沥青路面抗滑性能
沥青路面抗滑系数标准

沥青路面抗滑系数标准咱今儿就来说说这沥青路面抗滑系数标准。
你想想看,这路啊,就跟咱人穿的鞋一样,得合脚,得能让人走得稳当。
那沥青路面的抗滑系数不就是这双“鞋”的重要指标嘛!要是这抗滑系数不达标,那可就麻烦啦!就好比你走在路上,脚底老是打滑,那心里得多慌啊!车开在这样的路上,不也跟坐过山车似的,提心吊胆的。
你说这多危险呀!咱平常走在路上,是不是都希望路面平平整整,踩上去稳稳当当的呀?这抗滑系数高了,咱走路才放心呀。
就像你去爬山,那山路要是崎岖不平还滑溜溜的,你敢往上走吗?肯定得小心翼翼的吧。
这沥青路面也是一样的道理呀。
那怎么才能让这沥青路面的抗滑系数达标呢?这可得好好琢磨琢磨。
首先呢,这沥青的质量就得过关呀,不能是那种劣质的材料。
你说要是用了不好的沥青,那能造出好路面吗?就跟做饭似的,食材不好,做出来的菜能好吃吗?然后呢,施工的时候也得讲究。
不能马马虎虎的,得认真对待。
就好像你写字,一笔一划都得写工整了,不然那字能好看吗?这施工也是一样的,每个步骤都得做到位,不能偷懒。
还有啊,后期的维护也很重要。
路修好了不是就一劳永逸了,还得经常去看看,有问题及时处理。
不然时间长了,再好的路也会变得不平整、不防滑了呀。
你看那些经常走的路,是不是有些地方就被车压得坑坑洼洼的了?这就是没有好好维护的结果呀。
咱可不能让这样的情况发生,得让这沥青路面一直保持良好的抗滑性能。
你说要是大家都不重视这沥青路面抗滑系数标准,那路上得多乱呀!车开得不稳,容易出事故,行人走得也不安全。
这可不是小事呀,关系到大家的生命安全呢!所以呀,咱都得重视起来,让这路真正成为我们安全出行的保障。
总之呢,沥青路面抗滑系数标准可不是说着玩的,是实实在在关系到我们每个人的。
我们要从每一个细节抓起,让这路为我们的生活增添一份安全和便利。
可别小瞧了这小小的抗滑系数,它背后可有着大大的意义呢!。
公路沥青路面 抗滑指标

公路沥青路面抗滑指标
公路沥青路面的抗滑指标是指衡量路面抗滑性能的参数,通常是指路面表面的摩擦系数。
抗滑指标是评价公路路面安全性的一项重要指标,它关系到路面的防滑性能和车辆行驶的安全性。
抗滑指标主要采用摩擦系数这一参数来评价,其值越大,表明路面的抗滑性能越好。
通常情况下,摩擦系数低于0.3的路面被认为抗滑性能不足,需要采取相应措施提高抗滑性能。
提高路面的抗滑性能可以采取多种措施,例如:在路面结构中加入抗滑材料、对路面进行刻槽或拉毛处理、定期进行磨耗层更新等。
此外,定期对路面进行养护和清洗也是保持路面抗滑性能的重要措施。
总之,公路沥青路面的抗滑指标是指衡量路面抗滑性能的参数,采用摩擦系数进行评价。
提高路面的抗滑性能可以提高车辆行驶的安全性和行人的行走安全,因此需要采取相应措施维护和提升路面的抗滑性能。
沥青路面抗滑性能的测试方法及评价指标

沥青路面抗滑性能的测试方法及评价指标沥青路面抗滑性能的测试方法及评价指标摘要:高速公路沥青混凝土路面使用状况直接决定着路面的养护决策,在规范已有的评价指标的基础上建立了车辙的评价指标及指标建议值,提出了在高温多雨地区路面综合评价指数PQI模型各指标权重的建议值,并采用决策树模型建立了高速公路沥青混凝土路面养护决策模型。
高速公路建成通车后,在交通荷载和自然因素的相互作用下,其路面使用性能有逐年下降的趋势,当这种趋势达到一定的程度时将出现各种病害。
对高速公路管理部门而言,不单是要对局部出现病害的部位进行及时维修,更重要的是如何根据路面的使用性能下降的趋势有针对性地采取经济合理的养护策略。
本文就此进行初步的探讨。
1沥青混凝土路面使用性能评价高速公路沥青混凝土路面的养护决策,在很大程度上取决于对沥青混凝土路面使用性能的合理评价。
对于沥青混凝土路面使用性能,主要从路面的破损状况、结构承载力、行驶质量、抗滑性能以及车辙状况等方面进行评价。
1.1路面破损状况评价通过路面破损状况的调查全面掌握沥青混凝土路面出现的病害情况,同时进行量化。
