道路的干湿判断

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判断路基干湿的方法

判断路基干湿的方法

判断路基干湿的方法路基干湿是指路面的湿度程度,对于道路的施工和维护非常重要。

湿度过高或过低都会对路面的稳定性和耐久性产生不良影响。

因此,准确判断路基干湿的方法至关重要。

本文将介绍几种常用的判断路基干湿的方法。

一、目测法目测法是最简单直观的判断路基干湿的方法之一。

通过肉眼观察路面的湿润程度来判断。

干燥的路面通常呈现灰色或浅黄色,而湿润的路面则呈现深色或有明显的水迹。

但是,目测法虽然简单,但准确性较差,受主观因素影响较大,因此不是最可靠的方法。

二、手触法手触法是通过触摸路面来判断湿度的方法。

干燥的路面通常会感觉粗糙,而湿润的路面则会感觉光滑。

此外,手触法还可以判断湿润程度的高低。

如果路面触摸后感觉湿润但没有水迹,则表示路基湿度适中;如果触摸后手指有水迹,表示路基湿度较高。

手触法简单易行,但同样受主观因素的影响,准确性有限。

三、滑动法滑动法是通过在路面上滑动脚或鞋来判断湿度的方法。

干燥的路面通常会有较大的摩擦力,而湿润的路面则会显著减小摩擦力。

因此,如果在滑动时感觉到路面摩擦力明显减小,那么可以判断路基较湿。

滑动法具有一定的客观性,但依然受个人经验和感觉的影响,准确性不高。

四、渗透法渗透法是通过检测路面的渗透性来判断湿度的方法。

常用的渗透法有测水位法和测渗水量法。

测水位法是将一个测量器放置在路面上,观察水的渗透高度来判断湿度。

测渗水量法是通过测量单位时间内渗水的量来判断湿度。

这两种方法都需要专业的设备和技术支持,但准确性较高。

五、电子测量法电子测量法是一种利用电子设备来测量路面湿度的方法。

常用的电子测量设备有电阻式湿度计和电容式湿度计。

电阻式湿度计通过测量电阻的变化来判断湿度,而电容式湿度计则是通过测量电容的变化来判断湿度。

这两种方法都具有较高的准确性和可靠性,但需要专业的设备和技术人员进行操作。

判断路基干湿的方法有多种,每种方法都有其特点和适用范围。

在实际工程中,可以根据不同的情况选择合适的方法进行判断。

路基干湿类型判断指标

路基干湿类型判断指标

判断路基干湿类型的关键指标和方法在道路工程中,判断路基的干湿类型通常可以使用以下指标:
1、地下水位:地下水位是判断路基干湿类型的重要指标之一。

通过监测地下水位的高低,可以初步判断路基是否处于湿地或水域附近,进而确定路基的干湿类型。

2、土壤含水量:土壤含水量是路基干湿类型判断的关键参数。

湿土含水量较高,而干土含水量较低。

可以通过采集土壤样本进行含水量测试,以确定路基的干湿状况。

3、土壤质地:土壤质地对路基的干湿类型也有影响。

例如,粘性土壤具有较高的含水能力,容易保持湿润状态,而砂土则相对较干。

通过土壤质地的分析和分类,可以初步了解路基的干湿性质。

4、降水量和排水条件:降水量是判断路基干湿类型的重要参考指标之一。

降水量较高的地区更容易形成湿地或湿润的路基。

同时,考虑路基的排水条件,如排水系统、沟渠和排水沟等,也是判断路基干湿类型的重要因素。

5、植被分布:植被分布也可以提供路基干湿类型的线索。

湿地通常具有丰富的水生植物和湿生植物,而干地则更容易生长干旱适应的植物。

通过观察周围的植被类型和分布情况,可以初步判断路基的干湿特征。

需要注意的是,这些指标在实际应用中可能需要结合地质勘察、水文调查和工程实地观察等多种方法进行综合判断,以获得更准确的路基干湿类型信息。

2018年二建《公路工程》新教材考点:路基施工技术(一)

2018年二建《公路工程》新教材考点:路基施工技术(一)

