3.2
3.3 выравнивающий слой: Слой переменной толщины, устраиваемый между сборным покрытием из плит и несущим слоем основания для обеспечения эксплуатационных параметров дорожного покрытия, не являющийся конструктивным слоем и не учитываемый в расчетах на прочность.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15 краевая полоса: Часть обочины или разделительной полосы (при наличии), примыкающая к проезжей части и имеющая дорожную одежду, конструкция которой позволяет обеспечить безопасный заезд на нее транспортных средств и защиту кромки проезжей части от разрушения.
3.16 малосвязные материалы: Дисперсные материалы с преобладанием механических структурных связей и сыпучие в сухом состоянии (песок и песчано-гравийные смеси).
3.17
3.18 надежность дорожной одежды: Комплексный показатель способности дорожной конструкции в целом сохранять заданные эксплуатационные характеристики (ровность, прочность, шероховатость) в течение расчетного срока службы.
3.19 несущий слой основания: Конструктивный слой основания, обеспечивающий прочность и морозоустойчивость дорожной одежды.
3.20
3.21
3.22
3.23 относительная влажность грунта: Отношение естественной влажности грунта к влажности на границе текучести.
3.24
3.25
3.26 поперечный деформационный шов сборного покрытия: Деформационный шов, устраиваемый в сборном покрытии, обеспечивающий линейные деформации плит покрытия при существенном повышении температуры.
3.27 поперечный шов сжатия: Деформационный шов, нарезаемый в монолитном цементобетонном покрытии и в укатываемом бетоне перпендикулярно к оси проезжей части на толщину не менее 1/3 покрытия и обеспечивающий линейные деформации плит.
3.28 поперечный шов расширения: Деформационный шов, нарезаемый в монолитном цементобетонном покрытии и в укатываемом бетоне перпендикулярно к оси проезжей части на всю толщину покрытия, обеспечивающий линейные деформации плит при существенном повышении температуры.
3.29 продольный шов: Деформационный шов, нарезаемый в монолитном цементобетонном покрытии и в укатываемом бетоне, устраиваемый по типу поперечного шва сжатия по оси проезжей части и параллельно ей в зависимости от ее ширины, обеспечивающий снижение деформаций от растягивающих напряжений.
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34 расчетная осевая нагрузка: Максимальная нагрузка на наиболее нагруженную ось для двухосных автомобилей или на приведенную ось для многоосных автомобилей, доля которых в составе транспортного потока с учетом перспективы изменения к концу межремонтного срока составляет не менее 5%.
Примечание - Дорожная одежда при заданной капитальности не может рассчитываться на расчетную осевую нагрузку менее нормативной.
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39 укатываемый бетон: Бетон, получаемый из жестких бетонных смесей, уплотняемых укаткой.
3.40 уровень надежности: Вероятность безотказной работы дорожной конструкции в течение расчетного срока службы.
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БНД - битум нефтяной дорожный;
ГПС - гравийно-песчаная смесь;
ДКЗ - дорожно-климатическая зона;
ПАГ - плита аэродромная гладкая;
ПДН - плита дорожная предварительно напряженная;
ПБВ - полимерно-битумное вяжущее;
ПГС - песчано-гравийная смесь;
ЩГПС - щебеночно-гравийно-песчаная смесь;
ЩМА - щебеночно-мастичный асфальтобетон;
ЩПС - щебеночно-песчаная смесь.
5.1 К жестким дорожным одеждам относят дорожные одежды с цементобетонным монолитным покрытием, со сборным покрытием из железобетонных плит. К полужестким дорожным одеждам относят дорожные одежды с асфальтобетонным покрытием на основании из цементобетона. Классификацию дорожных одежд принимают в соответствии с ГОСТ Р 59120.
Для устройства монолитных цементобетонных покрытий и оснований, а также для изготовления плит сборных покрытий следует применять бетоны, соответствующие требованиям ГОСТ 26633, ГОСТ Р 70362, ГОСТ 31384. Характеристики бетонов определяют в зависимости от среды эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 31384.
5.2 В жестких дорожных одеждах различают следующие конструктивные слои: покрытие и основание, включающее несущие и дополнительные слои основания. Каждый конструктивный слой дорожной одежды должен иметь поперечный уклон, равный уклону покрытия соответствующей категории дороги, поперечному профилю проезжей части и ДКЗ по СП 34.13330. Поперечный профиль с конструкцией жесткой дорожной одежды представлен на рисунке 1.
![]() а) Жесткая дорожная одежда с несущим слоем
основания из дисперсного материала
![]() б) Жесткая дорожная одежда с несущим слоем основания
из материалов, укрепленных неорганическим вяжущим
1 - покрытие; 2 - несущий слой основания; 3 - дополнительный
слой основания; 4 - рабочий слой земляного полотна;
5 - откос земляного полотна; 6 - технологическая прослойка
из полиэтиленовой пленки или геосинтетического материала;
B - ширина земляного полотна; a - краевая полоса обочины;
b - полоса движения; c - обочина; d - укрепленная часть
обочины; e - часть обочины, укрепленная засевом трав,
одерновкой; i1, i2, i3 - поперечные уклоны проезжей части
и краевой полосы обочины, укрепленной и неукрепленной
частей обочины соответственно
жесткой дорожной одежды
Прочность несущих слоев искусственных оснований должна быть достаточной для восприятия нагрузок от транспортных средств, используемых при строительстве искусственных покрытий.
