复合式路面结构的分析

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复合式路面施工技术探讨

复合式路面施工技术探讨

复合式路面施工技术探讨摘要:众所周知的是,复合式路面具有许多优势,能够极大的改善所在道路的交通流畅性,还能提高道路使用的寿命。

伴随着各种经济需求的提升,我国逐渐对复合式路面进行覆盖。

应用于不同的场景下,对应的复合式路面施工技术也要进行改良。

特别是针对施工过程中出现的一些问题,如果不及时跟进改良,会对路面质量造成相应的破坏。

因此,本文主要分析了复合式路面施工技术的要点以及在施工过程中体现出来的一些问题,然后对于复合式路面施工的技术进行了详细的说明。

关键词:复合式路面;施工技术;技术要点前言:复合式路面的组成结构较为复杂,与传统的路面相比,结构层面上大大多于传统路面。

相同点在于对于暴露在路面的顶层来说,都是采用混凝土与沥青混合的材料进行铺设。

复合式路面施工技术具有难度大,事件紧迫,施工技术复杂的特点。

大多数复合式路面的铺设都集中在城市交通最繁忙的地段,因此施工质量的好坏不仅关系到城市道路交通,对于整个路面的使用时长也起到决定性作用。

复合式路面施工技术有很多种类型,根据施工手法的不同主要分为完全施工和部分施工。

完全施工针对于对于路面的要求较高的场合,部分施工主要是在原有路面的基础上进行施工。

1.复合式路面施工技术要点以及存在的不足1.1复合式混凝土路面施工技术要点复合式路面施工有很多需要注意的问题。

首先,在复合式的某一层施工完成后,都需要处理好衔接部分。

一般的施工建议是在各个衔接部分铺设一块工布,保证复合式路面之间没有缝隙,贴合的越紧密能够更好的将路面传来的压力分散到各个层面进行吸收。

这样做的好处是可以大大提高路面的耐久性,因为对于又突起的部分,在力学分析时,是受到压力最大的部分,承受压力过大的话势必导致路面出现破损。

其次,在进行工布的铺设之前,务必要保证符复合层表面的光滑性,不能有异物留在上面。

因为一旦工布铺设上去后,下一步就是要再覆盖另一层路面了,这样在以后检查时即便发现了问题,唯一的办法就只有拆除重新铺设了,这样做会造成人力物力资源的极大浪费。

复合式路面铺装典型结构

复合式路面铺装典型结构

复合式路面铺装典型结构建议重庆鹏方路面工程技术研究院重庆中交科技股份有限公司复合式路面铺装典型结构一、前言1 目的根据常用城市道路及高速公路水泥混凝土表面加铺沥青混凝土路面(复合式路面加铺,俗称“白改黑”)常用的铺装结构方式,结合我研究院(重庆鹏方路面工程技术研究院)研究成果及大量工程实践,建议复合式路面加铺方案。

2 复合式路面铺装的主要问题(1)反射裂缝问题反射裂缝是“白改黑”需要面对和解决的问题。

水泥混凝土板的切缝,以及断板、断角导致的板缝(如处理不好)均容易导致应力集中使铺装层产生开裂。

(2)层间粘结问题水泥混凝土与沥青混凝土层间粘结不良,导致沥青层出现推移、拥包等病害。

3 铺装思路(1)采用中间层,以抑制或者抵抗反射裂缝。

一般常采用防水卷材、格栅、应力吸收层等;(2)采用粘结力强的材料作为层间粘结层,尤其在弯道和长下坡路段,以增强沥青混凝土铺装层与水泥路面的粘结,使路面成为有效的整体;(3)提高沥青混合料的抗裂性能,可采用加筋沥青混凝土、改性沥青混凝土、橡胶沥青混凝土等。

二、目前常用的复合式路面铺装结构2.1 常用复合式铺装结构1图 2.1 常用复合式路面铺装结构1铺装结构说明:1 原水泥混凝土路面需预先处理:对原路段进行全面的调查和测试,包括断裂板的调查和脱空板的实际弯沉的测试,逐段统计;然后根据具体情况进行修补和处治。