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2018年二建《公路工程》新教材考点:路基施工技术(一)路基干湿类型路基的干湿类型表示路基在最不利季节的于湿状态,划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。

1、原有公路路基的干湿类型,可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;2、新建公路路基的干湿类型,可用路基临界高度来判别。

【例】在软土地基上填筑路堤时,如软基处理不当,易产生的病害有( )。

A.路堤冻胀B.路基开裂C.路堤边坡失稳D.路堤融沉E.路基沉降过大答案:CE原地基处理要求一、土质路堤地基表层处理要求(1)二级及二级以上公路路堤和填方高度小于1m的公路路堤,应将路基基底范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实。

(2)应对路幅范围内、取土坑的原地面表层腐殖土、表土、草皮等进行清理,填方地段还应按设计要求整平压实。

(3)稳定斜坡上地基表层的处理,应符合下列要求:①地面横坡缓于1:5时,清除地表草皮、腐殖土后,可直接在天然地面上填筑路堤。

②地面横坡为1:5~1:2.5时,原地面应挖台阶,台阶宽度不应小于2m。

(4)地面横坡陡于1:2.5地段的陡坡路堤,必须验算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性,抗滑稳定系数不得小于规范规定,否则应采取改善基底条件或设置支挡结构物等防滑措施。

(5)当地下水影响路堤稳定时,应采取拦截引排地下水或在路堤底部填筑渗水性好的材料等措施。

(6)应将地基表层碾压密实。

在一般土质地段,高速公路、一级公路和二级公路基底的压实度(重型)不应小于90%;三、四级公路不应小于85%。

路基填土高度小于路面和路床总厚度时,基底应按设计要求处理。

如对地基表层土进行超挖、分层回填压实,其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

判断路基干湿的方法

判断路基干湿的方法

判断路基干湿的方法在道路建设中,路基干湿的判断是非常重要的一项工作,它直接关系着道路的稳定性和使用寿命。

正确判断路基的湿度,可以帮助我们采取相应的措施,以确保道路的安全和可靠性。

下面将介绍几种常见的判断路基干湿的方法。

1. 目视观察法目视观察法是最常用的判断路基干湿的方法之一。

通过人眼观察路基表面是否有积水或者水迹,可以初步判断路基的湿度。

如果路基表面干燥,没有任何水迹,可以判断路基是干的;如果路基表面有积水或者水迹,可以判断路基是湿的。

2. 探针法探针法是一种直接测量路基湿度的方法。

使用专门的探针或者湿度计,将探针插入路基中,测量路基的湿度。

根据测量结果,可以准确判断路基的湿度。

3. 地质勘探法地质勘探法是一种通过地质勘探来判断路基湿度的方法。

通过对路基附近的地质状况进行勘探,分析地下水位、土壤含水量等参数,可以推断路基的湿度。

这种方法需要专业的地质勘探人员进行操作,具有一定的技术要求。

4. 现场试验法现场试验法是一种通过现场试验来判断路基湿度的方法。

在路基上选择若干个代表性的点位,进行取样分析。

通过测量样品的含水量,可以判断路基的湿度。

这种方法需要一定的设备和专业知识,适用于较大规模的道路建设工程。

5. 遥感技术法遥感技术法是一种通过遥感图像来判断路基湿度的方法。

利用遥感技术,获取道路周边的影像数据,通过图像处理和分析,可以得到路基的湿度信息。

这种方法具有快速、非接触的特点,适用于大范围的路基湿度判断。

判断路基干湿的方法有目视观察法、探针法、地质勘探法、现场试验法和遥感技术法等。

在实际操作中,可以根据具体情况选择合适的方法进行判断。

无论采用哪种方法,都需要专业人员进行操作,并结合其他相关因素进行综合分析,以确保判断结果的准确性和可靠性。

判断路基的湿度是道路建设中非常重要的一项工作,只有正确判断了路基的湿度,才能采取相应的措施,确保道路的安全和可靠性。

路基的干湿类型[技巧]

路基的干湿类型[技巧]

路基的干湿类型:干燥、中湿、潮湿、过湿。

旧路基按相对含水量和稠度划分;新建路基按临建高度。

路基填料要求压实容易,强度高,水稳定性好。

轻、重黏土不是理想的路基填料,泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土,不得直接作为路堤填料,需使用,必须采取技术措施进行处理。