路面破损状况采用路面综合破损率DR进行评价,以路面状况指数PCI为评价指标,即:PCI一100—15×DR^0.412对DR可按照《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ 073.2—2001)的相关要求进行调查计算。
一般说来,P CI越大表明路面的路况越好。
1.2沥青混凝土路面结构承载力评价沥青混凝土路面的承载力是指路面达到预定的损害状况之前,还能承受行车荷载的作用次数或还能使用的年数。
对沥青混凝土路面承载力通常用弯沉来评价,以路面强度指数(SSI)来作为评价指标,即:SSI=ld/lD式中:SSI为路面强度指数;ld为沥青混凝土路面设计弯沉值,O.1 mm;lD为检测路段代表弯沉值,0.1 mm。
检测沥青混凝土路面弯沉的主要仪器有贝克曼梁、自动弯沉仪和落锤式弯沉仪(FWD)。
小议沥青路面抗滑性能

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小议沥青路面抗滑性能
李沈扬 广西路桥建设有限公司
光值的测定推 算出路 面的摩擦 力。 FS - 0 e p1 S S J () F X x [ / 0 一 其 中, ( ) F S 为车 轮 在滑 移速 度s 的摩 擦 时 43 .铺砂法 定面积 的路面 凹凸不平的开 口 隙的平 空 系数 ; 为测试 轮与路面 的相对 速度 , S 它随测 试 方式而异 ; F , s 均为针对不同测试设 备的 均 深度, 0 0 即宏观构 造深度TD 以m m计。 , 它是路 主要取决干矿料 级 配。 路 面特征 参数 , 与路 面构造有关 , F 为滑 面 粗糙 度的重要指标 , 它们 0 移速 度 为0 时的 摩擦 系数 , 是路 面细 构造 的 路 表构造 深度 有三种测 试方法 , 动铺砂 法、 它 手 O 是 电动铺 砂法及激光 构造深度仪法。 中直接承受行车 荷载作用并具 有防滑功能的面 函数, S 为速度数 , 依赖于路面粗 构造的 函 k h。 431 . .手动 铺 砂 法 层, 它的厚度一般不超过 5 m , c 其主要 目的是 l数, m/ 将 一定量 的标准砂 铺在路 面上, 计算嵌 入 23 P ARC模型 . I 使行车 更为舒 适与安 全, 并保护 路面结 构不受 凹凸不平 的表 面空 隙 中的砂 的体 积与 覆盖 面 PA C I R 模型计算过程 如下: 水的侵 蚀损坏及车载 的疲 劳磨损破 坏 . 为实现 。 积之比求得。 目 是 前最为基本和常用方法, 但该 沥青路面抗滑 表 层的 基本功能 , 对沥 青路面抗 1 ) 根据路面 构造参数求 速度数S 。 p Sp a r +b x 方法人为影响的误 差较大 。 滑层必须提 出的要求是 : 的抗滑能力。 良好 4 32 .. g动铺 砂法 1 沥青路面的抗滑 机理 j 其中,x T 为路表面构造参数;,均为回归 ab 同手动铺 砂法 原理 相同 , 弥补了手工铺 但 沥 青路 面的 抗滑 力主要 取决 于路面 表 层 系数, 可理解 为路 表构 造深度测 定装 置或方 亦 测 不是将全 部 参} I C 1 1 的微观构 造和宏观 构造, 主要 指标 为构造深 度 法的标定参数 , /P AR 对比和 协调试 验的 砂 法人为影响 , 量不准确 的缺陷, 砂 都 作为镇 人 凹凸不平 的空隙 中了, 而是与 玻 和摩擦系数。 擦系数主要指集 料表面的粗糙 各个测试 系统 的系数 都已标定得 出。 摩 程度, 它随车 轮的反复磨耗 作用而 逐渐磨光 , 与 2 ) RS 将F 转化为标准 速度6 k h 0 m/ 时的 璃 板上摊铺 后比较 求得的。 44 . 摩擦 系数 测 定 车测 定 路 面横 向 力系 石料磨 光值( s ) 很大关 系, P V有 在汽 车速度 不 摩擦系数F 0 R6 。 