5.3 Проектирование жесткой дорожной одежды представляет собой единый процесс конструирования и расчета дорожной одежды, расчета конструкции по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна и конструктивных слоев из малосвязных материалов, и проверок конструкции на морозоустойчивость и дренирующую способность, а также технико-экономическое обоснование вариантов конструкций дорожных одежд.
Проектирование дорожной одежды состоит из следующих последовательно выполняемых этапов:
- конструирование - назначение вида покрытия и его минимально необходимой толщины; назначение характеристик материала покрытия и основания в зависимости от среды эксплуатации; назначение швов сжатия и расширения в покрытии, их конструкции, предельных расстояний между швами; выбор материалов для устройства слоев основания и назначение их минимальной толщины; выбор материалов для устройства дополнительных слоев основания;
- расчет - определение расчетных и нормативных нагрузок; определение основных конструктивных элементов (толщину и длину плит, толщину слоев основания, армирования плит, армирования швов сжатия, необходимость устройства швов расширения); проверка сдвигоустойчивости рабочего слоя земляного полотна и конструктивных слоев из малосвязных материалов; проверка дорожных конструкций на морозоустойчивость и дренирующую способность;
- технико-экономическое сравнение не менее трех вариантов конструкций дорожных одежд, заключающееся в выборе наиболее целесообразного варианта с учетом строительных и эксплуатационных затрат до следующего капитального ремонта.
5.4 Дорожные одежды по ширине проезжей части проектируют равнопрочными, исключение может быть принято на участках многополосной проезжей части с количеством полос шесть и более согласно 6.11.
5.5 Расчеты дорожных одежд выполняют для однотипных участков дороги, имеющих:
- один тип земляного полотна (насыпь, нулевые отметки или выемка);
- схожие грунтово-гидрологические условия (один вид грунта и одна схема увлажнения грунта рабочего слоя земляного полотна);
- близкую приведенную интенсивность движения (отличающуюся не более чем на 10%).
5.6 Расчетный срок службы жесткой дорожной одежды следует устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 58861.
5.7 Исходными данными для проектирования дорожной одежды являются:
- параметры дороги (категория, число полос движения, геометрические параметры, расчетная нагрузка, срок службы дорожной одежды до капитального ремонта, предельный коэффициент разрушения, уровень надежности);
- параметры движения (интенсивность, состав движения, показатель изменения интенсивности движения);
- природно-климатические факторы (дорожно-климатическая зона, тип местности по условиям увлажнения, уровень грунтовых вод, объем притока воды);
- параметры земляного полотна и условия его работы (тип поперечного профиля, расчетная схема увлажнения, вид грунта рабочего слоя).
5.8 Расчет жесткой дорожной одежды следует выполнять на нормативную нагрузку от одного колеса нагрузки АК согласно ГОСТ 32960. Значение осевой нормативной нагрузки следует принимать с капитальным типом дорожной одежды 115 кН для монолитных и сборных цементобетонных покрытий на всех типах оснований, а также для асфальтобетонных покрытий на жестком основании. При определении расчетной нагрузки на одно колесо Q следует ввести коэффициент динамичности, умножив на kдин = 1,3. Расчетное давление колеса на покрытие от нормативной нагрузки АК p = 0,8 МПа.
5.9 Общий модуль упругости на поверхности рабочего слоя земляного полотна (при расчетной влажности грунта земляного полотна) в зависимости от ДКЗ должен быть не ниже следующих значений:
- 60 МПа - в ДКЗ I и II;
- 53 МПа - в ДКЗ III;
- 45 МПа - в ДКЗ IV, V.
Для достижения представленных модулей упругости поверхности рабочего слоя земляного полотна необходимо выполнить условия согласно ГОСТ Р 71404-2024 (подраздел 6.13).
6.1.1 Дорожные покрытия из монолитного цементобетона следует проектировать однослойными:
- без армирования;
- с сетчатым армированием как по площади плиты, так и с непрерывным сетчатым армированием участков большой протяженности (сплошное армирование);
- с каркасным армированием по типу железобетонного покрытия.
При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается проектировать двухслойными, устраиваемыми методом сращивания слоев.
Жесткие дорожные одежды со слоем железобетонного покрытия, армированным арматурным каркасом, допускается проектировать только в однослойном варианте.
По всей ширине проезжей части толщина цементобетонного покрытия должна быть одинаковой, с учетом нормативных допусков. Исключение может быть принято на участках многополосной проезжей части с количеством полос шесть и более, при соответствующем обосновании и задании заказчика. Определение толщины цементобетонного покрытия в таких случаях выполняется на основе индивидуального проектирования.
Для проектирования дорожной одежды с цементобетонным покрытием применяют нормативные и расчетные характеристики цементобетона, представленные в приложении А.
6.1.2 Между цементобетонным слоем покрытия и верхним несущим слоем основания из материалов, укрепленных неорганическим вяжущим, должна быть устроена разделительная прослойка из гидроизоляционного материала (гидроизоляционный геокомпозит, полиэтиленовая пленка, геомембрана по ГОСТ Р 56586).