2 防水层的处理:主要采用防水卷材+粘层油方式, 4-8mm的稀浆封层以起到部分防水和应力吸收作用。

3 沥青混凝土铺装层采用双层铺装结构,其中表面层为改性沥青混凝土。

4 在部分铺装时,有的未实施防水卷材,有的未实施稀浆封层。

方案特点:(1)目前白改黑常用铺装方案;(2)整体造价较高;(3)未做应力吸收层,抗裂性能较差,通过一段时间的通车后,会产生反射裂缝。

2.2 常用复合式铺装结构2图 2.2 常用复合式路面铺装结构2铺装结构说明:一般是由于造价原因,采用单层铺装,其他材料及铺装说明与方案1相同。

复合式路面结构在重载交通道路中的应用

复合式路面结构在重载交通道路中的应用

复合式路面结构在重载交通道路中的应用复合式路面结构是现代路面技术中的一种重要类型,它结合了多种材料的优势,具有较好的耐久性和承载力,能够适应重载交通道路的需求。

本文将介绍复合式路面结构在重载交通道路中的应用。

一、复合式路面结构的构成复合式路面结构是由多层材料组合而成的。

其中,基础层是由水泥混凝土或沥青混凝土铺设而成,承担着支撑和传递荷载的责任。

面层则是由更为柔韧的材料,如不锈钢板、优质沥青、合成材料等覆盖,起到承载车流,抗剪切、疲劳、龟裂和滑移的效果。

中间层则是由复合材料构成,可以起到缓冲、加强、隔潮等作用,如玻璃纤维增强有机复合材料、仿木材料、泡沫塑料等。

1. 增强路面的承载能力:复合式路面结构中的不同材料相互协作,能够共同承载更大的荷载。

2. 增强路面的耐久性:面层材料抗剪切、疲劳,中间层材料抗龟裂、滑移,基础层材料抗压、变形,这些作用共同承载,可以使路面的使用寿命大大延长。

3. 提高路面的防水性能:复合式路面结构的中间层可以起到隔潮效果,可以有效减少地下水位带来的影响,保证路面的稳定性。

4. 提升路面的安全性能:复合式路面结构中面层材料应用铁路领域多种高强度钢铁,可以减少路面的滑动和打滑发生,并且减少起伏变化,加强反光作用,大大提高路面的安全性能。

复合式路面结构的应用范围非常广泛,特别是在重载交通道路中的应用效果显著。

例如大型港口、机场的跑道和车辆道路、铁路枢纽周边的公路、高速公路、国道等。

这些区域由于重载运输和频繁行车,对路面的要求十分严格。

而复合式路面结构恰能满足这些需求,大大提高了这些区域的通行效率和安全性。

此外,复合式路面结构还逐渐应用于各种城市道路、桥梁、隧道、地下车库等交通场所。

目前,复合式路面结构的应用已经得到了广泛的推广和应用,而未来的发展方向将会更多地关注绿色、可持续和节能低碳等方面,例如在使用过程中可以更有效地储存太阳能、应用再生材料、进行浅色路面设计等。