数: 采用标 准 的摩擦 系数测 定车 测定 , 在测 定 大(o h 5 km/ ) 对路面抗滑能 力 3 km/ 0 h 时, F 6 R e p( 0/ p R 0 F S・x [ 6 )S 】 S 且 起决定作用 ; 构造深 度是 由路 面集料 间隙构 成 I 其中, 移速度s 滑 取值方法与P n S a e 轮 与行车方 向成一定 角度, 以一定速 度行驶 e n t t 时, 轮胎与潮 湿路 面之间的摩擦 阻 力接触面 积 的, 其功能 是 使车 轮下的路 表 水迅 速排 除 , 以 模型相同。 简称S 。 F 该指 标为一综 合性指 标 , C 它 免形成 水膜 , 在汽车高速 行驶时决定 路面的抗 3将 FR 0 化 为标 准 速 度下 的摩 阻 数 的比值 , ) 6 转 。 F6 0。 反映较 高速 度 下的路面抗 滑值 。 向力系数在 横 滑能力。 表 示车辆 在路面上制 动时 , 面抗滑力同时 , 路 还 2 影响沥青 路面抗滑 性能的 因素 . 对于光滑轮 胎: 6 = B‘ R6 F 0 A+ F 0 对于花纹轮胎 : 6 -A F 0 +B・ R6 + T F 0 C‘ x 表征车 辆在路面上发 生侧滑 的抗 力。 路 面抗滑性能受 多种因素的影 响, 中主 其 其 中, B C A, , 的值均 在P ARC I 对比和 协 I 5、 高沥 青路面抗 滑性能 的技术要点 提 要有沥 青特性 、 合料 组成 、 混 施工 工艺 、 路面 } () 材 料的 选择 方面 , 1 在 为提高 沥青 混 合 调试验 报告中已经给 出。综 合以上各式可以得 。 潮湿程度、 温度 变化及 交通荷 载等。 到: 料 的抗滑性 能 , 尽量选择 适宜 当地 的沥青以 及 21 合料组成 .混 沥青尽量选 用较 硬优质沥 青 路 表面的纹 理构造是 由混合料 构成 的, I 因 F0 + F 6 A B・ RS・ xp( 6 ) ( 十 符 合要 求的集料。 e 【 S 0/ a b・ 材料, 同时严格 控 制其用 量, 合料 的骨 料选 混 而混 合料的组成 必然 影响路面的抗滑性 能。 其 TxI T ) +C・ x 24 国际摩阻 系数 I I . F 的表 达。 国际摩阻 用耐磨硬 质的粒料 , 料级 配中粗集料 含量相 矿 中, 最主要 的是集料 的表面性能 和结 合料 的性 能及其 分布。 I系数I 包 括两个 参数 : FI 速度数S 和标 准 速度 I对较多的级 配类型。 p ( ) 结 构 设 计 方 面 , 该 选择 良好 的 2在 应 2 2 施 工 工 艺 . 的麈阻数F 0 其表达式 为:FIF 0Sp。根据 6, I (6 , ) 如 沥 青混 凝土 的拌和 、 铺 、 摊 碾压 、成型等 这两 个参 数可 以计算任 何速 度 下的摩 擦 系数 抗 滑 表 层 结 构 。尽量 选 择排 水性 好 结 构 , OGFC、 M A, S 加速 路面表面排 水, 高轮 胎与 提 决着路面构造 的形成 , 因此施 工工艺 对路面抗 }值 路 面之 间的抗滑能 力。 根据 需要也可采用改性 滑性能影响较大 。 FS - 6 × x [ 一 0 S 】 () F 0 e p( 6 ) p S / 沥 青 混凝 土 或者 透 水性 沥青 抗滑 层。 改性 沥 2 3 路面潮湿程度 . 4 路面抗 滑性能 的评价及方法 4 1 观构造的测 定 .微 青因提 高沥青的流变性能 、 改善 与集料的黏附 公路 交通事 故中, 雨天 发生的事 故所 占比 性、 延长了耐久性 等优点 , 目前在高等级公路路 率很高 , 达到4 0 这些 都是因为 雨天 一般 0 5 %。 对微观 构造的直接 测量, 由干方法复杂 , 在 改性 沥青 表现 出能 水分在路表面 积聚, 形成水膜 , 路面抗滑能 力 使 实用性不强 因而 多用于 研究 目的。测量方法 主 面 中广泛 应 用。 磨耗 层 , 一 二是 电子显微 镜 加深 纹理构造深 度; 且必要时, 而 还可以增加结 大幅度 下降 , 事故 率上升。 车轮 在有水 膜 的路 l要 有两 种 : 是立 体照像 法 , 因此改性 沥青混凝 面上行 驶时, 轮胎 将轮 胎与水膜 接触 区的水从 扫描法 。 