土方路堤要求:1、性质不同的填料应水平分层、分段填筑,分层压实。

同一水平层路基的全宽应采用同一种填料,不得混合填筑。

每种填料每层压实连续厚度不小于50cm。

路床顶最后一层不小于10cm。

2、应从最低处起分层填筑,逐层压实;当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1:5时,应按设计要求挖宽度大于2m的台阶。

3、填方分段作业,接头部位不能交替填筑,则先填路段按1:1坡度分层留台阶,或交替填筑,分层相互搭接,长度不小于2m。

填筑的方法:分层填筑(水平、纵向)、竖向填筑、混合填筑。

填石路基要求:1、2级以上的填石路堤分层填筑压实,2级以下的砂石路面在陡岭山坡地段施工困难时,采用倾填的方式将石料填于路堤下部,在路床底面以下不小于1m范围内分层填筑压实。

2、中硬、硬质石料,应进行边坡码砌,石料强度、尺寸及厚度应符合设计要求。

分层压实法:普遍采用并能保证填石路基质量的方法。

自上而下水平分层,逐层填筑、压实。

高速、一级和铺设高级路面的公路采用此方法。

强力夯实法:填石分层强夯施工,要求分层填筑与强夯交叉进行,各分层厚度的松铺系数,第一层可取1.2,以后各层根据第一层的实际情况调整。

强夯法和碾压法只是夯实与压实的工艺不同。

土石路堤要求:1、压实机械自重不小于18t 的振动压路机。

2、施工前,根据土石混合料的类别进行试验段施工,确定达到最大干密度的松铺厚度、压实机械型号和组合、压实速度及遍数、沉降差等参数。

3、不得倾填。

填筑方法:不得倾填,只是分层填筑、压实。

当石料含量大于70&时,用人工;小于70%时,用推土机铺填,最大厚度40cm。

桥涵回填要求:1、台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。

山地道路路基的干湿类型研究

山地道路路基的干湿类型研究

山地道路路基的干湿类型研究发布时间:2021-06-07T08:08:26.239Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年5期作者:向颖超陈青龙[导读] 路基是道路的主要构成部分,其强度和稳定性状况会对整个道路产生影响,因此在工程建设中应该予以高度重视。

云南省设计院集团勘察院有限公司云南昆明 650000摘要:路基是道路的主要构成部分,其强度和稳定性状况会对整个道路产生影响,因此在工程建设中应该予以高度重视。

路基的干湿类型是衡量其整体状况的关键指标,因此在工作中应该对其予以有效判定,从而制定针对性的工程设计及施工方案,保障路基的良好施工效果。

对其进行判定时需要结合多种试验,因此该项工作具有专业性特点,应该对各个要点加以控制,获得更加可靠的数据信息。

本文将对山地道路路基的干湿类型进行介绍,分析山地道路路基土的相关要求,并对山地道路路基干湿类型的判断要点进行研究。

关键词:山地道路;路基;干湿类型山地道路建设是我国现代化发展的关键,能够为人们创造便捷的出行条件,改善山区交通状况。

道路建设需要用到大量的路基土,只有保障路基土的良好质量效果,才能保障道路投运后的安全性及稳定性,防止出现严重的交通事故。

而路面结构特点、路基稳定性、强度和路面厚度等,都和路基的干湿类型有直接关系,因此在道路工程建设前需要做好路基干湿类型的评估,以此为依据进行设计和施工。

在不同干湿类型的路基当中,其施工方式和标准要求也有所差异,因此需要采取不同的处理方式,以保障道路的良好质量效果。

应该明确山地道路路基干湿类型的判断方法,明确各类试验中的操作方法,保障数据的精确性,以便为实践工作提供可靠的参考。

一、山地道路路基的干湿类型山地道路路基的干湿类型主要分为干燥型、中湿型、潮湿型和过湿型四种类型【1】。

在选择路基填料时,应该对其强度、水稳定性和压实度等进行严格检测,通常情况下不会选择黏土,此外还应该对冻土、泥炭、有机质土、淤泥、强膨胀土等类型土的成分情况进行评估,经过处理后可以用作填料土。