这些改进都将进一步提高复合式路面结构的性能和经济效益。

复合式高速公路路面养护技术分析

复合式高速公路路面养护技术分析

复合式高速公路路面养护技术分析复合式高速公路是一种由不同材料组成的路面结构,它包括胶结层、水泥混凝土层和沥青混凝土层。

这种结构设计能够提供良好的抗裂性能、抗水解性能和耐久性。

然而,复合式高速公路路面养护仍然是一个重要的问题,因为其路面在长期使用和各种环境条件下都会受到损坏。

首先,复合式高速公路的胶结层是路面的主要组成部分之一、胶结层是由水泥胶结材料和填料混合而成的,主要用于增强路面的强度和稳定性。

在长期使用过程中,胶结层可能会遇到裂缝、变形等问题。

为了保持胶结层的完整性和稳定性,养护人员应该定期巡视路面,及时发现并修复胶结层的损坏。

其次,水泥混凝土层是复合式高速公路路面的重要组成部分。

水泥混凝土层是由水泥、砂、石料和水混合而成的,具有优良的硬度和耐久性。

然而,水泥混凝土层在长时间使用过程中可能会出现开裂、剥落等问题。

为了保持水泥混凝土层的正常使用,养护人员应该定期进行养护,包括及时修复裂缝和补充缺陷。

最后,沥青混凝土层是复合式高速公路路面的最外层。

沥青混凝土层具有良好的防水、防滑和减震性能。

然而,在长期使用和各种天气条件下,沥青混凝土层可能会发生老化、破损等问题。

为了保持沥青混凝土层的功能,养护人员应该及时进行表面修补和重新铺装。

此外,针对复合式高速公路路面养护,还可以采用其他一些技术手段。

例如,可以利用养护车辆进行路面养护,包括定期清理、破损修补等。

同时,还可以利用抗裂剂、抗水解剂等添加剂来提高路面的抗裂性能和耐久性。

另外,定期监测路面的质量和状况,以便及时发现并处理问题。

综上所述,复合式高速公路路面养护是确保公路安全运行和延长使用寿命的重要措施。

通过定期巡视、修补和使用一些辅助手段,可以有效地减少路面损坏和延长其使用寿命。

因此,养护人员应该加强对复合式高速公路路面养护技术的学习和应用,以确保公路的正常运行和安全性。

复合式路面结构在重载交通道路中的应用

复合式路面结构在重载交通道路中的应用

复合式路面结构在重载交通道路中的应用【摘要】复合式路面结构在重载交通道路中的应用已成为当前道路建设领域的热点话题。

本文将首先介绍复合式路面结构的概念,探讨其优势所在。

随后将通过实际应用案例展示其在重载交通道路中的应用效果,并讨论其设计原则和施工方法。

结合未来发展趋势,进一步总结复合式路面结构在重载交通道路中的应用,并展望其未来发展前景。

通过本文的研究,有望为道路建设领域的相关从业者提供有益参考,推动复合式路面结构在重载交通道路中的更广泛应用和发展。

【关键词】复合式路面结构、重载交通道路、应用、概念、优势、案例、设计原则、施工方法、未来发展、总结、发展前景。

1. 引言1.1 复合式路面结构在重载交通道路中的应用复合式路面结构是一种在重载交通道路中应用广泛的路面结构,其特点是由不同材料层组成,以提高路面的承载能力和耐久性。

复合式路面结构在重载交通道路中的应用具有重要意义,可以有效解决道路承载能力不足、路面破损严重等问题,提高道路的使用寿命和安全性。

复合式路面结构的优势主要体现在以下几个方面:一是提高了路面的承载能力,可以满足重载交通道路的需要;二是延长了路面的使用寿命,减少了路面维护和修复的频率;三是提高了路面的耐磨性和抗压能力,增强了路面的稳定性和安全性。

在重载交通道路中,复合式路面结构已经得到广泛应用,例如高速公路、重型货运车道等。

这些应用案例表明,复合式路面结构可以有效减轻交通道路的日常损耗,提高路面的承载能力,保障交通安全。

复合式路面结构在重载交通道路中的应用具有重要意义和广阔前景。

随着技术的不断发展和完善,复合式路面结构将会在重载交通道路中发挥越来越重要的作用,为交通运输领域的发展做出更大贡献。

2. 正文2.1 复合式路面结构的概念复合式路面结构是指在道路表面上采用两种或两种以上不同性质的路面材料进行叠合或混合铺设,从而形成一种具有综合性能的路面结构。

复合式路面结构通常由基层、中间层和面层组成,每一层的材料和厚度均有设计要求,以确保整体结构的稳定性和耐久性。

复合式路面结构特点及应用

复合式路面结构特点及应用

复合式路面结构特点及应用1、复合式路面1.1无论从经济、技术、使用性能方面都优于单一柔性或刚性路面结构。

规范定义:面层由两层不同材料类型和力学性质的结构层复合而成的路面1.2种类:1)水泥复合式路面:碾压砼—普通砼(RCC—PCC)、贫砼—普通砼(EPCC—PCC)、2)水泥混凝土加铺沥青混凝土复合路面:碾压混凝土—沥青面层(RCC—AC)、普通混凝土—沥青面层(PCC—AC)、钢筋混凝土—沥青面层(JRC—AC)、连续配筋混凝土—沥青面层(CRC—AC)。

1.3 水泥混凝土——沥青混凝土(CC-AC)复合路面特点:1)结构组成特点在水泥混凝土路面上加铺沥青层,即修筑水泥混凝土与沥青混凝土复合式路面结构,不仅可减少沥青用量(与柔性路面相比),而且可弥补刚性路面的不足(行车舒适性差、养护难度大等)。

路面整体刚度大,稳定性好,行驶舒适性好。

路面结构组成为:基层+水泥混凝土板+界面层+沥青面层。

沥青路面界面层(连接层)水泥砼路面弹性模量----1200----30000----5000基层界面层的材料通常采用的是改性沥青同步碎石或砂粒式沥青混凝土等,厚度5~20毫米,主要起到粘结和防水和防裂作用。