Не допускается применение слоя из песка, укрепленного органическим вяжущим при конструировании и проектировании жесткой дорожной одежды между цементобетонным покрытием и несущим слоем основания.
6.1.3 В качестве несущих слоев основания могут быть приняты слои основания из укатываемого бетона, каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими, щебеночных и гравийных материалов. Минимальная толщина несущего слоя оснований из укатываемого бетона может составлять 14 см, из каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими, 16 см, из щебеночных и гравийных материалов, устроенных на песчаном основании, 15 см и устроенных на прочном основании из каменного или из укрепленного грунта 8 см. Окончательную толщину и вид основания определяют при расчете толщины монолитного цементобетонного покрытия с предварительно назначаемыми параметрами выбранного вида основания, в процессе проектирования эти параметры уточняются.
Для прохода гусениц бетоноукладчика со скользящими формами нижележащий конструктивный слой должен быть устроен не менее чем на 80 см шире в каждую сторону, чем укладываемый выше слой цементобетона.
6.1.4 В монолитном цементобетонном покрытии устраиваются деформационные швы в поперечном и продольном направлениях. Поперечные швы обеспечивают возможность деформирования покрытия в продольном направлении, продольные швы - в поперечном направлении. К поперечным швам относят швы сжатия, расширения и рабочие швы. Продольные швы проектируются как швы сжатия.
Деформационные швы в цементобетонном покрытии должны совпадать со швами в основании, независимо от наличия разделительной прослойки между цементобетонными слоями и его толщины, или отстоять от них не более чем на 10 см.
6.1.4.1 Конструкции поперечных швов сжатия, применяемые на монолитных цементобетонных покрытиях, представлены на рисунке 2, для основания из укатываемого бетона - на рисунке 3. Конструкцию двухступенчатого поперечного шва сжатия с каркасом-корзинкой следует применять при отсутствии возможности обеспечить размещение дюбелей автоматической системой в процессе бетонирования.
1 - дюбель; 2 - антиадгезионный материал; 3 - праймер;
4 - уплотнительный шнур; 5 - герметизирующий материал;
6 - технологическая трещина; 7 - слой основания;
8 - каркас-корзинка; 9 - готовая резиновая прокладка;
10 - клей; h - толщина цементобетонного покрытия
![]() 1 - герметизационный шнур; 2 - дополнительный слой
основания; 3 - технологическая трещина; h - толщина
основания из укатываемого бетона
для основания из укатываемого бетона
Расстояние между поперечными швами сжатия на основаниях из укатываемого бетона, каменных материалах, укрепленных минеральным вяжущим, и на устойчивом земляном полотне при толщине покрытия от 27 до 29 см принимают 6,0 м, от 30 см и более 7,0 м. На основании из каменных материалов, не обработанных вяжущими, и на участках с ожидаемыми неравномерными осадками земляного полотна и на высоких насыпях, а также при толщине менее 27 см на основаниях из каменных материалов, укрепленных минеральным вяжущим, расстояние между поперечными швами сжатия принимают 5,0 м. Длина и ширина плит цементобетонного покрытия не должна отличаться более чем в два раза.
6.1.4.2 Поперечные швы расширения обеспечивают продольную устойчивость цементобетонного покрытия в процессе эксплуатации, их устраивают с целью обеспечения линейных деформаций плит при изменении температуры.
Расстояние между поперечными швами расширения назначаются в зависимости от температуры воздуха во время бетонирования по таблице 1. Перед мостами и у пересечений дорог устраивают не менее трех швов расширения с расстоянием между ними от 10 до 20 м.
Таблица 1
В конструкции шва расширения в обязательном порядке на каждом дюбеле должен быть установлен жестяной или полимерный колпачок с достаточным пространством (зазором) для расширения, при этом зазор должен быть на 5 мм длинней, чем рассчитанный путь движения дюбеля в шве расширения.
Конструкция шва расширения, устраиваемая на основном протяжении дороги цементобетонного покрытия, представлена на рисунке 4 а). Конструкция, представленная на рисунке 4 б), устраивается перед искусственными сооружениями и на основании из укатываемого бетона.
1 - дюбель; 2 - антиадгезионный материал; 3 - праймер;
4 - уплотнительный шнур; 5 - герметизирующий материал;
6 - колпачок с воздушным зазором; 7 - каркас-корзинка;
8 - слой основания; 9 - упругий материал; h - толщина
цементобетонного покрытия
Рисунок 4 - Конструкции поперечных швов расширения
6.1.4.3 Рабочие швы являются швами сжатия или расширения. Их устройство выполняется при перерывах в укладке смеси более 2 ч, после окончания рабочей смены, а также вследствие сбоев комплекса бетоноукладочного оборудования, в том числе когда не удается обеспечить сплошность и монолитность конструкции. Конструкция рабочего шва представлена на рисунке 5.
![]() 1 - слой основания; 2 - дюбель; 3 - герметизирующий
материал; 4 - уплотнительный шнур; 5 - праймер;
h - толщина цементобетонного покрытия
6.1.4.4 Продольные швы являются швами сжатия, расстояние между которыми должно соответствовать ширине полосы движения для соответствующей категории автомобильной дороги по ГОСТ Р 52399. Ширину цементобетонных плит, примыкающих к обочине, следует увеличивать на ширину краевой полосы у обочины без устройства продольного шва. Конструкции продольного шва представлены на рисунке 6.