体照像法用 6 参数 来描述 构造 的 合料 用量 而不冒泛油之险 。 立 个 试 很 采 轮 胎前、 左、 右三个方向挤 出, 车速越 高、 路面 性 状和 大小 , 验 和分析方 法比较 复杂 , 费 土 对保持路面抗滑能 力具 有 明显 的长处; 用 越 光则路面排 水条件越 差, 胎与水膜接 触区 时 间, 且对人 员素 质要求较 高。 轮 而 具体 试验 方 透 水沥 青抗 滑层透 水沥 青抗 滑层又 称排 水沥 的水来不及排 出, 胎与路面 石料不能 充分接 法可参见美国标 准A T E 5 9 轮 S M 5 0 青或 多孔 隙磨 阻 层 ( 实 后 的 残 余 空 隙 率 可 达 到 压 触 , 致摩擦 系数 越低 。 导 良好 的粗 纹理构 造, 具 用电子显微镜扫描 测定时, 放大5 0 倍 的 00 2 % 2 %沥 青用量4 ) 1 ~9 % , 透水 面层, 速路 铺成 加 有理想 的排水能力, 使路面的抗滑能 力提 高。 显微镜 下微观构 造最为清晰 。 有关研 究表明 , 24 温度变化 . 用 电镜扫 描所 测定 的微 观 构造 与用摆 式仪 所 面 表面 排 水 , 高轮 胎 与路 面 之 间的 抗 滑能 提 力。 当前 国际上一种综 合 解决 抗滑 问题、 是 视 根据 观测试验 资料表 明, 路面根据 季节变 测 定的磨 光水平 有着良好的相关关 系。 化 , 性能有着一定的规律 , 抗滑 即摩擦系数 冬高 0 42 .摆式仪法 J 觉特性 问题、 噪音 问题 及其它表面特性 问题的 用 摆式 仪法 测 定摩 擦 摆值 , 其测 定 原 理 有效 途径。 夏低 , 春秋 居 中, 擦 系数 的最低 值 出现 在6l 摩 t 份。 路面温 度据 有关试 验资 料表 明 , 路面的 温 为摆 式仪的摆锤 底面装有一橡胶滑 块, 当摆 从 度对摩擦 系数也 有一定 的影响 。 在干燥 的路面 定高 度 自 由下摆时, 块面 同试验 表接 触 , 滑 上 , 度低时, 度每增加 l 温 温 ℃时, 摩擦系数 约降 由于两者 间和 摩擦而损耗部 分能 量, 使摆锤 只 低0 O , 种倾 向随温 度 上升而减 少。 0 能 回摆 到一定 高度 。 面阻 力越大 , .l这 在4 ℃ 表 回摆 高度 左右 , 度变化 几乎没有影 响。而 对潮 湿路 面 越小 。 温 温度上升5  ̄左右, 0 C 温度变化才没有影响 。 我 国对沥 青路面抗滑 力的研 究表明 , 面 路 3 路 面抗滑性 能评价模 型 抗滑值(R V) S 与石料磨 光值(S ) P V 之间存在如 目 主要 的评价模 型有下面几种 前 下关系: SRV-1 0 PS - i (-7 , . 2 V- n 6 2 1 P n tt模 型 . e n S ae r .3, =0 9 )这就 是说, 完全 有可能通 过对石料 磨
探究沥青路面抗滑性能测定评价方法

探究沥青路面抗滑性能测定评价方法摘要:在公路的建设当中,要对沥青路面进行抗滑性能的测定,根据分形测量理论,分析可能影响沥青路面抗滑性能的因素,选用合适的测量工具进行抗滑性能的测量。
根据测定的数据进行公路养护方案的选择,确保公路抗滑性能的稳定性,保证车辆行驶的安全。
关键词:沥青路面抗滑性能测定1 沥青路面抗滑性能的影响因素分析在公路建设当中要考虑到的一个重要问题就是路面的抗滑性能。
很多的公路的路面的沥青材料的,要进行沥青路面抗滑性能测定首先需要了解的是影响路面抗滑性能的不足的因素。
根据实地的调查研究发现,主要受到三个方面因素的影响:(1)路面选用的材质性能不好。
根据化学知识和建筑方面的知识,我们知道,沥青的主要成分是有关石油的,与沥青相结合使用的材料应当属于碱性的石灰岩材料,这种结合相对于酸性材料有更好的粘附性。
很多的公路建设在材质的选择上,常常也会考虑到沥青,而科学的做法是采用石灰岩作为矿料构筑路面结构。
但是这不是最完美的结合,甚至由于使用了石灰岩的耐磨性差,在经历过了一段时间的使用之后,会导致沥青路面的抗滑性能差。
