量和外观上能否达到一致,这些都与拌和设备的调试及生产过程控制有关。
目前,针对沥青混合料质量的检测方法和手段还存在着一定的弊端。
首先是所取样品的代表性有很大的局限,包括取样的位置和数量,例如混合料的油石比和矿料级配检验,试样数量极为有限,对于燃烧炉来说一次仅有1200-3000g左右,加大了检测数据的离散性。
其次,检测周期较长,不能及时反馈信息以指导施工。
在沥青路面施工期间,通常为流水作业,生产规模大,每天铺筑千米以上,而混合料的检测过程缓慢,试验数据离散波动,甚至有异常值的出现,这些都影响着对混合料质量的正确判断,对现场施工出现的问题不能及时进行处理和有效的控制。
因此,十分有必要在沥青混合料生产配比阶段,模拟正常作业条件,对拌和楼认真调试,使之拌制的混合料符合设计要求,为以后大面积施工打下良好的基础。
2 拌和楼的调试2.1 拌和楼以及振动筛的选择当前,我国碎石加工行业尚未形成专业化生产,多为个体或私营者开办的小型采石场,规格杂乱且不稳定,材料质量普遍较差;同时,沥青拌和厂大都为露天料场,原材料含水量受天气影响大,连续式拌和楼在我国并不能适应沥青混合料的生产。
因此,在高等级公路的施工中,拌和设备应为进口间歇式拌和楼,配备自动计量、自动控温系统,具备良好的除尘能力,并可以逐盘打印生产记录,能够满足安全、环保等各项要求。
沥青搅拌站的安装调试及维护

沥青搅拌站的安装调试及维护1. 引言沥青搅拌站作为一种常见的道路施工设备,在道路建设中起着重要的作用。
安装调试及维护是保证沥青搅拌站正常运行的关键环节。
本文将详细介绍沥青搅拌站的安装调试及维护过程,并提供相应的操作指南。
2. 安装调试2.1 安装前准备工作在进行沥青搅拌站的安装调试之前,需要进行以下准备工作:•确定搅拌站的安装位置,保证有足够的空间供操作和维护;•准备好所需的安装工具和设备,确保安装过程顺利进行;•检查搅拌站设备的运输状况,确保设备没有损坏。
2.2 安装过程按照以下步骤进行沥青搅拌站的安装:1.将沥青搅拌站设备放置在安装位置上,并确保设备平稳稳定;2.连接搅拌站设备与电源和供料系统,并进行必要的接线工作;3.连接沥青搅拌站设备与后续处理设备(如热再生设备等),确保其正常工作;4.检查所有连接部分,确保紧固牢固,并进行必要的调整;5.检查设备运转方向,确保设备正常运转,并调整设备参数;6.运行设备,观察设备的工作状态,如果有异常情况及时处理。
2.3 调试过程在完成沥青搅拌站的安装后,需要进行设备的调试工作,以确保设备的正常运行。
调试过程中,需要注意以下事项:•需要对设备的各个部分逐个进行调试,确保其正常工作;•根据沥青搅拌站的工作原理和规定,进行相应的参数调整;•运行设备一段时间,观察设备的工作情况,如有异常情况,及时进行处理。
3. 维护管理沥青搅拌站的维护管理工作是保证设备长期运行和延长设备寿命的重要环节。
以下是一些常见的维护管理工作:3.1 日常维护•定期检查设备的润滑系统,并进行必要的加油和更换润滑油;•定期清洗设备的滤网和各个管道,确保设备的畅通;•定期检查设备的紧固件,确保设备的稳定性;•定期检查设备的电气系统,确保设备的正常运行。
3.2 定期保养•定期对设备进行维护保养,包括检查设备的各个部分是否损坏或磨损,及时更换;•定期清洗设备的燃烧器和燃烧室,确保设备的燃烧效果良好;•定期更换设备的易损件,以减少设备故障的发生。
