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      蒙華鐵路基床本體填料制備技術

      2019-07-25 01:18:38陳浩宇陳軍周曉朋曹忠露
      中國港灣建設 2019年8期
      關鍵詞:中砂配基風積

      陳浩宇,陳軍,周曉朋,曹忠露

      (1.中交天津港灣工程研究院有限公司,天津 300222;2.中交一航局第二工程有限公司,山東 青島 266071)

      0 引言

      填料是指構成鐵路路基等土工建筑物的原材料,多年的工程實踐證明,填料質量的好壞直接關系到鐵路路基承載力的高低及變形的程度,已經(jīng)越來越被工程界所重視。

      填料根據(jù)巖土工程性質及其條件劃分類別[1],國內外關于土的分類標準很多,有的根據(jù)土的結構構造分類,有的依據(jù)土的工程性質分類,有的考慮了土的級配和可塑性,不同國家根據(jù)各自的地域特點和需要,制定了相應的分類系統(tǒng)和分類方法[2-3]。如日本鐵路主要根據(jù)地基系數(shù)K30及路基下沉程度進行A、B、C組料劃分;德國鐵路系統(tǒng)根據(jù)土體的顆粒組成,進行粗粒土、混合型土壤、細粒土、有機土進行分類;我國針對天然結構已被破壞的擾動土,將其按粒徑組成、細粒含量和級配情況等劃分成組類,用以估算填料壓實后的強度和可壓實性[4-5]。

      基床底層填料即B組料來源有兩種方法[6],第一種是直接選擇符合要求的天然填料,第二種是將天然材料經(jīng)過物理或化學改良,即場拌取得填筑材料。對于改良土,其主要研究內容是拌合用料的摻混比例、拌合設備、拌合技術研究及工效,最終目的是取得符合設計要求的、混合均勻且滿足施工進度需要的拌合料[7-8]。另外,對于混合均勻、符合設計要求的拌合料在填筑現(xiàn)場如何做到填筑均勻也是重要的研究內容。

      張云根[9]對粗顆粒土的試驗土樣進行了篩分和相對密度試驗,分別從級配情況及是否滿足基床填料的要求兩方面進行了分析。分析結果認為,A、B組填料和級配碎石兩種粗顆粒土均級配優(yōu)良,但用于路基基床的填料,其部分細顆粒含量偏少;通過相對密度試驗得知兩種填料的相對密度可以達到規(guī)范要求,且兩種填料的干密度和孔隙比分別呈線性的相關關系。

      根據(jù)TB 10414—2003《鐵路路基工程施工質量驗收標準》及設計文件要求,基床底層采用A、B組料。由于施工現(xiàn)場處在毛烏素沙漠腹地,附近沒有天然的B組料,運距在200~300 km不等,總需求量1 000多萬m3,如果完全采用天然B料不僅要花費巨額資金,同時運力上也很難滿足要求。因此,采用風積沙和天然A組料或B組料進行摻配,不僅能節(jié)省大量資金,也能解決運輸能力問題。

      1 填料分類與優(yōu)選

      1.1 填料分類

      標段內風積沙粒徑>0.25 mm顆粒含量在7.5%~74.7%之間,且全部為小于2 mm顆粒,因此針對基床底層填料摻入料優(yōu)選方案主要為挑選0.25 mm顆粒較高的風積沙。從標段內挑選滿足A、B、C、D級別的風積沙[10],進行基床底層填料摻配試驗。

      1.2 填料優(yōu)選

      根據(jù)周邊填料資源實際情況,選擇了馮記溝等9個料場。所選取各料場基床填料大于0.25 mm、2 mm含量如表1所示。其中,大于0.25 mm顆粒含量處于78.1%~88.3%之間,整體較為接近;大于2 mm以上顆粒含量處于45.9%~76.9%之間,各填料間差異較大。A組填料中,兩粒級下顆粒含量相似,通過比對,選取百順A料作為摻入料;B組料中,通過對大于2 mm顆粒含量粒徑比對,選取寧東-3號磅過粗篩(73.9%)、寧東-萬成(65.5%)、勝利鄉(xiāng)(52.6%)、納蘭西里(45.9%)。

      表1 基床填料0.25 mm、2 mm篩余量Table1 Screening residues of 0.25 mm and 2 mm base bed packing

      2 風積沙、各料場填料摻配試驗

      根據(jù)標段內的風積沙特性和各地填料的顆粒情況,采用0.25 mm或者2.0 mm顆粒含量進行摻配。

      2.1 摻配礫砂填料試驗

      風積沙A、B組料摻配基床底層礫砂填料試驗,以2 mm以上顆粒占比確定。因風積沙缺少2 mm以上顆粒,摻配礫砂試驗主要為風積沙和“A、B組料”試驗(即:標段內各取土點風積沙作為摻入料,不會改變實際摻配結果)。不同摻配比例通過率及顆粒占比試驗結果如表2所示。

      5組“A、B組料”摻風積沙制備基床底層“礫砂”試驗中,組合中大于2 mm顆粒的質量占總質量均超過25%,滿足規(guī)范要求。各料的風積沙最大摻配比例如表2所示,3號磅過粗篩的填料摻量最大為65%,納蘭西里的填料摻量最小為43%。

      表2 摻配基床底層礫砂試驗結果Table 2 Test resultsof gravel sand mixed with base bed

      2.2 摻配“中砂”填料試驗

      風積沙摻A、B組料摻配基床底層中砂填料試驗,以0.25 mm以上顆粒占比確定(所謂“中砂”摻配,為以0.25 mm粒徑作為摻配控制粒徑)。因不同取土點風積沙0.25 mm以上顆粒含量差異較大,對不同0.25 mm以上顆粒含量風積沙進行摻配“中砂”試驗。