(2)沥青混凝土的配制比例不合理。
在公路建设当中,采用的原料不是单一的成分,而是一种混合的配制。
经过采样实验比较,发现在混凝土当中,由于沥青存在很大的粘性,因此需要按照一定的比例进行配制选择,把沥青全部都融合在混凝土当中,否则容易由于在多余的沥青的作用之下,出现沥青膜。
这种变化很容易造成路面的变形,在出现雨雪天气的时候,常常会造成沥青路面抗滑性能的降低,安全系数差。
[1]同时这种情况也会对公路产生很大的破坏作用。
(3)公路建设当中的材质规格不合理。
公路建设设计要处理的一项是选择何种方式进行嵌入。
遵循的是大上小的嵌缝石料,路面表层用小石屑封面做法。
但是,这些传统的做法并不能保证路面建设的深度构造。
尤其是在很多的公路形成了一种细粒的结构式时,容易造成沥青路面的抗裂性能差,抗滑作用下降。
对于不同标号的沥青选择也会产生不一样的影响,一旦出现泛油情况,就更难保证路面的抗滑能力了。
沥青路面抗滑性能分析

光 值 大的均匀 颗粒 ,拌 匀后 要趁 热 运 到工地 :C 沥 青砂 要按 马歇 )
尔 实 验 指 标 控 制 用 油 量 ;d 撒 砂 )
降 ,事 故率 上升 。车 轮在 有水 膜
重 交 通 大 吨 位 行 车 碾 压 很 容 易使 沥 青 面层 空 隙率 逐 步 降 低 ,
料 ,以 维 持 良 好 的 微 观 构 造 ,是 提 高 路 面 抗 滑 能 力 的 主 要 措 施 之
—
—
0
压 一 遍 . 紧 接 着 将 拌 有 2 3 % %~ . 5
沥 青 的 1 ln ~ 5 m的 热 石 屑 按 0 ll 1 r l a 6 gm2 8 gm 匀 撒 铺 在 沥 青 砂 k/  ̄ k/ 均
道路 工程 H ha nien i wy g erg g E n i
曹晓凤 .钱
璞
( 西 省 榆林 公 路 管 理 局 ,陕 西 榆 林 79 0 ) 陕 10 0
摘 要 :通 过 分 析 影 响路 面抗 滑性 能 的 主要 因 素 ,提 出提 高路 面抗 滑 性 能 的 措 施 。 结 果 表 明 ,选 择 合 适 的 沥 青 混合 料 类
碾压 等综合 作用 。要维持 较高水
平 的抗滑能力 ,必 须要求 石料在
展 ,高 等级 、重交通道 路越来 越 多 ,对其 的要求 也越来 越高 。高 等级 公路 的特 点是 通 行 能力 强 , 行驶 速度快 .这 客观上要 求行 车
安 全 舒 适 。 由 于 大 的 通 过 能 力 加 剧 了 对 路 面 的 磨 耗 作 用 。使 路 面
一级公路沥青路面抗滑构造深度合格标准

一级公路沥青路面抗滑构造深度合格标准近年来,我国交通基础建设不断完善,公路系统日益健全。
作为交通基础设施的重要组成部分,公路路面的安全性和耐久性显得尤为重要。
为了保障一级公路沥青路面的抗滑性能,国家规定了相应的深度合格标准,以确保公路交通的安全和畅通。
一级公路是国家公路网中最重要的干线公路,其路面抗滑性能的要求更为严格。
在制定一级公路沥青路面抗滑构造深度合格标准时,需要考虑以下几个方面:1. 波浪系数和抗滑指标一级公路沥青路面的抗滑性能直接关系到行车安全和舒适性。
在确定深度合格标准时,需要综合考虑路面的波浪系数和抗滑指标。
波浪系数是指路面表面的波动程度,抗滑指标则是指路面对车辆制动时的抗滑能力。
合格标准应该能够保证路面平整度和抗滑性的双重要求。
2. 环境变化和气候适应性一级公路通常横跨不同地区和气候条件,路面深度合格标准需要考虑环境变化和气候适应性。
在寒冷地区,路面的抗滑性能要求更高,而在高温地区则需要考虑路面沥青的抗老化能力。
深度合格标准应该具有一定的灵活性,以适用于不同的环境和气候条件。
3. 材料选用和施工工艺路面沥青的抗滑性能与材料选用和施工工艺密切相关。
合格标准应该明确规定路面沥青的种类和质量要求,同时对施工工艺进行规范和要求,以确保路面的抗滑性能符合标准要求。
在制定一级公路沥青路面抗滑构造深度合格标准时,需要充分考虑以上几个方面,并结合国家公路交通的发展需求和技术进步,不断完善和提高相关标准。