界面层材料模量小,具有高粘度,弹性恢复性能好,能够很好的吸收水泥混凝土板由于形变而产生的应力,能够有效的抑制反射裂缝的传播。

刚柔性路面最大的特点是组成面层结构的材料的模量不一样,刚度相差很大。

水泥混凝土板具有强度高、刚度大、温度敏感性小,材料模量相对比较稳定,属脆性材料。

沥青面层材料模量小,温度敏感性大,材料模量随温度变化,呈现明显的黏-弹-塑性。

正是由于材料模量的差异较大,从而导致刚柔性路面在车辆荷载及温度应力作用下,呈现明显的变形不协调性(模量——受力状态下应力和应变之比;弹性模量——在弹性阶段应力和应变之比,符合胡克定律)刚度——抵抗弹性变形的能力;劲度——抵抗弹性位移的能力强度——经受外力或其它作用时,抵抗破坏的能力;黏性——流体在运动状态中抵抗剪切变形速率能力的性质;弹性——受外力发生形态变化,除去作用力后能恢复原来状态的性质;塑性——给定荷载下,材料发生永久变形的特性。

复合式路面结构在重载交通道路中的应用

复合式路面结构在重载交通道路中的应用

复合式路面结构在重载交通道路中的应用复合式路面结构是指两层或以上不同材料组成的路面结构,主要由上层面层和下层基层组成。

这种路面结构具有较好的路面稳定性、减小路面压力、降低路面噪音、提高路面耐久性等优点,因此在重载交通道路中得到了广泛的应用。

复合式路面结构的上层面层材料可通过改变沥青粘合剂、矿物骨料、添加剂的含量、种类、配比等进行调整,以达到不同的路面性能要求。

下层基层由碎石、砾石或水泥混凝土等硬质材料组成,能够有效承受车辆荷载并分散荷载压力。

一、减小路面压力重载车辆通行时,由于车轮荷载较大,在路面上形成强烈的压力,容易导致路面损坏和车辆运行不稳定。

采用复合式路面结构,上层面层材料采用高弹性模量的沥青混合料,可以在一定程度上减小路面压力,提高路面对车辆荷载的承载能力,延长路面使用寿命。

二、降低路面噪音砂浆路面和水泥路面等硬质路面材料容易产生噪音,而采用复合式路面结构,上层面层材料可以加入隔音材料,如聚乙烯丁基橡胶、橡胶粉等,有效减少路面噪音的产生。

尤其在城市的繁华商业区、住宅区等靠近居民区域的道路上,采用该结构的路面能够显著降低周边噪音污染的影响,提高居民的生活质量。

三、提高路面耐久性由于复合式路面结构中的上层面层材料具有较好的弹性模量、柔韧性和抗裂性等特点,能够有效抵抗路面开裂、车辙等问题的发生。

此外,上层材料的耐久性也较好,能够经受住不同气候条件、地区环境的考验,减少路面维修和重铺的需求,节约了路面养护成本。

复合式路面结构能够提高路面摩擦系数和抗滑性能,有利于车辆在滑冰、雨雪等恶劣路况下的行驶稳定性。

此外,该结构还可以分散车轮荷载,减小车辆制动距离,提高车辆的制动效果和行驶安全性。

综上所述,复合式路面结构在重载交通道路中得到广泛应用,并发挥了重要作用。

不仅提高了路面的稳定性、降低了路面噪音,还具有耐久性好、安全性高等优点,为交通事业的发展做出了贡献。

旧路改建刚柔复合式路面结构设计探究

旧路改建刚柔复合式路面结构设计探究

旧路改建刚柔复合式路面结构设计探究随着交通事业的发展,城市道路也逐渐受到人们的关注。

为了达到更加安全、高效和美观的目的,多数城市选择对旧路进行改建。

改建旧路的过程中不可避免地要考虑到路面结构的设计问题。

因为一条路的安全、舒适和使用寿命全部与路面结构有关。

传统上,钢筋混凝土路面常常是最常见的选择。

但是它因其硬度较高,使用寿命较短,且不易修补,使用效果并不那么理想。

怎么办?近年来,科学家们不断尝试各种刚柔复合式路面结构的设计,既要保持硬度,又要兼顾柔韧性,使路面更加的合理和适应更多的使用情况。

接下来我们将对刚柔复合式路面结构做出详细的探究。

一、概述刚柔复合式路面结构是一种结合了钢筋混凝土路面和沥青路面的路面设计方式,既兼顾了钢筋混凝土路面的稳定性和刚度,也考虑到了沥青路面的柔性和回弹性,成为了一种优秀的路面结构设计方案。

