LSPM-25目标配比
25米手枪速射决赛新规则

25米手枪速射决赛新规则(根据国际射联2011版规则翻译)决赛男子25米手枪速射决赛包含4-8组5发的4秒速射,从第4组开始使用命中和脱靶来淘汰最后一名。
资格赛资格赛使用60发的速射(规则8.6.4.3)。
资格赛前6名进入决赛。
根据资格赛排名决定决赛靶位,第一名为最左边。
决赛射手从0分开始比赛。
靶决赛中必须使用3组25米电子靶。
两个射击位置之间间隔1.5米。
每位选手必须在自己位置上,他至少一只脚必须接触射击区域根据6.3.16.6标示的线上,每条线距离靶中心线75厘米。
得分得分以命中或脱靶,击中为1分,脱靶为0分。
命中区域为25米速射靶的9.7环区域。
在国际射联锦标赛决赛中命中区域的实际尺寸可能会由国际射联执行委员会进行调整,但是命中区域的任何改变必须提前宣布。
每一发命中及脱靶的图标将显示在射手的显示器上,并且显示在决赛馆的屏幕上。
决赛选手从0分开始比赛,资格赛成绩决定选手进入决赛。
在决赛中,成绩由射手所有组的击中累计(单发决成绩除外)。
如果一个选手被扣分,低于0分的分数将不会被记录。
(比如3-1=2,0-1=0)决赛开始前30分钟:报到及开始时间。
比赛开始时间为下达第一组计分射“装子弹”命令的时刻。
决赛选手必须在开始前30分钟达到准备区域报到。
没有准时报到的选手将会被从第一组成绩中扣除1分。
选手必须携带他们的装备、射击服、颁奖仪式中可能穿着的颁奖服。
仲裁将会使用决赛秩序单确认选手在位及在成绩公布栏和成绩系统的名字、国家是正确的。
在决赛开始前15分钟前,选手必须被允许放置自己的装备,包括一只备用的手枪以替换在比赛中会发生故障的枪支。
不管是枪箱还是装备箱都不可以放在地线后的比赛位置上。
比赛前10分钟:准备及试射阶段在入场式之前,将会有一个准备阶段和试射阶段。
在比赛前10分钟,地线裁判长将会召唤选手进入地线。
地线裁判长将开始2分钟的准备,口令为:“PREPARATION BEGINS NOW”(准备开始)。
大粒径透水性沥青混合料(LSPM-30)柔性基层

大粒径透水性沥青混合料(LSPM-30)柔性基层摘要:随着城市交通量的不断增加,沥青路面的早期破坏也越来越严重,为解决路面的抗车辙能力和排水功能,这里简单介绍大粒径透水性沥青混合料在这些方面的优势,通过设计LSPM-30配合比,逐步认识其特点及优点,并将在未来的城市道路中加以应用。
关键词:大粒径沥青混合料基层目前济南市改建、新建城市道路基层主要结构形式是以石灰稳定类和水泥稳定类为主的半刚性基层,其整体强度高、板体性好,使沥青路面具有较高的承载能力,而且材料容易获得,技术成熟,经济性好,对提高道路的整体水平起到重要作用。
但经过一段时间的使用后,会出现不同程度的损害,必须进行改造,以恢复路面的使用功能,可也不能避免反射裂缝及无法排水的缺陷,使铺筑的路面重新面临早期损害的可能。
由于半刚性基层的收缩裂缝及引起的反射裂缝难以避免,材料的致密性无法排出沥青层和反射裂缝中深入的水分,水分的积存造成基层表面的冲刷、唧浆及沥青混合料的水损害。
经过大量研究证明,采用大粒径透水性沥青混合料能够有效地防止发射裂缝的发生,并且能够排出路面结构内部的水分。
另外大粒径透水性沥青混合料具有较高的模量和抵抗变形的能力,可以直接用于旧路补强或新建路的结构层中,缩短道路的封闭交通时间,且很好地解决城市公交车道的车辙问题。
大粒径透水性沥青混合料对于我们而言是个全新的路面材料,从设计理念、级配组成、质量标准到人员水平、设备都有别于普通沥青混合料,为此我们专门邀请了一些专家为我们做技术指导,并搜集了相关资料,认真仔细地研究学习,并通过实验室试验数据分析总结,略有所悟。
1 前期工作结合城市道路急需解决的路面问题,通过学习山东省交通厅公路局发布的《大粒径透水性沥青混合料(LSPM)柔性基层设计与施工指南》,我们确定了以下几个设计目标:(1)能抵抗较大的塑性和剪切变形,承受重载交通的作用,具有较好的抗车辙能力,提高沥青路面的高温稳定性(2)有良好的排水功能,及时排出结构内部的水分(3)有较大的粒径和较大的空隙,有效地减少反射裂缝(4)提高工程施工速度,减少设备投入,降低工程造价(5)选择LSPM-30为研究对象,可以更好的利用当地原材料进行生产。
