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相似文献
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1.
工程概况及地质条件 唐津高速公路丰碱连接线位于丰南区东南部,该公路于2004年建成通车。是唐山公路网的重要组成部分。本次大修工程全长13.475km.旧路按平原微丘二级路标准进行设计.路基宽16m.根据地质条件场地土层的分布特点.底层为土质较好的粉质粘土,淤泥厚度为7~10m;最终确定采用高压旋喷桩加固深层软土.本次大修涉及的软基处理工程量为水泥粉喷桩总长14340m;高压旋喷桩总长85997m。  相似文献   

2.
工程概况 某高速公路施工标段全长约4.5Km,施工区段内存有软土路基约560m。该软土路基主要分布有湖海积和冲洪积沉积土层。其表层土体主要有黄褐、灰黄色的亚粘性土和粉土层,局部区域内分布有中粗砂、砾砂混粘土层;其上部土体主要分布有湖海积层的淤泥质软土和粘性土,其含水量相对较高,局部范围内中间夹有砂土层,该土层厚度相对较大,最大处厚达35m多;其下部土体主要有冲洪积相的亚粘土层和黏土层,小范围内还分布有砂砾、卵石夹土层,且砂砾、卵石夹土层呈带状断续分布的状态,土层厚度变化相对较大;其底部土体则主要分布有由于坡洪沉积形成的碎石土层。为避免该高速公路在施工及后期使用期间路基的不均匀沉降或沉降不稳定等问题,路面施工前对该软土路基进行了相应的软基加固处理施工。  相似文献   

3.
概述 沿江高等级公路地处长江漫滩地区,为平原微丘区一级公路.路线全长43公里.由于受城市规划及水利排洪的限制,平均路堤填土高2.0m左右。地下水位在地表下0.2m~10m之间,地表为过湿土,软土层约20m厚。部分填方路段地下水位进入路基工作区.碾压呈现”弹簧”状态,很难达到压实度规范要求。尤其在挖方路段,需要破除天然硬壳层,路基施工难度很大。  相似文献   

4.
工程概况 新建公路粘性土冲压试验选择在某公路。该线路全长70km.公路等级为二级,路基宽12~15m.路面宽9~12m,沥青混凝土结构。  相似文献   

5.
广肇高速公路第九标三水(上官员)至高要(马安)段,主线2.7km.有AB、BC、AD3条匝道,长2.5km.沿线地质经钻探显示.地质结构不稳定.多薄夹层,含水量高,孔隙比大,欠固结.高压缩性等特征,厚度及力学性质变化较大。由于沿线地质复杂.特别是匝道是由原来的水田,湖洋田征用而来.淤泥积水遍布.故路基处理困难,一般路段灰土垫层,表层1m以下有厚5.4m的淤泥质土,其含水量大于液限,孔隙比大于1.0,抗剪强度仅为3KPa,其工程性质很差.但此层全部清除换填又不可行,设计采用在对原地面平整晾干后,铺两层土工布.中间夹层为50cm的砂垫层。以起到巩固及加强路基的作用。  相似文献   

6.
工程概况 某公路作为该地区的公路交通要道,建成通车以来将为改该城市地区带来了明显的经济效益和社会效益。鉴于该公路交通量大,车辆荷载组合多样,经研究决定对该公路铺筑超薄磨耗层,能很好地检验超薄磨耗层技术对高等级道路路面预防性养护的适用性。超薄磨耗层试验路罩面工程量约8400m2。  相似文献   

7.
灵寿县行陈线路段(长198m,宽12~20m)工程地质条件较差.上部地层(主要受力层)主要由杂填土(厚度1.3~3.2m.平均2.0m)、淤泥或淤泥质土(厚度0.4~1.4m.平均0.64m).粉、细砂(厚度0.6~3.6m.平均1.8m)组成。由于杂填土结构疏松(fk=90kPa)、淤泥或淤泥质土呈软~流塑状(fk=50kPa)、粉、细砂饱和松散(标贯试验锤击数平均6击,fk=100kPa),  相似文献   

8.
为改变居住环境和生态环境,往往公园等大型公共用地的规划是动态变化的,例如公园内假山等景观的建造或拆除。对于地铁盾构隧道下穿该区域来说,运营阶段上覆荷载的改变,会使得结构横断面变形过大。后续的建设规划同地铁盾构隧道结构安全性之间存在矛盾。为解决这一矛盾,需要在地铁盾构隧道建设期进行地基加固。通过工程调研,分析了上海地铁盾构隧道在上覆荷载发生变化时,横断面变形现状;采用ABAQUS三维有限元,选取某典型软土地区深厚淤泥质土层断面,研究了盾构隧道下穿公园区域内假山建造和穿越土层性质对地基加固宽度的影响。结果表明:地基加固需分段考虑且山体高度不能超过3.5 m。隧道全断面穿越淤泥土层,山体高度小于3.5 m时,拱腰两侧加固3 m较为合适;穿越淤泥质粉细砂层,该宽度可减小至1 m;穿越粉质黏土层,拱腰两侧可无加固宽度。  相似文献   

9.
江西省某山区公路设计概况 该山区公路的全线为双向2车道的一级高速公路,该路段位于我国江西省,属大陆性干旱以及半干旱性气候,该山区公路路段冬季寒冷、夏季酷热,且早晚温差大。路线总长度为28.625 km。山区公路均为载客和运送农林产品车辆,但是由于现路段的交通量较大,降低公路的经济适用性,应该对公路进行改造设计,提升公路实用性。  相似文献   