二、刚柔复合式路面结构的构成特点刚柔复合式路面结构主要包括以下三个层次:第一层:干制混凝土基层干制混凝土基层常常是一种以粉煤灰和水泥为主要原料制成的无机粘结剂,混合一定的细骨料和粗骨料构成的混凝土。

这样的底层优势在于抗压的能力强,稳定性高,适应性强。

第二层:水泥混凝土薄层钢筋混凝土路基的表面常常需要涂上一层专用的水泥混凝土,用于解决基本的平整要求和交通运输的需要。

第三层:沥青混凝土路面层刚柔复合式路面结构的表面通常会铺设一层厚度在3cm左右的沥青混凝土路面层。

沥青混凝土路面层硬度低,具有很高的柔性和回弹性,能够在车辆通过过程中为车辆产生更多的摩擦和支持,从而提高过路车辆的安全性和舒适度。

三、刚柔复合式路面结构的优点1. 具备高度的承载能力由于采用了钢筋混凝土作为路面基底,能够够承受更高的荷载要求,使得路面的承载功效得到了很大的提高。

2. 更加适合特定的道路状况钢筋混凝土路面的硬度相对较局促,而沥青路面的柔性和回弹性更好,因此刚柔复合式路面结构将两种路面的优点结合起来,适用于跨越长距离、通行车辆多、速度快和急行道等使用场合。

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复合式路面结构的分析
摘要:复合式路面结构通常指的是水泥混凝土路面加铺沥青面层后形成的路面结构。

由于材料特性的差异,复合路面有着许多不同于一般路面结构的特性,本文将对复合式路面结构的特点进行的分析。

关键词:刚柔复合路面,界面层,反射裂缝
1、路面结构发展现状
截止至2010年底,我国公路总里程已经超过400万公里,其中高速公路总里程约6.5万公里,在世界上排在第二位,仅次于美国。

伴随国内道路的发展,车辆保有量更是呈现爆发式增长,同时,超载现象也更为突出。

国内早期普遍适用的水泥混凝土路面,以及沥青混凝土路面已经逐渐被更符合经济效应和使用效应的复合路面结构所取代。

复合路面结构是由水泥混凝土路面加铺沥青面层形成的一种刚柔性的复合式路面结构,其不仅具有沥青路面行车舒适、噪音小的特点,还具有水泥路面强度高、承载能力大和稳定性好的特点。