只有在保证路面抗滑性能的基础上,才能确保一级公路的安全畅通,为广大车辆和行人提供便利和舒适的出行环境。
一级公路沥青路面抗滑构造深度合格标准的制定是公路交通安全和畅通的重要保障,需要充分考虑多方面因素,并在实际应用中不断加以改进和完善,以满足不同地区和气候条件下的实际需要。
相信随着技术的不断进步和经验的不断积累,我国一级公路沥青路面的抗滑性能会得到更好的保障,为公路交通的安全和畅通作出更大的贡献。
一级公路沥青路面抗滑构造深度合格标准的制定是一项复杂而重要的工作,需要充分考虑多方面因素,同时还需要不断与国际先进标准保持一致,以确保我国的公路建设达到国际先进水平。
浅谈影响沥青路面抗滑性能的因素及提高措施

科技 秘向导
◇交通与路建◇
浅谈影 响沥青路面抗滑性能的 因素及提高措施
《 . 口市农 村 公 路 管 理 处 1周
【 摘 刘 娟 李 俊 俊 z 河南 周 口 46 0 . 南 6 0 0 2河开封来自45 0 ) 7 0 0
要】 公路路面的抗 滑性 能是评价公路 等级重要的标准, 同时它对公路 的行车安全具有 重要的影响, 关乎着广大公 民的切 身利益。 本文
砂 . 其 填 满石 屑 的空 隙 , 使 再用 压 路 机 碾 压成 型 . 待路 面 冷 却 后 即 可 开 放 交 通 23抗 滑桩 施 工 . 23 1 桩 的 开挖 .. 孔
孔桩开挖原则是跳桩开挖 在进入桩身以前检查孔 口四周做好孔 引开地表水 。 L 进孑前做好孔 口的支护 。 把孔的十字线及标高 大、 压碎太多 。因此 , 规范要 求面层石料为石灰岩 , 经钻孔发现路面上 口的清理 . 孔内开挖砂浆层采用 钻爆施工 . 爆破 紧邻既有线 . 爆破时 层 6 1m 为 沥青 和 石 屑 的 混 和 物 . 粗 滑 料 . 就 是 石 料 被 磨 耗 的 引到护壁上。 -2 m 无 这 要 注意既有线 的安全 . 严格控 制装药量及爆破引起的飞石 . 要 冲击波 结果 。 1 . 粒 级 配 2颗 及震动.# 8 1一 #孔的开挖 紧邻既有线 . 开挖 出的弃土严禁落到既有线侧 在孔 内土 方 开 挖 前 . 钢 管 及 竹 排 架 做好 支 挡 , 要 防 止 用 主 路面面层的宏观构造指 面层表面石料间的孑 隙 . L 即构造 深度 而 沟及 道 床 内 . 级配则是形成构 造深度 的关键 . 构造深度越大 . 则抗滑能力越 强 集料 堆放物品侵限及土和其它落人既有线侧 沟及道床 232 工 程 ..砼 的级配还影响着 集料 的裸露程度 、 尺寸大小 、 相互 间距 , 而它们又影响 抗 滑 桩 有 5米 的 外 露 部 分 . 保 证 光 洁度 . 了保 证 外 露 部 分 的 要 为 着路面摩擦系数 的大小 美观 . 其一要做到该部分护壁砼的垂直度。护壁砼采用每节 1 即开 m, 13 面表面潮湿程度 _路 米支护 1 米 每次灌注砼前核对各方位 尺寸 在灌注桩身砼前各 雨天水分在路表面积聚 . 形成水膜使路 面抗滑能力大幅度下 降. 事 挖 1 V 故率上升。车轮在有水膜的路面上行驶时 . 轮胎将轮胎与水膜接触 区的 护壁砼接头处打平 .在外露部分钉上 P C橡胶板以保证拆 除护壁后 P C橡胶板钉在事先预埋在护壁内的木头上 桩身砼采用 水从前 、 、 左 右三个方面挤出。车速越高路面越光 , 则路面排水条件越 的光 洁度. V 差 . 胎 与 水 膜 接 触 区 的水 越 摊 排 出 , 胎 与 路 面 石 料 不 能 充分 接 触 . 集 中灌注 灌注砼采用农用拖拉机运输 轮 轮 233钢筋 工 程 -. 导致摩擦系数降低越多 这时就很容易出现水滑 . 发生交通事故 桩身钢筋就地加工。由于地面绑扎钢筋整体 吊装受空间限制 , 难 14滑溜性污染及其它因素 . 滑溜性污染指粘 土等污染物被带上路 面致使 路面抗滑性能大幅 度大 。 桩身钢筋的绑扎采用孔内绑扎钢筋笼 具体的做法为每侧先立 竖 m 形 再 度降低而影 响行 车安全 另外 . 沥青质量 和用量 、 面使用质量等 . 