10.
山区双车道旅游公路交通特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对山区双车道旅游公路的交通特性进行了较为深入的定量分析.基于交通量的分析结果,从旅游旺季节假日前后旅游公路交通量增长的角度将旅游公路分为A、B、C3类.速度数据的分析结果表明:山区双车道旅游公路的现状车速偏高;陡坡路段速度离散性较大.这不仅与货车比例等交通组成有关,而且与陡坡路段自身的道路特性也有较大的相关性.  相似文献   

11.
工程概况 某一级公路路线全长3740m,起点为K3+740,终点为K7+480,按二级公路标准设计建设,双向四车道,其中K3+740~K5+420段为新建沥青路面;K5+420~K7+480为旧混凝土路面改造路段,道路两侧均设置3.6m宽的人行道。设计速度为40km/h,路面设计标准轴载:BZZ-100,道路最大纵坡为4.5%,最小纵坡为0.6%。K5+420~K7+480为旧混凝土路面改造路段,补强路基采用40cm的水泥稳定基层;路面为24mC35混凝土路面+10m沥青路面。K3+740~K5+420段为新建沥青路面,路面总厚65cm;其中基层厚54cm,沥青路面厚11cm。  相似文献   

12.
引言在公路建设中量大面广的难题上,莫过于软土地基处理问题。软基处理是公路建设中的重大关键技术问题,不仅对全线工程质量有极大的直接影响,而且对工程各段位置与线形选择、工程投资、建设工期安排等也至关重要。本文结合工程实例,阐述软基处理的两种方法:真空联合堆载预压法、粉喷桩施工法。工程概况某公路填土路段总长79410m,占路线全长70%(其中软基路段总长39405m,占路线全长的37.3%),软土路段长,软土性质差,地基上部土层以全新统灰黄色、灰褐色软塑状粘  相似文献   

13.
邢和公路是连接河北与山西两省的重要通道.是晋煤外运的主要渠道。路线等级为山岭重丘区一般二级公路.路基宽8.5m.路面宽7.5m。设计车速40km/h。邢和公路隧道全长1540m,根据钻探资料,本隧道处的围岩分为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。运营过程中,该隧道出现拱圈渗水情况.致使路面破损,冬季出现路面结冰,危及行车安全。为消除安全隐患,需对上述病害进行彻底处治。  相似文献   

14.
工程实例 青林公路是国家“十一五”期间重点工程曹妃甸港的配套工程,沿线地质复杂.地质条件恶劣.穿越鱼塘、虾池、卤水池或盐池等软土路段。其中K17+655~K22+688段软基处理工程由唐山公路建设总公司承建,该工程路基宽22.5米,路面宽21.5米。该段采取石灰粉煤灰桩方法对软土路基进行加固处理.取得了良好的效果。  相似文献   

15.
黑北公路是黑河至大连的黑河至北安段,该路段跨越小兴安岭与松嫩平原北部,沿线地形变化起伏较大,海拔高度在350~450m之间,相对高差100m左右。该地区年降水量达500~600mm,气温寒冷、潮湿,水地质情况比较复杂,本地区主要公路病害为冻胀翻浆、冰湖、雪阻。  相似文献   

16.
针对非公路标志的管理存在较大的困难这一现象,通过调查南京市非公路标志现状,从功能和支撑方式两个角度对非公路标志进行了分类,在分类的基础上从停车视距角度分别研究了非公路标志在交叉口、直线路段、弯道路段、上坡路段和下坡路段的布设位置,得到了具体的布设距离,为非公路标志的审批、设置和管理等提供一定的依据.  相似文献   

17.
公路路桥过渡段结构分析 公路路桥过渡段通常面临的问题是地基条件较差,在施工过程中通常情况下地基土一旦松软,会造成路桥地段的沉降。而在实际施工过程中.路面结构又容易与桥面结构的施工层不一致,误差产生在标高的控制上。在路桥施工过程中,过渡段的地基填筑会在高度上大于其他路段,这样一来,基础应力就会高于其他路段.沉降量也会明显高于其他路段。  相似文献   

18.
工程概况 某公路设计为四车道高速公路标准,路基宽度24.5m,硬路肩宽2×3.2m(含右侧路缘带宽2×0.5m),中间带宽1.6m(中央分隔带采用新泽西护栏0.6m,左侧路缘带宽2×0.5m),土路肩宽2×0.75m。该公路存在湿陷性黄土路基填,经研究决定对该公路采取冲击碾压施工处理。  相似文献   

19.
项目简介 大金线一级公路大修工程位于金州区行政管辖范围内,路线起点位于沈大高速公路龙王庙桥下,终点与金州区八一路相接,设计路段长度1.78km,设计路线按60km/h,路基宽度26.0m,路面宽度22.0m。由于本工程位于金州新老城区接合部,是金州区西部重要的出口道路,该道路交通量较大,重载车辆较多,路面破损严重。根据大连市公路管理处的总体部署,对该路进行大修,并采用旧路面基层冷再生工艺。  相似文献   

20.
以某软弱下卧层上的填方路堤为对象,阐述了应力补偿原理,并利用有限元软件模拟分析了换填泡沫轻质土道路的沉降及应力变化规律。分析结果表明:利用传统路基填筑材料修筑路堤时路基的沉降和差异沉降均较大,对软弱下卧层产生较大的附加应力,道路容易产生裂缝;利用泡沫轻质土换填处治软弱下卧层时,路基沉降和软弱下卧层顶竖向附加应力均随换填深度的增加而逐渐减小。综合考虑道路处治效果和耐久性等因素,拟推荐换填4 m方案为该填方道路的处治方案。  相似文献   

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