柔性基层施工安全、技术交底黄色标注

文登至莱阳高速公路工程
安全技术交底记录表(二级)
承包单位:山东科达基建有限公司合同号:十九合同段监理单位:山东省交通工程监理咨询有限公司编号:
5、接缝
横向施工接缝采用平接缝。
铺筑前,在接缝处涂洒沥青,增加新铺与已压实路面粘结力,已压实的接缝处垫钢板至虚铺厚度,然后进行熨平板加热,使已压实部分的混合料预热软化,以加强新旧混合料的粘结。
纵、横向接缝采用双钢轮压路机进行碾压。
碾压时压路机位于已压实的混合料上,每碾压一遍向新铺层移动15-20cm,直至压路机全部在新铺层上,然后进入正常程序碾压。
6、质量检查
(1)LSPM现场压实度采用孔隙率与压实度双指标进行检验,压实度大于98%,现场路面钻芯取样检测孔隙率控制平均值为13-18%,控制范围16-17%为最佳。
(2)沥青含量允许偏差0.2%。
(3)对于混合料质量控制,每天分别从拌合站和摊铺现场取样进行抽提和筛分试验,每天至少2次,每次取样不少于8kg。
八、特殊季节施工措施
1、施工过程中及时掌握未来两天内的天气情况(采取收看收听天气预报等形式),根据天气情况进行合理有效的施工生产安排。
2、雨季施工必须做好施工场地的临时排水并保持排水沟的畅通。
LSPM-30沥青大碎石柔性基层施工方案

LSPM-30沥青大碎石柔性基层试验段施工方案根据施工总体计划要求安排,我部计划于XX年XX月XX日-XX 年XX月XX日在Kx+xx—kx+xx段右幅进行长xx米、宽xx米的LSPM-30柔性基层试验路施工,以便总结经验指导下一步大面积施工。
一、人员、机械准备2、投入的施工机械、试验、检测仪器设备(1)主要施工设备列表如下,各种设备经调试运转正常。
(2)主要路面检验仪器及试验仪器a.路面检验仪器:b.试验仪器:二、LSPM-30柔性基层试验段目的验证施工组织的合理性,检验各机械之间的运转匹配情况,试验所用的材料和机具与将来全线施工所用的材料和机具相同,通过试验段的施工拟达到以下目的:1、验证沥青混合料生产配比,并确定最终施工配合比及标准级配曲线2、确定施工松铺系数3、确定标准合适的施工方法:a、确定合理的施工机械、机械数量及组合方式。
b、混合料摊铺方法和适用机具;拌和站的稳定性,确定拌和机的上料速度、拌和数量与时间、拌和温度等操作工艺;以及运输、摊铺和碾压的协调配合。
c、确定摊铺温度、速度,压实机械的选择和组合,压实温度、顺序、速度和遍数。
d、挂线施工控制、平整度的检测控制、密实度的检测控制。
4、及时将施工方法、数据进行总结,使施工水平达到逐步提高的目的。
5、确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式。
6、确定每一作业段的合适长度。
三、准备工作按照设计文件及实际施工条件,各种原材料配备及供给,保障体系、规章制度等均已就绪到位。
试验段拟定在kx+xx—kx+xx段右幅,长xx米、宽11.65米。
1、原材料准备工作及相应技术指标⑴已进场原材料的数量、产地⑵材料质量LSPM-30柔性基层所需集料来源于xx公司,碎石均采用反击式破碎机加工,并经过充分水洗,料源经我部、监理处、总监处共同取样试验考察合格,并经监理处批准后开始进料。
所进粗集料颗粒性状良好,细集料棱角性均大于42%,细长及扁平颗粒小于15%,集料压碎值均小于28%,细集料砂当量值均大于65%,进料过程中严格按规范要求频率检验,各项检测指标符合规范及设计要求。
LSPM和SMA施工方案

SMA施工工艺1. 施工温度1.1 SMA路面宜在较高的温度条件下施工,当气温或下卧层表面温度低于10℃时不得铺筑SMA路面。
施工温度应根据沥青标号、粘度、改性剂的品种及剂量、气候条件及铺装层的厚度确定。
当SMA采用改性沥青混合料时,温度可按表1范围选择。
但经试验段或施工时间证明表中规定温度不符合实际情况时,容许作适当调整。