道路的干湿判断

道路的干湿判断一、路基湿度的来源路基的强度与稳定性在很大程度上与路基的湿度以及大气温度引起的路基的水温状况有密切的关系。

路基在使用过程中,受到各种外界因素的影响,使湿度发生变化。

路基湿度的来源可分为以下几方面;1大气降水——大气降水通过路面,路肩边坡和边沟渗入路基;2地面水——边沟的流水、地表泾流水因排水不良,形成积水、渗入路基;3地下水——路基下面一定范围内的地下水浸入路基;4毛细水——路基下的地下水,通过毛细管作用,上升到路基;5水蒸汽凝结水——在土的空隙中流动的水蒸汽,遇冷凝结成水;6薄膜移动水——在土的结构中水以薄膜的形成从含水量较高处向较低处流动,或由温度较高处向冻结中心周围流动。

上述各种导致路基湿度变化的水源,其影响程度随当地自然条件和气候特点以及所采取的工程措施等而不同。

二、大气温度及其对路基水温状况的影响路基湿度除了水的来源之外,另一个重要因素是受当地大气温度的影响。

由于湿度与温度变化对路基产生的共同影响称为路基的水温状况。

沿路基深度出现较大的温度梯度时,水分在温差的影响下以液态或气态由热处向冷处移动,并积聚在该处。

这种现象特别是在季节性冰冻地区尤为严重。

我国华北,东北和西北地区为季节性冰冻地区。

这些地区的路基在冬季冻结的过程中会在负温度坡降的影响下,出现湿度积聚现象。

气温下降到零度以下,路面和路基结构内的温度也随之由上而下地逐渐降到零下。

在负温度区内,自由水、毛细水和弱结合水随温度降低而相继冻结,于是土粒周围的水膜减薄,剩余了许多自由表面能,增加了土的吸湿能力,促使水分由高温处向上移动,以补充低温处失去的部分。

由试验得知,在温度下降到-3℃以下时,土中未冻结的水分在负温差的影响下实际上已不可能向温度更低处移动,因此,负温度区的水分移动一般发生在0℃至-3℃等温线之间。

在正温度区内,因零度等温线附近土中自由水和毛细水的冻结,形成了与深层次土层之间的温度坡差,从而促使下面的水分向零度等温线附近移动。

浅谈道路工程勘察设计中路基湿度状况的判别

浅谈道路工程勘察设计中路基湿度状况的判别胡义生;钟金良【摘要】对我国现行《城市道路路基设计规范》和《公路路基设计规范》中关于路基湿度状况的判别方法进行初步探讨,分析两者之间的联系与区别.公路路基平衡湿度状况与城市道路路基干湿类型在路基湿度状态分类上相似,但其判定标准并不相同,且分类的目的有别,实际应用时应注意避免混淆.【期刊名称】《灾害学》【年(卷),期】2018(033)0z1【总页数】4页(P148-151)【关键词】公路;城市道路;路基;湿度【作者】胡义生;钟金良【作者单位】苏交科集团股份有限公司, 江苏南京210019;苏交科集团股份有限公司, 江苏南京210019【正文语种】中文【中图分类】X43;U412;P642路基是按照路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物,是路面的基础,承受由路面传来的行车荷载[1]。

路基的湿度状况与路基的强度、稳定性密切相关,是影响路基土回弹模量的最重要的环境因素[2],对设计确定路面结构及厚度有较大影响[3],它受大气降水、蒸发、地下水、温度、路面结构及其透水程度等多种因素的制约。

我国现行《城市道路路基设计规范》[4]将路基在最不利季节所处的干湿状态分为过湿、潮湿、中湿、干燥四类,采用稠度来表征路基的湿度;而《公路路基设计规范》[1]认为在路面完工后的2~3年内路基的湿度与周围环境趋于平衡,并将这种平衡湿度状况分为潮湿、中湿、干燥三类,采用饱和度来表征路基土湿度状态。