但近年来,顺着复合式路面的使用,其问题也逐渐显现,主要问题集中在以下几个方面:
1)、早期病害严重。

使用5~10年后,容易出现反射裂缝、局部开裂等现象。

2)、界面处理技术滞后。

主要体现在刚柔性材料界面的处理材料的选择,以及施工工艺等方面的改进。

2、复合式路面结构的特点
复合式路面结构组成为:基层+水泥混凝土板+界面层+沥青面层。

沥青加铺层厚度较大时,通常分两层摊铺,层间洒乳化沥青粘层油以加强粘结,或采用玻纤格栅。

界面层的材料通常采用的是改性沥青,厚度只有几个毫米,主要起到粘结和防水作用。

界面层材料模量小,具有高粘度,弹性恢复性能好,能够很好的吸收水泥混凝土板由于形变而产生的应力,能够有效的抑制反射裂缝的传播。

复合路面最大的特点是组成面层结构的材料的模量不一样,刚度相差很大。

水泥混凝土板具有强度高、刚度大、温度敏感性小的特点,属脆性材料。

沥青面层材料的模量小,温度敏感性大,材料模量随温度变化明显,呈现黏-弹-塑性的特点。

由于材料模量的差异较大,从而导致刚柔性路面在车辆荷载及温度应力作用下,呈现明显的变形不协调性。

3、复合式路面的设计
目前对复合式路面的设计,通常有以下几种方法:
1)美国的Austin Research Engineers法。

其主要关注在车辆荷载与温度荷载作用下,板接缝处会产生的垂直的相对位移与水平相对位移。

2)美国的AASHTO法。

这种方法是迄今为止最为完善的经验设计方法,具体内容包括可行性研究、原砼板处理、防止反射裂缝措施和厚度计算等。

3)、美国沥青协会的AI弯沉法。

AI法主要以控制接缝或裂缝处的板边平均弯沉量和弯沉差为设计要求。

4)、有效厚度法。

这一方法的基本思路是加铺层所需的厚度是新路面所需的厚度与旧路面有效厚度之差:h=hn-hc。

式中,h为加铺层厚度,hn为新路面厚度,hc为旧路面有效厚度。

5)、国内的经验法。

该法以现有路面的弯沉测定结果为基础,根据经验关系式,确定使现有路面弯沉值下降到同设计交通次数相适应的容许弯沉值时,所需要的加铺层厚度。

4、复合式路面损坏模式目前,广东地区已有大量的复合路面结构道路投入使用,部分道路使用了一定的年限。

从现场的情况看,刚柔性路面的损坏形式主要呈现的是开裂破坏,其中主要是反射裂缝。

通过对裂缝处钻芯取样,可明显看到反射裂缝由下向上发展的痕迹。

这是由于水泥混凝土板块、裂缝处不能承受拉应力和剪应力,裂缝和接缝顶面的沥青罩面层受损。

当水泥路面板发生移动时,在裂缝和接缝顶面的加铺层中产生应力集中,形成反射裂缝。

而水泥路面板的移动是温度变化、行驶车辆以及两者的综合作用且不可避免的结果。

以下为由行车荷载引起的荷载型反射裂缝以及由温度变化引起的温差型反射裂缝的原理图:
针对以上的损坏模式,研究广东地区部分复合式路面,可以发现,当接缝宽度较小、路面板的长宽比较大,或者路面材料收缩系数较大而层间粘结又较紧密时,罩面层中温差型反射裂缝最可能产生。

而当混凝土面板厚度较小而层间粘结又较差的情况下,罩面层中容易产生荷载型反射裂缝。

5、反射裂缝的防治措施对于反射裂缝的防治,主要有以下几种:
1)、锯切横缝。

即在铺设加铺层后,在现有每条横缝上面锯缝,再灌缝,此后和常用的路面接缝一样进行维护。

这样可以为释放加铺层内因温度收缩受阻产生的拉应力提供预定的不连续断面位置,从而控制随意裂缝的出现。

2)、增加罩面层厚度。

罩面层越厚,裂缝处的荷载传递能力越大,并由此减少了层内的弯曲应力和剪切应力,同时,裂缝从底面反射到顶面需要经过的距离变长,也可以延长路面的使用寿命。

3)、设置裂缝缓解层。

通过对刚柔性界面的处理,设计厚度几毫米的夹层,能够有效的控制反射裂缝的传播。

目前,这种办法被认为是最有效也是最经济的解决刚柔性路面反射裂缝的办法。

4)、使用改性沥青或在沥青混合料中加入纤维。

这种措施,能增大或改善罩面层的变形性能,能提高抗拉强度,减少荷载单位面积作用力,减少温度变化对板移动的影响,从而延缓反射裂缝的出现。

5)、在罩面层下部应用加筋材料。

这种方法,可以增加沥青混凝土的抗拉强度、抗裂性能、抗剪切能力和对弯沉的适应能力,从而防止由于混凝土板块的移动而引起的开裂。

一般要求加筋材料的弹性模量一定要高于被加筋材料的模量。

6、复合式路面的发展前景
对于复合式路面结构的研究,国内外道路工作者已做了一些卓有成效的工作。

在设计上虽然已经掌握一定的理论和经验,但结合上仍存在一定局限性,大多还是建立在半理论半经验的基础上。

而国内的结构设计方法上,等刚度法的计算精度不够,简化公式法又具有一定的局限性。

在施工上,国内多采用整体浇筑,但由于施工机械的限制,上下面层一般不能做到一次摊铺成型。

施工技术尚需大力进行研究发展。

在应用上,随着早期水泥混凝土道路的使用,越来越多的旧路需要进行改造、修复、翻新等施工,其养护和维修问题日益突出。

加铺沥青层是有效而经济的选择,因此复合式路面目前主要是用沥青混凝土层修复混凝土路面。

但随着
社会的发展,城市建设对道路美观的要求越来越高,而沥青路面造价偏高的缺点开始凸显,水泥混凝土路面舒适度较差的不足又大大限制了其发展,因此,复合式路面将有巨大的潜力和无限的发展空间。

注:文章内的图表及公式请以PDF格式查看。

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