较稠的沥青、改性剂剂量高、厚度较薄时,选用高值,反之选用低值。
气温或下卧层温度较低时,施工温度应适当提高。
1.2 沥青结合料的加热温度不得超过175℃。
1.3 沥青混合料的温度应采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量,不得采用玻璃温度计测量。
在运料车上测量时宜在车厢侧板下方打一个小孔插入不少于15cm量取。
碾压温度可借助于金属改锥在路面上打洞后迅速插入温度计测量得到(必要时应移动位置)。
2.拌和2.1 生产SMA应采用间歇式沥青拌和机拌和,且必须配备有材料配合比和施工温度的自动监测和记录设备,逐盘打印各传感器的数据,每个台班作出统计,计算矿料级配、油石比、施工温度、铺装层厚度的平均值、标准差和变异系数,进行总量检验,并作为施工质量检测的依据。
2.2拌和机应配备专用的纤维稳定剂投料装置,直接将纤维自动加人拌和机的拌和锅或称量斗中。
根据纤维的品种和形状的不同,可采取不同的添加方式。
添加纤维应与拌和机的拌和周期同步进行。
松散的絮状纤维应采用风送设备自动打散上料,并在矿料投入后干拌及喷入沥青的同时一次性喷入拌和机内。
颗粒纤维宜在集料投入后立即加人,经5~8s的干拌,再投人矿粉,总的干拌时间应比普通沥青混合料增加5~10s。
2.3喷人沥青后的湿拌时间,应根据拌和情况适当增加,通常不得少于5s,保证纤维能充分均匀地分散在混合料中。
由于增加拌和时间,投放矿粉时间加长,废弃回收粉尘等等原因而降低拌和机生产率,应在计算拌和能力时充分考虑到,以保证不影响摊铺速度,造成停顿。
2.4 拌和过程中,回收粉尘的用量不得超过矿粉总用量的25%。
LSPM施工作业指导书

LSPM施工作业指导书济乐高速LSPM-30柔性基层施工作业指导意见主编单位:山东交通学院山东大学批准单位:中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司2013-10-31发布2013-11-1实施1 总则1.1 适用范围本施工工艺标准主要针对济乐高速公路路面工程编制,它适用于该公路的LSPM-30柔性基层的施工及质量控制,其他高速公路柔性基层亦可参照执行。
1.2 参考标准及规范主要参考依据:(1)《大粒径透水性沥青混合料应用技术规程》(DB 37/T 1161—2009)(2)《公路工程人工砂石集料加工工艺规程》(DB 37/T 1393—2009)(3)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2006)(4)《公路沥青路面矿料技术标准》(DB 37/T 1390—2009)(5)《多级沥青结合料应用技术规程》DB 37/T1724—2010)(6)《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)(7)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)(8)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20一201 l)(9)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)(10)济南至乐陵高速公路路面工程施工招标技术规范(11)济南至乐陵高速公路路面施工图设计及变更文件2 基本规定2.0.1 LSPM柔性基层施工前,应对混合料进行配合比设计,配合比设计分目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段。
在施工过程中,不得随意变更经设计确定的标准配合比。
2.0.2对同一拌和场两台拌和机,如果使用相同品种的矿料和沥青,可使用同一目标配合比,但每台拌和机必须独立进行生产配合比设计。
如果矿料和沥青产地、品种等发生变化,必须重新进行目标配合比及生产配合比设计。
2.0.3 LSPM柔性基层的施工,应采用集中厂拌混合料、摊铺机摊铺、压路机碾压的施工工艺。