1 - бетон ранее уложенной полосы; 2 - свежеуложенный бетон;
3 - анкер; 4 - герметизирующий материал; 5 - слой основания;
6 - трапецеидальный шпунт; 7 - каркас-корзинка;
8 - технологическая трещина; 9 - праймер;
10 - уплотнительный шнур; h - толщина
цементобетонного покрытия
6.1.5 Наличие дюбелей в деформационных швах сжатия, расширения и рабочих швах для автомобильных дорог I и II категорий является обязательным. Применение дюбелей для дорог III и IV категорий является обязательным при наличии грузовых автомобилей в составе транспортного потока категории транспортных средств C по ГОСТ 32965 более 35% - 40% на всех видах оснований, а также на неукрепленных основаниях из каменных материалов вне зависимости от количества грузовых автомобилей. В процессе бетонирования предпочтительно устройство дюбелей методом вибропогружения.
6.1.6 Наличие анкеров в продольных швах является обязательным на всех видах оснований из неукрепленных каменных материалов.
6.1.7 Проектное расположение дюбелей и анкеров для поперечных и продольных швов представлено на рисунке 7.
![]() 1 - продольный шов; 2 - поперечный шов сжатия;
3 - поперечный шов расширения; 4 - рабочий шов;
B - ширина проезжей части; b - ширина полосы движения
и продольных швах цементобетонного покрытия
6.1.8 Диаметр дюбелей, анкеров, расстояние между ними и их длина назначаются в зависимости от полученной при проектировании дорожной одежды толщины цементобетонного покрытия по ГОСТ Р 59628-2021 (таблица 6). Для дюбелей в поперечных швах сжатия и расширения следует применять гладкую стержневую арматуру по ГОСТ 34028, предварительно обработанную антикоррозионным составом на основе эпоксидного материала и иметь антиадгезионное покрытие (обмазку) для предотвращения сцепления с бетоном. Для анкеров в продольных швах следует применять арматуру периодического профиля по ГОСТ 34028, предварительно обработанную антикоррозионным составом на основе эпоксидного материала.
6.1.9 Для герметизации деформационных швов применяют герметики горячего и холодного применения, а также готовые резиновые прокладки различных профилей. При применении готовых резиновых прокладок в качестве грунтовочного состава используют клей, при герметизации пазов швов герметиками горячего применения праймер, при применении герметиков холодного применения грунтовочный состав не наносится.
6.1.10 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с цементобетонным покрытием должен быть не менее 0,3, при устройстве бороздок в поперечном и продольном направлениях, применении джутового полотна и создании открытой верхней поверхности бетона. Текстура поверхности цементобетонного покрытия при устройстве бороздок в поперечном и продольном направлениях должна иметь бороздки глубиной от 3 до 5 мм, шириной 3 мм.
6.2.1 Защитные слои непосредственно воспринимают воздействие колес автомобильного транспорта и погодно-климатических факторов и обеспечивают требуемые транспортно-эксплуатационные качества покрытия. Защитные слои на цементобетонных покрытиях могут применяться при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог.
6.2.2 При строительстве автомобильных дорог защитные слои устраивают в районах, где применяются транспортные средства с шипованными шинами на дорогах I и II категорий при интенсивности движения на полосу более 10 тыс. автомобилей в сутки, для предотвращения непосредственного истирания цементобетонных покрытий под действием колес автомобильного транспорта, продления срока их службы и повышения работоспособности.
6.2.3 В случае возникновения на цементобетонных покрытиях износа, шелушения и других повреждений поверхности покрытия, приводящих к снижению транспортно-эксплуатационных качеств покрытия, в рамках проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог могут применяться защитные слои.
6.2.4 Защитные слои должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильной дороги по ГОСТ Р 59120, ГОСТ 33220, ГОСТ Р 50597 и другим нормативным документам.
6.2.5 Защитные слои выполняют из горячей битумоминеральной смеси с мембраной (мембранная технология) и из литой эмульсионно-минеральной смеси быстрого формирования по ГОСТ Р 58422.1. Толщину защитного слоя назначают в зависимости от применяемых материалов, технологии устройства и не учитывают в расчете на прочность и морозоустойчивость.
6.3.1 Цементобетонные основания с асфальтобетонными покрытиями при новом строительстве или реконструкции устраивают из укатываемого бетона и из монолитного бетона с применением бетоноукладчика. При капитальном ремонте, сопровождающемся устройством асфальтобетонных слоев усиления поверх цементобетонного покрытия, основанием является монолитный цементобетон.
6.3.2 Конструктивные слои дорожных одежд по своему функциональному назначению и их минимальные толщины в уплотненном состоянии принимают в соответствии с ГОСТ Р 59120.
6.3.3 Асфальтобетонные покрытия на цементобетонном основании должны состоять, как правило, не менее чем из двух слоев. Исключение составляют защитные слои или слои износа из асфальтобетона, которые устраиваются однослойными. Толщина слоя асфальто- и цементобетона определяется расчетом.
6.3.4 Для устройства асфальтобетонных покрытий применяют следующие материалы:
- ЩМА по ГОСТ Р 58401.2 и ГОСТ Р 58406.1;
- асфальтобетоны по ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2.