两者在判别路基湿度状况方面存在一定的联系,但在思路、方法等方面均有所不同,在实际勘察设计工作中应加以鉴别。

1 影响路基湿度状况的因素影响路基湿度状况的因素很多,但从概念上分析,可将众多的影响因素归结为路基土本身和水两类。

1.1 路基中的水源路基水的主要来源有:(1)大气降水—通过路面、路肩、边坡和边沟渗入路基;(2)地面水—边沟及排水不良时的地面积水,浸入路基或以毛细水的形式渗入路基;(3)地下水—路基下部浅层的地下水浸入路基或在毛细作用下上升到路基内部;(4)水汽凝结水—在土的孔隙中流动的水蒸气遇冷凝结为水;(5)薄膜移动的水—以薄膜水的形式,从含水量较高处移向含水量较低处,或从温度较高处移向温度较低处的水[3]。

判断路基干湿类型的方法

判断路基干湿类型的方法
1.地质勘察法:
地质勘察法是最常用的判断路基干湿类型的方法之一、通过对地质情
况的详细调查和分析,可以了解到地下水位、地层构造、地质构造等信息,从而推断路基的干湿类型。

例如,如果地下水位较浅,地层含水量较高,
那么路基很可能属于湿型。

2.土壤试验法:
土壤试验法是通过采集路基土壤样品并进行室内试验,来判断其干湿
类型的方法。

包括以下几种试验:
-重量法:将土壤样品在室内称重,并在不同湿度下进行称重,通过
比较不同湿度下土壤的重量变化来判断其干湿类型。

-密度法:通过测量土壤的湿度和干重,利用密度计计算土壤的湿度,从而判断其干湿类型。

-水分含量测定法:采用干燥法或重复重量法,分别测定土壤的初始
重量和干燥后的重量,计算土壤的水分含量,从而判断其湿度。

3.现场观察法:
现场观察法是通过对路基现场情况的观察,并结合经验进行判断的方法。

-观察地表积水情况:如果在降雨后,地表会出现明显的积水迹象,
那么说明该地区地下水位较浅,路基可能属于湿型。

-观察路基沉降情况:如果路基存在较大的沉降现象,那么可能是因
为路基下存在大量湿润的土壤,路基属于湿型。

-观察路基表面裂缝情况:如果路基表面存在较多的裂缝,并且恰好
分布在路基离水体较近的位置,那么可能是因为湿润土壤引起的膨胀收缩,说明路基属于湿型。

综上所述,通过地质勘察、土壤试验和现场观察等多种方法,可以全
面准确地判断路基的干湿类型,为后续的路基设计和施工提供可靠的依据。

公路工程2017.07.07

2017年07月07日路基1、路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。

原有公路分界相对含水量或分界稠度划分; 新建公路用路基临界高度来判别。

高速公路应处于干燥或中湿状态。

P12、原地基处理要求:P2-3(1)路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理。

(2)坑、洞、墓穴,应用合格填料回填,压实度≥90%。

(3)清表深度一般不小于15cm ,平整后按规定要求压实。

(4)换填深度,应不小于30cm 。

并予以分层压实到规定要求。

(5)基底应在填筑前进行压实。

高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的压实度≥90%,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm )时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。

4、土质路堑施工方法:P3(1) 横向挖掘法:单层横向全宽挖掘法,该方法适用于挖掘浅且短的路堑。

多层横向全宽挖掘法,适用于挖掘深且短的路堑。

(2)纵向挖掘法:分层纵挖法,适用于较长的路堑开挖。

通道纵挖法,该法适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的路堑开挖。

分段纵挖法,该法适用于过长,弃土运距过远,一侧堑壁较薄的傍山路堑开挖。

(3)混合式挖掘法:多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用,适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖。

5、推土机开挖时影响作业效率的主要因素是切土和运土两个环节。

6、石质路堑开挖方法:P4(1)钻爆开挖:是当前广泛采用的开挖施工方法。

有薄层开挖、分层开挖(梯段开挖)、全断面一次开挖和特高梯段开挖等方式。

(2)直接应用机械开挖:不适于破碎坚硬岩石。

(3)静态破碎法:安全可靠,但破碎效率低,开裂时间长。

7、综合爆破:P4-5小炮:用药量小于1吨 钢钎炮:直径<70mm ,深度<5m (辅助炮)深孔爆破:直径>70mm ,深度>5m (主流发展方向)洞室炮: 药壶炮:7-9级岩石(小炮里最省工省料)猫洞炮:5-7级岩石8、常用爆破方法:P5光面爆破、预裂爆破(一字型部孔)、微差爆破、定向爆破、洞室爆破9、用于公路路基的填料要求挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。