2.0.4在正式施工前,应铺筑试验段,对试验段进行总结。
高速公路路面LSPM柔性基层施工专项方案
路面LSPM柔性基层试验段专项施工方案一、编制依据1、交通部令2007年第1号《公路水运工程安全生产监督管理办法》。
2、国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》.3、《中华人民共和国安全生产法》。
4、交通部颁《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076~95).5、青岛市交通工程质量监督站、政府、行政主管部门下发的有关质量、安全、文明施工及进度等方面文件要求.6、龙口~青岛公路莱西(沈海高速)至城阳段两阶段施工图。
7、龙口~青岛公路莱西(沈海高速)至城阳段招标文件范本、专用本等。
8、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)。
9、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)。
10、《大粒径透水性沥青混合料应用技术规程》(DB37/T1161—2009)。
11、《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)。
12、《公路路基路面现场测试规程》(JTG E46—2008)。
13、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。
14、高速公路施工标准化技术指南。
15、国家、行业及地方颁布的现行有关法律、法规、标准、规范及管理规定等。
二、编制原则本施工方案按照业主招标文件的规定,本着将该路建设成精品工程的原则编制.具体体现在以下几个方面:1、增强合同意识,根据总体要求,全面履行合同.2、采用科学合理的施工方法和工艺及先进的机械设备。
3、树立创精品工程的理念,在施工中争创一流。
4、充分考虑施工中各种不利因素,在工期安排、人员配备、施工方法、施工工艺等方面综合考虑并预留足够的补救空间。
5、针对本工程的施工重点、难点制定相应施工方案.6、采用流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。
三、工程概况3.1工程概况龙口至青岛公路莱西(沈海高速)至城阳段经过4个县市13个乡镇(办事处),主线长89。
608km。
本项目共划分为15个施工合同段。
大粒径透水性沥青混和料LSPM配合比设计与施工
大粒径透水性沥青混和料LSPM配合比设计与施工摘要:大粒径透水性沥青混和料LSPM能提高路面的排水性能,从而延长其使用寿命和使用性能。
关键词:大粒径透水性沥青混和料配合比设计施工一、大粒径透水性沥青混和料LSPM概述大粒径透水性沥青混和料(LARGESTONEPOROUSASPHALT MIXES)是指混和料最大公称粒径大于26.5mm,具有一定空隙率,能够将水分自由排除路面结构的沥青混和料,通常用作路面基层。
它采用新的设计理念,用较大粒径(25-62mm)的单粒径集料形成骨架,用一定量的细集料形成填充。
它不同于密集配大粒径沥青混和料(ATB),也不同于一般的沥青处治碎石(ATPB)。
ATB具有良好的骨架结构,空袭率一般在3~6%,不具有排水性能。
ATPB粗集料形成了骨架嵌挤,基本上没有细料填充,空隙率很大,一般在18%以上,透水效果非常好,但模量较低,耐久性较差。
大粒径透水性沥青混和料克服了上述两种结构的缺点,借鉴了其优点,具有以下特点:⑴可以抵抗较大的塑性和剪切变形,有较好的抗车辙能力,提高沥青路面的高温稳定性。
特别是对与低速、重车路段,具有明显的抗永久变形能力。
⑵具有良好的排水性能,能够将路面渗水及时排除,避免以下结构层的水损坏,提高了路面的耐久性能。
⑶粒径较大、空隙率较大,能有效的减少反射裂缝。
⑷大粒径集料用量大,矿粉用量很少,减少了沥青用量。
二、LSPM配合比设计1、材料要求。