6.3.5 В цементобетонном основании класса выше B12,5 (Btb2,0) устраивают швы сжатия через 12 м. Перед мостами и у пересечений дорог устраивают не менее трех швов расширения с расстоянием между ними от 10 до 20 м, так же, как и при сооружении монолитных цементобетонных покрытий.
6.3.6 Для повышения трещиностойкости слоев из асфальтобетона могут быть предусмотрены специальные трещинопрерывающие прослойки из различных материалов, в том числе геосинтетических материалов по ГОСТ Р 55029, имеющих опыт применения. Также над поперечными швами в основании рекомендуется армировать асфальтобетон сетками по ГОСТ Р 55029, располагая их вдоль шва с симметричными "выпусками"; ширина сеток должна быть не менее 200 см (ширина каждого "выпуска" не менее 100 см). Сетки размещают в слое асфальтобетона не ближе 8 см от поверхности покрытия и между слоями. Сетки из стали располагают под нижним слоем двухслойного асфальтобетонного покрытия непосредственно на цементобетонном основании.
Применение сеток должно быть обосновано либо соответствующими расчетами, либо опытом их применения и результатами диагностики.
6.3.7 В асфальтобетонном покрытии возможно устройство деформационных швов над швами цементобетонного основания, что позволяет:
- исключить бессистемное трещинообразование в асфальтобетонном покрытии;
- контролировать и регулировать развитие отраженных трещин и, как следствие, увеличить долговечность асфальтобетонного покрытия.
При этом конструкция шва в асфальтобетонном покрытии должна представлять собой единичный пропил шириной не более 5 мм на всю толщину верхнего слоя покрытия с герметизацией шва битумно-полимерным герметиком горячего твердения, наносимым на поверхность покрытия в зоне шва в виде пластыря шириной от 40 до 50 мм.
6.3.8 Продольные швы в основании устраивают при ширине покрытия более 9 м и на участках с ожидаемыми неравномерными осадками земляного полотна. Продольные швы не армируются.
Ширина слоя основания из цементобетона принимается такой же, как и при строительстве цементобетонных покрытий.
6.3.9 В конструкциях дорожных одежд на контакте конструктивных слоев из неукрепленных каменных материалов по ГОСТ Р 70458, ГОСТ Р 58770, ГОСТ 32703, ГОСТ 32826, ГОСТ Р 70458, ГОСТ Р 71329 с конструктивными слоями из песка или с грунтом земляного полотна рекомендуется применение геосинтетических материалов по ГОСТ Р 56338 и ГОСТ Р 56419.
6.4.1 Колейные покрытия являются разновидностью сборных и монолитных покрытий автомобильных дорог.
Колейные покрытия сборного типа могут быть устроены по типу сборных покрытий и сборно-разборных покрытий. Колейные покрытия, устроенные по типу сборных покрытий, должны быть применены только для целей длительного периода эксплуатации, т.е. на проектный срок службы. Колейные покрытия, устраиваемые по типу сборно-разборных покрытий, применяются для эксплуатации от нескольких дней или месяцев до нескольких лет в зависимости от значения дороги. При применении сборно-разборного покрытия для колейных покрытий конструктивные устройства для захвата и подъема крановым оборудованием должны быть сохранены без повреждения в течение всего срока службы плиты.
Колейные покрытия из монолитного бетона проектируются на проектный срок службы.
6.4.2 Колейные покрытия устраиваются по полосам наката движения колес автомобилей. Ширина колеи должна быть равной ширине плиты, но не менее 1,0 м, в том числе для покрытий из монолитного бетона. Ширина межколейного пространства должна составлять от 0,7 до 0,9 м или быть определена в зависимости от назначения дороги и состава транспортного потока.
6.4.3 Колейные покрытия дорог могут быть устроены однопутными и двухпутными. Ширина междупутья должна быть в пределах от 1,0 до 1,5 м. При устройстве однопутных дорог необходимо запроектировать разъезды или карманы для встречных автомобилей на специально уширенных участках земляного полотна или организовать движение в виде потока в одном направлении. Ширина разъездов для встречных автомобилей на специально уширенных участках земляного полотна должна быть не менее 8,0 м. Расстояние между разъездами или карманами принимается с учетом расстояния видимости встречного автомобиля по ГОСТ Р 58818-2020 (пункт 7.4.1), но не более 0,8 км. Минимальная длина разъезда должна составлять не менее 30 м. Поперечный профиль земляного полотна с колейным покрытием представлен на рисунке 8.
![]() a - ширина колеи, равная ширине плиты; b - ширина
межколейного пространства; c - ширина междупутья;
Bо - ширина слоя основания
колейных покрытий автомобильных дорог
6.4.4 Толщина колейного сборного покрытия может быть определена представленным расчетом для сборных покрытий дорог или определена индивидуальным расчетом в зависимости от назначения дороги и заданного состава транспортного потока.
Рекомендуемые минимальные толщины колейных покрытий из монолитного и укатываемого бетона приведены в таблице 2 [1]. Поперечные швы в колейных покрытиях из монолитного бетона устраивают со смещением от 30 до 50 см.
Таблица 2
из монолитного и укатываемого бетона
В качестве несущего слоя основания применяется песок или грунт, укрепленный неорганическим вяжущим, щебеночное или шлаковое основание толщиной не менее 15 см.