路 也 3根 钢 筋 , 向 间 隔 2 绑 扎 一 圈箍 筋 , 成 骨架 , 逐 根按 设 计绑 扎 主 筋 和箍 筋 绑 扎 竖 向 固定 箍 筋 可 用 电 焊 与 主筋 焊 接 . 点 焊 不 能烧 但 是影响路 面抗滑性能的因素 伤 主筋 。孔 内有 水 , 电源 引入 孔 内 , 面应 装 漏 电保 护 器 , 筋 笼周 围 地 钢 2沥 青 路面 抗 滑 性 能 提 高措 施 . 控制钢筋笼稳定 和保证砼保护层厚度。桩身为 高等级公路 的沥青路面提 高其抗滑能力需修建抗滑表层 , 公路交 用短钢筋支顶于护壁 , l 搭接焊 以双 通 发达 的 国家 . 直 把 路 面抗 滑 问题 作 为 公 路 建 设 中的 关键 技 术 之一 1m 竖 向主筋或其他钢材的搭接应避免设在主滑层上 . 一 搭接长度不小 于 5 . d 焊接注意焊接 质量 . 焊缝高度不 进行研究 。 在高速公路上修 建抗滑表层后 , 摩擦系数 可得到很大提高 . 面搭接焊连接 , .d 所 以 , 高 速 公 路 沥 青 路 面 上 . 建 抗 滑 表 层 是 十 分 必 要 的 , 引 起 重 小 于 O3 。 在 修 应
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关于沥青路面抗滑性能的研究
中图分类号:u416.217
摘要:目前,沥青路面在我国高级公路的应用十分广泛,这种路面具有较高的强度、安全性和稳定性。
沥青路面的抗滑性能是保证行车安全的关键,本文从路面行车舒适、安全的角度考虑,从沥青路面抗滑性能的影响因素、有效的检测技术及抗滑性能的处治方面的进行研究,对于提高路面的抗滑性能具有一定指导作用。
关键词:抗滑性能;影响因素;检测要点;处治
1 前言
随着公路建设的发展,道路建设工程也越来越多,对其要求也越来越高。
在我国高级公路中,沥青路面的应用十分广泛。
在现代高速行车的条件下,不仅对路面的平整度提出了较高要求,同时对路面的抗滑性能也提出了更高的要求,以保证高速行驶车辆的舒适性和安全性。
路面的抗滑性能必将成为评定路面质量重要指标之一,那么影响沥青路面抗滑性能的因素都有那些呢?如何对沥青路面抗滑性能检测和处治呢?本文将对这一问题进行研究。
2 影响沥青路面抗滑性能的因素
通过对试验检测数据和国外资料的分析研究发现,对路面抗滑性能有显著影响的因素除车辆本身外,主要有路面表面特性、路面自然状况、行车速度和路面上的污垢四个方面。
2.1 路面表面特性
路面表面特性包括路面表面细构造和粗构造两个方面,二者都
是由矿料的性质和级配决定的。
细构造是指集料表面粗糙度,车辆在时速30km/h~50km/h以下时,细构造对路表抗滑性起决定作用。
集料随着车辆的反复磨耗逐渐被磨光,路面的抗滑性能随之下降,因此通常采用石料磨光值(psv)来表征集料抗磨光的性能。
粗构造是指路表外露集料间形成的构造,在车辆高速行驶时粗构造对路表抗滑性能起主要作用。
在路面有水时,粗构造使车轮下的路表水迅速排除,可以避免形成减小摩擦系数的水膜,从而起到抗滑的作用。
粗构造由路面构造深度表征。
由上述可知,大交通量公路的表面层矿料宜选用磨光值小的矿物集料,路面集料的级配宜选用粗颗粒含量较多的级配类型。
当粗集料间形成稳定的骨架嵌挤结构时,表面粗糙可以有效地增强路面的抗滑性能。
2.2 路面的自然状况
在潮湿状态下,沥青路面抗滑性能降低,主要是由于水分在路表面形成水膜,阻隔了轮胎与路面间接触,车轮完全处于由水支持的状态,摩擦系数急剧降低,从而造成车轮打滑。
此外,路面的温度对摩擦系数也有一定的影响。
研究表明,干燥路面在温度低时,温度每增加1℃,摩擦系数约下降0.01,这种倾向随温度上升而减小,到40℃左右,温度变化对摩擦系数几乎不再有影响。
而对于潮湿路面,温度要上升到50℃左右时,温度变化对摩擦系数才会没有影响。
2.3 行车速度
随着车速的增加,轮胎与路面的附着状态会发生变化,路面的抗滑性能将明显降低。
这说明在低速行驶状态下测定的摩擦系数并不能代表车速较高时的摩擦系数值。