      1)D級風積沙摻“A、B組料”

      D級風積沙摻配基床底層中砂試驗結果如表3所示。

      表3 D級風積沙摻配基床底層中砂試驗結果Table3 Test resultsof grade D aeolian sand mixed with medium sand in base bed

      D級風積沙、“A、B組料”摻配基床底層“中砂”試驗中,大于0.25 mm顆粒的質量占總質量均超過50%,滿足規(guī)范要求。各料的風積沙最大摻配比例如表3所示,3號磅過粗篩填料的摻量最大為47%,勝利鄉(xiāng)填料的摻量最小為40%。

      依據(jù)D級風積沙摻配“中砂”試驗結果,得到的級配曲線中大于2 mm顆粒占比亦超過了25%,滿足“礫砂”填料要求。

      2)C級風積沙摻“A、B組料”

      試驗結果如表4所示。

      表4 C級風積沙摻配基床表層中砂試驗結果Table4 Test resultsof grade C aeolian sand mixed with medium sand in surface bed

      C級風積沙、“A、B組料”摻配基床表層“中砂”試驗中,組合下顆粒大于0.25 mm顆粒的質量占總質量均超過50%,滿足規(guī)范要求。各料的風積沙最大摻配比例如表4所示,3號磅過粗篩填料的摻量最大為55%,勝利鄉(xiāng)填料的摻量最小為48%。

      依據(jù)C級風積沙摻配“中砂”試驗結果中,除納蘭西里外,其他各組合得到的級配曲線中大于2 mm顆粒占比亦超過了25%,亦滿足“礫砂”填料要求。

      3)B級風積沙摻“A、B組料”

      試驗結果如表5所示。

      表5 B級風積沙摻配基床表層中砂試驗結果Table 5 Test results of grade B aeolian sand mixed with medium sand in surface bed

      B級風積沙、“A、B組料”摻配基床表層中砂試驗中,組合下顆粒大于0.25 mm顆粒的質量占總質量均超過50%,滿足規(guī)范要求。各料的風積沙最大摻配比例如表5所示,3號磅過粗篩填料的摻量最大為63%,勝利鄉(xiāng)填料的摻量最小為57%。

      依據(jù)B級風積沙摻配“中砂”試驗結果,摻3號磅過粗篩、百順、萬成料場,得到的級配曲線中大于2 mm顆粒占比亦超過了25%,滿足礫砂填料要求。

      4)A級風積沙摻“A、B組料”

      試驗結果如表6所示。

      表6 A級風積沙摻配基床表層中砂試驗結果Table6 Test results of grade A aeolian sand mixed with medium sand in surface bed

      A級風積沙、“A、B組料”摻配基床表層中砂試驗中,組合下顆粒大于0.25 mm顆粒的質量占總質量均超過50%,滿足規(guī)范要求。各料的風積沙最大摻配比例如表6所示,3號磅過粗篩填料的摻量最大為77%,勝利鄉(xiāng)填料的摻量最小為72%。

      依據(jù)A級風積沙摻配“中砂”試驗結果,各料源填料摻配得到的級配曲線中大于2 mm顆粒占比未超過了25%,不滿足礫砂填料要求。

      2.3 填料摻配制備方法分析

      由表2~表6可以看出,風積沙與A、B組填料按2 mm、0.25 mm控制粒徑分別進行礫砂、中砂摻配試驗,摻配結果隨風積沙級配的變化存在較大的差異,相應摻配結果如表7所示。

      表7 填料改良摻配方法和結果Table7 Modified mixing method and resultsof fillers

      C級、D級風積沙,在2 mm控制粒徑摻配下的風積沙摻量大于以0.25 mm控制粒徑下的風積沙摻量,針對此分級下的風積沙以2 mm控制粒徑進行摻配試驗更能有效的提高風積沙摻量,提高工程原料的經(jīng)濟性;相反,A級風積沙則以0.25 mm控制粒徑進行摻配試驗更能有效的提高風積沙摻量。

      2.4 摻配后原材料性能

      對改良后的填料進行密度和擊實試驗,結果如表8所示。經(jīng)過摻配后的基床填料最大干密度在1.90~1.99 g/cm3之間,最小干密度在1.43~1.60 g/cm3之間,最優(yōu)含水率在6.5%~8.2%之間,為后續(xù)施工提供參考。

      表8 基床底層填料的物理性能Table8 Physical properties of substrate packing

      3 結語

      1)風積沙中大于0.25 mm顆粒含量按≥40%、≥30%、≥20%、≥10%進行A、B、C、D級分類。

      2)A、B、C、D級風積沙摻入料在控制粒徑(0.25 mm、2 mm)下,3號磅過粗篩、百順、萬成、納蘭西里、勝利鄉(xiāng)作為摻配料,各組合下風積沙摻入量增長趨勢相同,均按以下趨勢逐漸增加:3號磅過粗篩>百順>萬成>納蘭西里>勝利鄉(xiāng)。

      3)以A、B組料的界限來劃分摻入料的可摻配性存在一定不合理性,不均勻系數(shù)的高低與基床底層填料摻配的經(jīng)濟性(風積沙摻量高低)相關性較低,而曲率系數(shù)能很好地描述摻配的好壞與A、B組填料的優(yōu)劣;限制粒徑d60、有效粒徑d10的高低與基床底層填料摻配的經(jīng)濟性(風積沙摻量高低)相關性較低,而d30能很好地描述作為摻配用A、B組填料的優(yōu)劣。

      4)C級、D級風積沙,在2 mm控制粒徑摻配下的風積沙摻量大于以0.25 mm控制粒徑下的風積沙摻量;A級風積沙以0.25 mm控制粒級進行摻配試驗更能有效的提高風積沙摻量。

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