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一、路基湿度的来源
路基的强度与稳定性在很大程度上与路基的湿度以及大气温度引起的路基的水温状况有密切的关系。

路基在使用过程中,受到各种外界因素的影响,使湿度发生变化。

路基湿度的来源可分为以下几方面;
1大气降水——大气降水通过路面,路肩边坡和边沟渗入路基;
2地面水——边沟的流水、地表泾流水因排水不良,形成积水、渗入路基;
3地下水——路基下面一定范围内的地下水浸入路基;
4毛细水——路基下的地下水,通过毛细管作用,上升到路基;
5水蒸汽凝结水——在土的空隙中流动的水蒸汽,遇冷凝结成水;
6薄膜移动水——在土的结构中水以薄膜的形成从含水量较高处向较低处流动,或由温度较高处向冻结中心周围流动。

上述各种导致路基湿度变化的水源,其影响程度随当地自然条件和气候特点以及所采取的工程措施等而不同。

二、大气温度及其对路基水温状况的影响
路基湿度除了水的来源之外,另一个重要因素是受当地大气温度的影响。

由于湿度与温度变化对路基产生的共同影响称为路基的水温状况。

沿路基深度出现较大的温度梯度时,水分在温差的影响下以液态或气态由热处向冷处移动,并积聚在该处。

这种现象特别是在季节性冰冻地区尤为严重。

我国华北,东北和西北地区为季节性冰冻地区。

这些地区的路基在冬季冻结的过程中会在负温度坡降的影响下,出现湿度积聚现象。

气温下降到零度以下,路面和路基结构内的温度也随之由上而下地逐渐降到零下。

在负温度区内,自由水、毛细水和弱结合水随温度降低而相继冻结,于是土粒周围的水膜减薄,剩余了许多自由表面能,增加了土的吸湿能力,促使水分由高温处向上移动,以补充低温处失去的部分。

由试验得知,在温度下降到-3℃以下时,土中未冻结的水分在负温差的影响下实际上已不可能向温度更低处移动,因此,负温度区的水分移动一般发生在0℃至-3℃等温线之间。

在正温度区内,因零度等温线附近土中自由水和毛细水的冻结,形成了与深层次土层之间的温度坡差,从而促使下面的水分向零度等温线附近移动。

而这部分上移的水分便又成了负温度区水分移动的补给来源。

这就造成了上层路基湿度的大量积聚。

积聚的水冻结后体积增大,使路基隆起而造成面层开裂,即冻胀现象。

春暖化冻时,路面和路基结构由上而下逐渐解冻。

而积聚在路基上层的水分先融解,水分难以迅速排除,造成路基上层的湿度增加,路面结构的承载能力便大大降低。

若是在交通繁重的地区,经重车反复作用,路基路面结构会产生较大的变形,严重时,路基土以泥浆的形式从胀裂的路面缝隙中冒出,形成了翻浆。

冻胀和翻浆的出现,使路面遭受严重损坏。

当然并不是在季节性冰冻地区所有的道路都会产生冻胀与翻浆,对于渗透性较高的砂性土以及渗透性很低的粘性土,水分都不容易积聚,因此不易发生冻胀与翻浆,而相反,对于粉性土和极细砂则由于毛细水活动力强,极易发生冻胀与翻浆。