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目标配比与生产配比相协调的沥青拌合站的调试周卫峰1 孙妍枫2李源渊3(1天津大学管理与经济学部 2天津市高速公路集团有限公司 3天津市市政工程研究院)摘要:针对目前沥青拌合站调试过程中目标配合比与生产配合比设计结果脱节的问题,从冷料计量系统的标定、热料仓筛孔的选择和目标生产配合比的协调三方面进行了分析,提出了严格按照目标配合比设定冷料比例后,不依据优化的级配计算结果,而是根据目标配比所对应的热料仓实际热料比例确定生产配合比的方法,有效解决了生产过程中的溢料等料问题,提高了生产效率和混凝土质量,并进行了实际工程验证。
关键词:沥青拌合站目标配合比生产配合比协调我国沥青混凝土采用目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三阶段进行设计,在目前工程使用的沥青拌合站大都为间歇式拌合设备的情况下,就要求目标与生产配合比设计必须保持高度的协调,才能在拌合站工作过程中既最大限度地保证生产效率,又能够生产出性能优良的沥青混凝土,实现设计意图。
而目前在实际施工中,目标配合比设计结果与生产配合比设计结果基本上各自独立,相互脱节。
沥青拌合站生产时往往偏重于严格控制热料仓比例即注重于生产配合比的设计意图的实现,而对目标配合比设计结果即冷料仓比例则在施工前期很少做基础工作,大都在施工过程中根据热料仓比例及等料溢料情况进行调整,带有一定的随意性。
这就使得一旦原材料出现变异,或热料仓出现等料溢料现象时,操作人员在没有理论依据的情况下根据经验进行调整。
一种结果是如果继续按照既定的热料仓比例进行生产,则浪费及生产效率低下同时发生,另一种情况是如果随意调整热料仓比例,混合料质量又难以保证。
针对以上问题,结合某高速公路工程实践,本文从冷料计量系统的标定、热料仓筛孔的选择和目标生产配合比的协调等三个方面进行了分析,并提出了解决办法。
1 冷料比例的确定与料仓计量系统的标定1.1冷料比例的确定冷料比例的确定属于目标配合比设计阶段的任务。
承包商在选择石料时应选择质量符合规范要求,级配基本稳定的各档石料。
目标配合比设计过程中根据具体工程实际情况对级配进行优化,在实验的基础上,根据设计结果提出路用性能最佳的级配即各档料最佳的比例,承包商根据最佳石料比例生产或外购石料。
1.2 冷料仓计量系统的标定冷料仓计量系统的标定是非常重要的基础性工作,一旦冷料仓计量系统标定完成,其成果对今后的生产将具有极其重要的指导作用。
冷料仓计量系统的标定主要是确定各档原材料在规定时间内皮带运输量与皮带转速之间的回归关系。
标准图如图1.图1 冷料仓标定曲线标准图对冷料仓标定步骤如下:调节冷料仓出料阀门位置并且固定好,根据经验即拌和楼预计产量选定3-4个不同的皮带转速,在设定的时间内测定不同皮带转速与流出重量之间的关系,根据测定的数值,利用线性趋势线确定皮带转速与冷料流出质量的线性关系,并确定回归公式。
冷料标定曲线及回归公式确定后,根据拌合楼设定产量和各规格冷料供料比例(目标配合比),可以根据回归公式计算确定各料仓的皮带转速,指导实际生产。
但是目前在实际生产中,施工单位对此重视不够,甚至省略了对冷料仓的标定。
对各冷料仓皮带转速的确定完全凭借经验,没有考虑原材料密度、颗粒形状及含水量等因素的影响;同时也缺少理论依据,造成实际供料质量与设定值偏差较大。
应该说对拌合楼冷料仓的标定不准确或者没有标定是造成拌合楼出现等料溢料现象的一个主要原因。
2 热料仓筛孔的选择进行拌合楼热料仓筛孔的选择,要遵循两个基本原则:一是以关键筛孔作为分级筛孔,以方便施工中对级配的调整与控制;二是使各热料仓比例均匀。