При устройстве на песчаном основании в швах сжатия предусматриваются дюбели - по два дюбеля диаметром от 20 до 25 мм, длиной 50 см на колею.
6.5.1 Дорожные одежды со сборными покрытиями могут применяться на автомобильных дорогах общего пользования, городских дорогах и улицах.
6.5.2 Конструктивными слоями дорожной одежды со сборными покрытиями являются покрытие, выравнивающий (контактный) слой, несущий слой основания и дополнительный слой основания.
6.5.3 Плиты сборных покрытий должны укладываться длинной стороной вдоль основного направления движения транспортных средств.
6.5.4 В сборном покрытии следует устраивать поперечные и продольные деформационные швы, расстояние между которыми назначается в зависимости от геометрических размеров плит покрытия.
6.5.5 Соединения между плитами сборных покрытий рекомендуется выполнять на сварке в предусмотренных производителем плит местах во всех швах, кроме швов расширения.
6.5.6 Швы между плитами сборных покрытий следует герметизировать битумно-полимерными герметиками горячего твердения, деформационные швы расширения в сборных покрытиях устраиваются по типу швов расширения в монолитных покрытиях. Для уменьшения количества мастики допускается нижнюю часть во всех швах, кроме деформационных, на высоту, равную 2/3 толщины плиты, заполнять песком, укрепленным цементом, или цементным раствором.
6.5.7 Выравнивающий слой является технологическим и устраивается исключительно с целью выравнивания несущего слоя основания в случае невозможности достичь требуемой ровности при строительстве. Его применение обосновывается на стадии проектирования дорожной одежды, в том числе в зависимости от применяемых средств механизации по устройству несущего слоя основания. Для всех типов оснований, кроме песчаных и песчано-гравийных, выравнивающий слой рекомендуется устраивать из грунта, укрепленного неорганическим вяжущим, с расходом класса прочности по ГОСТ 31108, равного 42,5 (марка 400), следует принимать равным 250 кг на 1 м3 грунта при оптимальной влажности смеси. Толщина выравнивающего слоя назначается в диапазоне от 4 до 6 см в зависимости от применяемого материала и материала несущего слоя основания.
6.5.8 Под сборные покрытия применяют следующие виды оснований: щебеночное или гравийное толщиной от 23 до 30 см; из грунтов, обработанных минеральным или органическим вяжущими материалами, толщиной от 20 до 40 см; из укатываемого или песчаного бетона толщиной от 20 до 25 см (для дорог высоких категорий). Песчаное основание, выступающее в роли несущего слоя основания, применять не рекомендуется вследствие его разуплотнения под действием динамических воздействий в зоне швов и вымывания грунта от попадания влаги.
При неблагоприятных почвенных и гидрологических условиях под несущим слоем основания может быть устроен песчаный дренирующий или морозозащитный слой, толщину которого назначают от 20 до 50 см в соответствии с расчетом. На контакте дренирующего или морозозащитного слоя с несущим слоем основания рекомендуется применение разделяющих прослоек по ГОСТ Р 56419.
7.1.1 Расчет на прочность однослойного монолитного цементобетонного покрытия без армирования и с сетчатым армированием проводят путем проверки прочности покрытия по формуле (см. [1])
где
Таблица 3
коэффициенты прочности дорожных одежд
7.1.2 Расчетное сопротивление бетона на растяжение при изгибе определяют по формуле
где Btb - класс бетона на растяжение при изгибе;
Kн.п - коэффициент набора прочности со временем: для бетона естественного твердения в районах с умеренным климатом, приготовленного из цемента, полученного "мокрым" способом с помолом цементного клинкера без сепаратора Kн.п, принимают 1,2; при других способах производства цемента и в условиях сухого, жаркого климата, а также для пропаренного бетона Kн.п = 1,0;
KF - коэффициент, учитывающий воздействие попеременного замораживания-оттаивания, равный 0,95;
Kу - коэффициент усталости бетона при повторном нагружении, определяемый по формуле
7.1.3 Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки
где fпол - коэффициент распределения интенсивности движения для самой нагруженной полосы движения, зависящей от числа полос движения, принимаемый при отсутствии данных натурных наблюдений по таблице 4. На перекрестках и подходах к ним (в местах перестроения потока автомобилей для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать fпол = 0,50, если общее количество полос проезжей части проектируемой дороги три и более в обоих направлениях, в остальных случаях - по таблице 4;
Kс - коэффициент суммирования, вычисляемый по формуле
(6)где q - показатель изменения интенсивности движения (знаменатель геометрической прогрессии), если q = 1, коэффициент Kс принимают равным Tсл;
Tсл - проектный срок службы дорожной одежды, годы;
Tрдг - расчетное количество дней в году, зависящее от района проектирования, соответствующее определенному состоянию деформируемости дорожной конструкции, определяемое по таблице 5 и рисунку 9, дни;
kn - коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого, определяемый по таблице 6;
N1m - интенсивность движения m-й марки в первый год эксплуатации, ед./сут;
Sm сум - суммарный коэффициент приведения к расчетной нагрузке автомобиля m-й марки по ГОСТ Р 71405;
Nр - приведенная интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки Nр на полосу движения на последний год проектного срока службы проведения работ по капитальному ремонту, ед./сут, определяемая по формуле
где Nm - количество автомобилей m-й марки в обоих направлениях на конец проектного срока службы дорожной одежды, ед./сут;
n - общее количество различных марок транспортных средств в составе транспортного потока.