所有的矿料要求无塑性,因为粘土颗粒成分能引起沥青混和料的体积膨胀,在水的作用下容易引起沥青膜与矿料相互剥离。
由于粗集料在沥青混和料中起到骨架作用,其质量和物理性能直接影响混和料的使用性能,因此粗集料要求用坚硬岩石轧制,破碎形式采用锤击式或反击式,细长及扁平颗粒含量不超过15%,压碎值不大于26%,与沥青的粘结力为5级,其他指标应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求。
细集料包括机制砂、石屑和天然砂,大粒径沥青混和料要求使用机制砂和石屑,不准使用天然砂。
LSPM沥青马歇尔设计
22.4
33.9
6
3775.7
15.20
9.63
1747.44
2.161
15.1
22.6
33.2
平均值
2.164
15.0
22.5
33.5
LSPM-25 沥青混合料中被集料吸收的沥青结合料比例(Pba)
Pba 0.4042044976453
沥青混合料中的有效沥青用量(Pbe)
油石比3.1Pbe 2.614738605582 油石比3.4Pbe 2.897287719879 油石比3.7Pbe 3.1782020273430
合成矿料有效相对密度(Rse)
Rse 合成矿料的吸水 率Wx 2.729
0.500683365133492
沥青吸收系数C
0.795171930456813
油石比3.1
试件 质量 (g) 3725.3 直径(cm) 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 高度(cm) 9.52 9.53 9.50 9.51 9.50 9.52 9.51 9.52 9.61 9.62 9.58 9.60 9.56 9.53 9.54 9.54 9.61 9.60 9.60 9.60 9.54 9.53 9.52 9.53 体积 (cm3) 1727.48 密度 孔隙率 3) (%) (g/cm 2.156 16.0 矿料间隙 沥青饱和 率 度 22.3 28.3 1 15.20 9.52
ELISA所需缓冲液的配方之欧阳治创编
一、做ELISA确定抗原最佳包被浓度,做方阵滴定具体怎么做呢?选择好一份已知为阳性和阴性背景的标本,将你的抗原用1*CB PH=9.6或1*PB PH=7.4进行倍比稀释(8个条件)后加入96孔板每孔100ul。
(一般包被浓度100ng抗原或抗体/孔,最优包被条件需进行试验选择)4度过夜取出后甩干,加入20%NBS 封闭每孔200ul。
37度2h热封,甩去后拍干即可。
将你HRP或AP标记的抗原或二抗用酶标稀释液进行稀释(倍比稀释4个梯度)即可。
棋盘滴定就是板酶交叉,同时带上阳性、阴性通过试验确定最佳P/N的包被搭配E的试验2.抗原和抗体最佳工作浓度的确定抗原抗体反应要求在最适比例条件下进行,ELISA反应试剂多,其工作浓度不同对结果影响较大,因此必须对包被抗原(抗体)和酶标抗体(抗原)进行最佳工作浓度的滴定和选择,以达到最佳的测定条件。
1)方阵(棋盘)滴定法选择包被抗原的工作浓度用包被液将抗原作一系列稀释(1:50~l:800)后,按行进行包被、洗涤。
按列分别加入用稀释液1:100稀释的强阳性、弱阳性、阴性参考血清及稀释液(作空白对照),保温,洗涤。
加工作浓度酶标抗体,洗涤,加底物显色,加酸终止反应后读取A值。
选择强阳性参考血清A值;为0.8左右,阴性参考血清A值<0.1的包被抗原稀释度为工作浓度。
方阵(棋盘)法选择包被抗体和酶标抗体的工作浓度将抗体用包被液稀释为10mg/L、lmg/L、0.1mg/L三个浓度按行包被,每一个浓度包被三行(每行3孔),分别在每个浓度包被的第一、二、三行中分别加入强阳性抗原,弱阳性抗原和阴性对照,将酶标抗抗体用稀释液稀释为1:l 000、l:5000、l:10000三个浓度,分别加入每个浓度包被的第一、二、三列中。
加底物显色,加酸终止反应,分别读取A值。
以强阳性抗原液A值在0.8左右,阴性参考A值<0.1的条件为最适条件。
据此选择包被抗体和酶标抗体的最佳工作浓度。