在实际施工中对筛孔的选择除了遵循上面的两个基本原则,还要参考拌合楼热料仓数量、各热料仓容积、原材料规格和混合料类型。
参考《沥青路面施工技术规范》,沥青拌合楼用筛与试验用方孔筛等效尺寸见表1。
表1提供的等效尺寸只是参考值,不一定适合每一个拌合楼,在进行拌合楼振动筛尺寸选择时要结合热料仓、原材料筛分数据进行适当的调整。
一般地,拌合楼振动筛最大尺寸要比表1中最大粒径对应的等效筛孔小。
表1 沥青拌合楼挂筛与试验用方孔筛等效尺寸3热料仓计量系统的标定及热料比例的确定3.1热料仓计量系统的标定对热料仓计量系统的标定包括对热料仓骨料称量系统的标定和各热料仓计量系统补偿值的确定两部分。
在进行热骨料称量系统的标定时要注意校验质量的选择,校验质量最好在称量装置量程的50%-90%且多选几个点进行标定。
对于各热料仓计量系统补偿值的确定要通过多次修正来确定,也要考虑出现等料溢料现象时修正值的变化。
在进行冷料仓的标定过程中,如果料需要通过热料仓,可以采取铲车接料利用地磅再次称量的方法对热料仓骨料称量系统和确定的各热料仓计量系统补偿值进行验证。
热料仓计量系统的正确标定是拌合楼正常生产的前提。
在正式施工前要模拟拌合楼等料溢料现象,提出相应的修正值。
3.2热料比例的确定热料仓热料比例的确定属于生产配合比设计的内容。
热料比例的确定应从生产能力、热料仓储存能力及级配要求、冷料原材料状况等综合考虑,不能再根据计算机计算结果直接确定。
因为计算机计算结果只考虑最佳级配的问题,最终导致目标与生产配合比设计不协调。
因此应根据实际情况确定热料仓比例。
具体措施如下:首先根据预定生产能力及冷料标定结果确定皮带转数,严格按照目标配合比比例出料(出料数量不致使热料仓溢料,建议根据实际情况确定50~100吨)。
其次准确称量进入每个热料仓中的热料质量,原则上,每个热料仓中分配的热料质量,即每个热料仓中热料所占比例即为生产配合比热料仓初定比例。
再次,将确定的热料仓比例按照筛分结果计算合成级配,如距最佳级配有一定差距,则进行微调,如差距不大,则按照分配比例进行生产。
4 目标生产配合比的一致性问题目标配合比设计提供了冷料仓供料比例,对确定的级配进行了性能验证。
生产配合比根据目标配合比提供的级配确定热料仓供料比例,但是在施工中实际上经常存在生产级配与目标级配相差较大的问题。
造成上面问题的原因主要有:目标与生产配合比用料(原材料和热料仓热料)的取样没有代表性;目标配合比用料与实际生产用料的变异性较大;拌合厂原材料的不正确堆放造成原材料的离析等。
如果不能很好的解决目标与生产配合比之间的不一致性问题,造成的后果就是拌合楼出现等料溢料现象、实际生产级配的性能没有进行验证等。
所以要采取措施保持目标与生产配合比的一致性。
首先应该保证目标配合比用料与实际生产用料的一致性,严格按照集料试验规程上关于原材料取样要求进行取料;其次要加强对拌合站原材料堆放的管理。
为此,提出拌和楼调试步骤:(1)筛分冷料级配,采用计算机配合,计算冷料最佳比例,根据确定的冷料比例生产或购进原材料。
(2)确定冷料仓标定标准曲线,根据各档料比例、回归方程及预估产量确定皮带转数。
(3)选择热料仓筛孔尺寸。
(4)根据冷料比例上料(数量控制在50~100吨之间),根据进入各热料仓的热料比例确定热料仓比例。
此时应特别注意最好避免根据热料仓筛分用计算机计算热料仓比例。
(5)如原材料发生变异,则重复1、2、4工作内容,确保生产效率高、混合料质量好。