Таблица 4
движения fпол в зависимости от количества полос
Таблица 5
в зависимости от номера района по карте
![]() по количеству расчетных дней в году Tрдг
Таблица 6
где
7.1.5 Напряжение растяжения при изгибе от нагрузки определяют по формуле
где Q - расчетная нагрузка на одно колесо, определяемая по 5.8, кН;
Kм - коэффициент, учитывающий влияние места приложения колесной нагрузки, принимаемый равным 1,5 для нагрузки, расположенной на продольном внешнем крае в центре по длине плиты;
Kусл - коэффициент условия работы, учитывающий заданную надежность дорожной одежды, принимаемый равным 0,66;
Kшт - коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на условия контактирования плит с основанием, принимаемый при наличии в поперечных швах штырей равным 1,0, при отсутствии штырей - 1,05;
h - толщина плиты, см;
R - радиус круга, равновеликого площади отпечатка колеса, см;
Радиус круга, равновеликого площади отпечатка колеса, определяют по формуле
где p - давление на покрытие, принимаемое равным 0,8 МПа.
Упругую характеристику плиты определяют по формуле
где E - модуль упругости бетона, МПа (см. приложения А - В);
Общий модуль упругости многослойного основания определяется путем последовательного приведения многослойной системы к двухслойной по формуле
где D - диаметр круга, равновеликого площади силового контактирования верхнего слоя с нижележащим, принимается 50 см;
i - номер рассматриваемого слоя дорожной одежды, считая сверху вниз;
hi - толщина i-го слоя, см;
Ei - модуль упругости материала i-го слоя, МПа;
hэ - эквивалентная толщина приведенного слоя, определяемая по формуле
7.1.6 Напряжение от перепада температуры по толщине плиты определяется по формуле
где
Величина температурного перепада по толщине плиты покрытия определяется по формуле
где An - расчетная амплитуда колебаний температуры за сутки на поверхности цементобетонного покрытия, °C, определяемая в зависимости от района строительства по таблице 7;
atb - коэффициент температуропроводности цементобетона, принимаемый 0,004 м2/ч;
h - толщина плиты, см.
Таблица 7
за сутки на поверхности покрытия
7.1.7 Проектное (требуемое) значение толщины цементобетонного покрытия следует определять методом графического решения уравнения
Необходимо построить график функции для нескольких значений h и по нему определить проектную (требуемую) толщину цементобетонного покрытия, соответствующую рассчитанному значению коэффициента усталости Kу по формуле (3). Допускается определение проектной толщины линейной интерполяцией.
7.1.8 Расчет на прочность двухслойного бетонного покрытия, устроенного методом сращивания верхнего слоя с нижним, следует выполнять по методике однослойного варианта с заменой двух слоев бетонного покрытия одним слоем, обладающим суммарной толщиной и средневзвешенным модулем упругости.
Примеры расчетов приведены в приложении Г.
7.2.1 Расчет асфальтобетонных покрытий на цементобетонном основании выполняют в случае капитального ремонта жестких дорожных одежд как вариант сравнения с другими конструктивными решениями по капитальному ремонту.
7.2.2 Толщину слоя асфальтобетонного покрытия с цементобетонным основанием рассчитывают из условия прочности по формуле (1).
7.2.3 Напряжение от растяжения при изгибе и от перепада температуры по толщине плиты определяют по формулам (9) и (14) соответственно. Величину температурного перепада с учетом асфальтобетонного покрытия определяют по формуле
где An - расчетная амплитуда колебаний температуры за сутки на поверхности асфальтобетонного покрытия, °C, определяемая в зависимости от района строительства по таблице 7;
ha - толщина слоя или слоев покрытий из асфальтобетона, см;
h - толщина слоя из цементобетонного основания, см;
ata, atb - коэффициенты температуропроводности асфальтобетона и цементобетона, принимаемые 0,002 м2/ч и 0,004 м2/ч соответственно.
7.2.4 Толщина слоя асфальтобетонного покрытия определяется с учетом совместной работы между слоями асфальто- и цементобетона.
Вместо толщины плиты в формулу (11) определения упругой характеристики плиты подставляют эквивалентную толщину слоев асфальтобетонного покрытия с цементобетонным основанием
где Ea - расчетный модуль упругости слоя асфальтобетона, МПа, принимаемый по приложению В.
При нескольких слоях асфальтобетонного покрытия, устроенного из различных асфальтобетонов, вместо Ea в формулу (18) подставляется их средневзвешенный расчетный модуль упругости, определяемый по формуле
(19)где Eai - расчетный модуль упругости асфальтобетона i-го слоя при температуре 10 °C, МПа, принимаемый по приложению В;
hai - толщина i-го слоя асфальтобетона, см.
Радиус отпечатка колеса в формуле (9) увеличивается на общую толщину слоев из асфальтобетона (вместо R следует подставить R + ha).