也就是说由于惯性的影响,车速越高,对路面抗滑性能的要求也就越高,因此应严格的控制车辆的行驶速度。
2.4 路面上的污垢
路面的滑溜在很多情况下是由于路面上的污垢层被雨水浸湿而引起的。
路面上的污垢有多种,如车轮带入路面的泥土、积累的尘土、轮胎磨损的粉末以及油污等。
在降雨初期,这些污垢会形成滑溜薄膜,导致路面抗滑性能大幅度下降,严重时甚至会造成交通事故。
3 沥青路面抗滑性能的检测
采用mu-metermk6仪器即jtge60-2008公路路基路面现场测试规程中t0967-2008双轮式横向力系数测试系统测定路面摩擦系数试验方法,在2008年、2009年和2011年对某高速公路行车道路面抗滑性能的sfc进行连续检测,以1000m为单位计算代表值并汇总,sfc代表值的计算公式如下:
(1)
其中, sfc代表值;sfc为sfc平均值;s为标准差;n为数据个数;ta为t分布表中随点数和保证率(或置信度)而变化的系数。
根据jtgh20-2007公路技术状况评定标准并参考jtj073.2-2001
公路沥青路面养护技术规范,对高速公路路面抗滑性能指数
sri(skidding resistance index)进行评价,sri的计算公式如下:
(2)
其中,sfc为横向力系数(side-way force coefficient);srimin 为标定参数,采用35.0;a0为模型参数,采用28.6;a1为模型参数,采用-0.105。
2008年,2009年和2011年所检测的高速路面抗滑性能指数(sri)结果见图1(图中上行方向指桩号递增方向)和图2(图中下行方向指桩号递减方向)。
图1 2008 年、2009年和2011年路面抗滑性能指数sri(上行方向)
从图1和图2的检测结果中我们可以得出如下结论:
图2 2008 年、2009年和2011年路面抗滑性能指数sri(下行方向)
1)2008年,2009年,2011年的路面抗滑性能呈明显的下降趋势;
2)2008年,2009年,2011年的路面抗滑性能的离散性逐年增大,且趋势明显。
这表明路面抗滑性能下降的稳定性正在变差,这往往是路面抗滑性能急剧下降的先兆;
3)2011年路面的整体抗滑水平下降明显,局部段落已达到次差水平,应尽快采取罩面等措施改善路面抗滑性能,保证行车的安全性。
4 处治沥青路面抗滑性能应注意的问题
路面抗滑性能直接影响行车安全,因为行车速度快应该尤其重视路面抗滑性能的变化。
根据公路目前的状态,对于抗滑性能的专项处治,在考虑路面整体抗滑性指标的同时,还应特别重视如下两方面的情况:1)由于渠化交通日益严重,沿轮迹方向的抗滑性与横向抗滑性可能存在较大差异;2)车辙严重位置,路表积水,这将造成路面局部抗滑性能的大幅降低。
在养护中,针对路面抗滑性能的养护应注意如下问题:1)针对恢复路面抗滑性能的养护工作应及时、迅速,应遵循“特事特办”的原则,一旦发现,立即处理,确保行车的安全;2)在制定路面养护计划时,应综合路面破损、路面行驶质量和路面车辙的具体情况,制定专项治理对策。
根据jtgh10-2009公路养护技术规范的规定,抗滑性能不足的路段(sfc<40路段)和sri<80的路段应采取加铺罩面层等措施提高路表面的抗滑能力。
故sri指标以80为控制标准,当路段抗滑性能的sri指标低于80时即应采取相应的抗滑性能专项处治措施。
5 结语
总之,沥青路面的抗滑性能是实现路面安全、舒适、高速行驶的关键,特别是在南方多雨地区,在重交通的情况下,重载车辆一旦发生事故往往就是较大的事故,带来巨大的社会经济损失的同时也易造成人民的生命安全受到极大的危险。
因此,道路建设和养护者应该给予足够的重视,并探索出有效的技术措施,不断提高沥青
路面的抗滑性能。
参考文献
[1] 赵战利;沥青路面抗滑表层研究[d];长安大学;2002年
[2] 张勇; 沥青路面抗滑表层级配优化研究[d];吉林大学;2007年
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。