周边的水文条件和气候条件亦是重要原因。

地面排水不良,地下水位高,路基湿度大,水源充足。

冬季温和与寒冬反复交替,路基冻结缓慢,这些都是产生冻胀与翻浆重要的自然条件。

三、路基干湿类型
路基的强度与稳定性,同路基的干湿状态有密切关系,并在很大程度上影响路面结构设计。

路基按其干湿状态不同,分为四类:干燥、中湿、潮湿和过湿。

为了保证路基路面结构的稳定性,一般要求路基处于干燥或中湿状态。

过湿状态的路基必须经处理后方可铺筑路面。

上述四种干湿类型以分界稠度wc1、wc2和wc3来划分。

稠度wc定义为土的含水量w与土的液限wL之差,与土的塑限wp与液限wL之差的比值。


wc=(wL-w)/(wL-wp) (1-1)
wc——土的稠度;
wL——土的液限;
w——土的含水量;
wp——土的塑限。

土的稠度较准确地表示了土的各种形态与湿度的关系,稠度指标综合了土的塑性特性,包含了液限与塑限,全面直观地反映了土的硬软程度,物理概念明确。

1wc=,即w=wp,为半固体与硬塑状的分界值;
2wc=0,即w=wc,为流塑与流动状的分界值;
3>wc>0,即wL>w>wp,土处于可塑状态。

以稠度作为路基干湿类型的划分标准是合理的,但是在不同的自然区划,不同的土组的分界稠度是不同的,详情见表1-8。

各自然区划土基干湿分界稠度
表1-8
土组
分界稠度
自然区划
土质砂粘质土粉质土
wc0wc1wc2wc3
wc0wc1wc2wc3
wc0wc1wc2wc3
附注
粘性土:分母适用于Ⅱ1、2区;
粉性土:分母适用于Ⅱ2a区。

分子适用于粉土地区;
分母适用于粉质亚粘土地区。

注:wc0—干燥状态路基常见下限稠度;
wc1、wc2、wc3—分别为干燥和中湿、潮湿和过湿状态的分界稠度。

在公路勘测设计中,确定路基的干湿类型需要在现场进行勘查,对于原有公路,按不利季节路槽底面以下80cm 深度内土的平均稠度确定。

于路槽底面以下80cm内,每10cm取土样测定其天然含水量、塑限含水量和液限含水量,以下式求算
wci=(wLi-wi)/(wLi-wpi) (1-2)
式中:wi——路槽底面以下80cm内,每10cm为一层,第i层上的天然含水量;wLi——同一层土的液限含水量(76g平衡锥);
wpi——同一层土的塑限含水量;
wci——第i层的稠度;
wc——路槽以下80cm内土的算术平均稠度。

根据w〖TX-〗c判别路基的干湿类型,要按照道路所在的自然区划和路基土的类别,查表1-8,与分界稠度作比较,并按表1-9所列区划界限确定道路所属的路基干湿类型。

路基干湿类型
表1-9
路基干湿类型路基平均稠度wc与分界相对稠度的关系一般特性
干燥wc<wc路基干燥稳定,路面强度和稳定性不受地下水和地表积水影响。

路基高度H>H1
中湿wc1≤wc<wc2路基上部土层处于地下水或地表积水影响的过渡带区内,路基高度H2<H≤H1
潮湿wc2≤wc<wc3路基上部土层处于地下水或地表积水毛细影响区内,路基高度H3<H≤H2过湿wc≥w3路基极不稳定、冰冻区春融翻浆,非冰冻区弹簧,路基经处理后方可铺筑路面,路基高度H<H3
对于新建道路,路基尚未建成,无法按上述方法现场勘查路基的湿度状况,可以用路基临界高度作为判别标准。

当路基的地下水位或地表积水水位一定的情况下,路基的湿度由下而上逐渐减少,如图1-4所示。

与分界稠度相对应的路基离地下水位或地表积水水位的高度称为路基临界高度H。

即,
H1相对应于w1,为干燥和中湿状态的分界标准;
H2相对应于w2,为中湿与潮湿状态的分界标准;
H3相对应于w3,为潮湿和过湿状态的分界标准。

在设计新建道路时,如能确定路基临界高度值,则可以以此作为判别标准,与路基设计高度作比较,由此确定路基的干湿类型,如表1-9所示。

图1-4路基临界高度与路基干湿类型
为了保证路基的强度和稳定性不受地下水及地表积水的影响,在设计路基时,要求路基保持干燥或中湿状态,路槽底距地下水或地表积水的距离,要大于或等于干燥,中湿状态所对应的临界高度。

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