5 工程实例5.1 概况某高速公路下面层为AC-25沥青混合料,拌合楼为日工3000型,热料仓数量为4个,冷料仓数量为5个。
原材料规格为: 10-30mm、10-20mm(两种)、5-10mm 及0-5mm石灰岩。
5.2目标配合比冷料比例及冷料仓的标定目标配合比确定各档料供料比例见表2表2 冷料仓供料比例(质量比)根据目标配合比,冷料供料比例不存在某档料偏少现象,为了满足施工进度的要求,在进行冷料仓标定前,将各冷料仓出料口调至最大并且固定好。
拌合楼冷料仓皮带工作转速为5-50,选定15、30和45三个转速,各档料固定时间(选取5分钟)上料进行冷料仓的标定。
标定结果及标定曲线见表3及图1:表3 各档料不同转速下供料质量(5分钟)根据各冷料仓标定曲线线性回归方程就可以确定拌合楼不同设定产量下对应的皮带转速,见表4。
表4 不同小时产量的各档料皮带转数至此,冷料仓标定工作完成。
5.3 热料仓筛孔的选择由于进行下面层施工前,已经进行了联结层ATB-25的施工。
在进行ATB-25施工前初选筛孔尺寸为35、19、11和3(3*3),上料进行热料仓筛分,发现存在部分超粒径的集料不能筛除,对拌合楼进行了调试(包括筛分振动力和筛子安装角度等),但是仍不能消除,将最大筛孔尺寸改为32后,有效的解决了上述问题;选择3*3的筛子在施工过程中取料进行热料仓筛分发现1#和2#热料仓级配波动较大,主要是由于3*3的筛子堵筛造成的,将尺寸为3*3筛子改为3*4后上述问题得到了有效的解决。
建议在进行筛孔选择时,最大筛孔要较«沥青路面施工技术规范»中的等效筛孔偏小一些,便于消除超粒径问题;最小的筛子选择3*4,一方面易于合成级配的控制,可以保证热料仓矿料的级配,另外也降低了拌合楼堵筛的几率。
AC-25沥青混合料施工选定筛孔尺寸为32、19、11和3(3*4)。
5.4热料仓比例的确定确定拌和楼小时产量240吨,查表4,按照相应的皮带转数上料70吨左右,停止上料后,精确称量各热料仓热料重量,结果见表5.表5 热料仓仓料重量及比例根据以上确定的比例及热料仓各仓料级配筛分结果,合成级配曲线见图2.由图2,根据计算机计算的目标级配与根据仓料比例计算的生产级配差别很小,因此可以根据表5最终生产配合比比例进行混合料的生产。
图3 目标级配与生产级配比较图5.5 施工过程控制在施工过程中强化对冷料仓用料的筛分,发现某档料变异较大时依据标定曲线及时调整皮带转速。
要求实验室每天进行一次热料仓筛分试验,当热料级配出现较大波动时,首先加密筛分,同时检查拌合楼是否有堵筛、筛孔破损等问题;目测各冷料仓用料并结合冷料筛分结果,必要时对热料仓比例进行调整。
6 结论(1)对拌合楼筛孔尺寸的选择选择除了需要遵循的基本原则,还要综合考虑拌合楼热料仓数量、各热料仓容积、原材料规格和混合料类型等,合理的选择筛网尺寸,是避免拌合楼出现等料溢料现象的前提。
(2)拌合楼冷热料仓必须进行准确标定,尤其是冷料仓,当拌合楼出现等料溢料问题时,根据本文提出的调试方案,可以及时的解决直到避免拌合楼出现等料溢料问题。
(3)本文提出的拌和楼调试方法,有效地解决了生产配合比与目标配合比相脱节的问题,对于提高生产效率,减少甚至避免拌和楼溢料等料现象及提高混合料拌合质量具有一定的指导意义。
参考文献:1 张厚记.湖北省京珠高速公路沥青路面施工检测与控制. 交通科技, 2001 (5) :12~142 吕伟民.沥青混合料设计原理与方法. 上海: 同济大学出版社, 2001. 224~2273 秘锡胜等.沥青拌合楼溢料和等料现象的研究. 交通科技, 2005 (3) :97~99。