7.2.5 Толщину слоя покрытия проверяют из условия прочности по формуле (1), отражающей растяжение асфальтобетона в поперечном направлении в призме шириной поверху 2·R, понизу (2·R + 2·ha) и высотой ha:
где R0 - сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе, МПа, принимаемое по приложению В;
Ka - коэффициент усталости, учитывающий многократное приложение нагрузки в течение суток, определяемый по формуле
Q - расчетная колесная нагрузка с учетом коэффициента динамичности, равного 1,3, кН;
R - радиус круга, равновеликого площади отпечатка колеса, см, определяемый по формуле (10).
7.2.6 Коэффициент усталости Ka в формуле (21) находят при суточной приведенной интенсивности движения Nр на последний год срока службы асфальтобетонного покрытия, определяемой по формуле (7).
7.3.1 Расчет дорожных одежд из сборных покрытий выполняется для железобетонных предварительно напряженных плит заводского изготовления ПАГ в соответствии с требованиями ГОСТ 25912 и 1ПДН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56600.
7.3.2 Расчет покрытия из железобетонных предварительно напряженных плит заводского изготовления ПАГ и 1ПДН заключается в назначении и определении толщины слоя основания, при котором будет обеспечено предельное состояние по образованию трещин в обжатом (поперечном) сечении плиты. Расчетное место приложения нагрузки в сборном дорожном покрытии: центр плиты и поперечная краевая зона плиты.
7.3.3 Предельное состояние по образованию трещин в сечении с напрягаемой арматурой при расчете покрытий из плит ПАГ и 1ПДН определяют по формуле
(22)где
R(+) - предельное значение сопротивления покрытия, соответствующее максимальному положительному моменту трещинообразования обжатого сечения плиты;
R(-) - предельное значение сопротивления покрытия, соответствующее максимальному отрицательному моменту трещинообразования обжатого сечения плиты;
Kу - коэффициент усталости конструкции дорожной одежды при повторном нагружении, определяемый по формуле (3).
7.3.4 Суммарные значения напряжений, вызванных положительными и отрицательными изгибающими моментами и температурой, следует определять по формулам:
(23) (24)где
Kmz - коэффициент, учитывающий увеличение отрицательных изгибающих моментов при краевом нагружении плиты за счет возможного наличия зазоров между плитой и основанием, принимается по графикам рисунка 10 в зависимости от общего модуля упругости многослойного основания, рассчитанного путем последовательного приближения многослойной системы к двухслойной по формулам (12) и (13);
Kш - коэффициент, учитывающий влияние стыковых соединений в поперечных швах сборных покрытий, принимаемый равным 1,10;
Kx - коэффициент, учитывающий ортотропность одноосно обжатой плиты ПАГ или 1ПДН, принимаемый 1,38 для ПАГ-14, ПАГ-18, 1ПДН-14, 1ПДН-18 и 1,29 для ПАГ-20.
![]() учитывающего увеличение отрицательных изгибающих
моментов, от общего модуля упругости
7.3.5 Температурное напряжение определяют по формуле (14) с учетом толщины принятого типа плиты (ПАГ-14, 1ПДН-14, ПАГ-18, 1ПДН-18 или ПАГ-20).
7.3.6 Напряжение от нагрузки
(25)7.3.7 Предельные значения сопротивления покрытия, соответствующие максимальному положительному R(+) и отрицательному R(-) моменту, определяют по формулам:
(26)R(-) = R(+)·k', (27)
где KF - коэффициент, учитывающий воздействие циклов замораживания и оттаивания, принимаемый равным 0,95;
Rtb,ser - расчетное эксплуатационное сопротивление растяжению при изгибе при расчете по образованию трещин, принимаемое равным классу бетона по прочности на растяжение при изгибе для плит;
mr - момент равнодействующей усилий обжатия в нижней и верхней напрягаемой арматуре относительно оси, проходящей через наиболее удаленную от растянутой зоны точку ядра сечения (момент ядра сечения), принимаемый на 1 м ширины сечения: 5,32 кН·м для ПАГ-14 и 1ПДН-14; 9,40 кН·м для ПАГ-18 и 1ПНД-18 и 11,25 кН·м для ПАГ-20;
k' - коэффициент, учитывающий увеличение отрицательных изгибающих моментов вследствие веса и особенностей работы плиты при краевом нагружении плиты, принимаемый 1,24 для ПАГ-14 и 1ПДН-14; 1,26 для ПАГ-18 и 1ПДН-18; 1,32 для ПАГ-20.
7.3.8 Проектное (требуемое) значение толщины основания под плитой ПАГ или 1ПДН hf следует определять методом графического решения уравнений:
Необходимо построить график функции для нескольких значений hf и по нему определить проектную (требуемую) толщину основания, максимальную из (28) и (29), соответствующую рассчитанному значению коэффициента усталости. Допускается определение требуемой толщины методом линейной интерполяции.
Примеры расчетов приведены в приложении Д.
7.4.1 Расчет на прочность монолитного железобетонного покрытия проводят путем проверки прочности покрытия по формуле
где
mи - предельное значение изгибающего момента в плите железобетонного покрытия на 1 метр ширины сечения, кН·м;
m - значение изгибающего момента от колесной нагрузки и температуры в плите железобетонного покрытия на 1 м ширины сечения, кН·м;
acrc - ширина раскрытия трещин в расчетном сечении плиты, мм.
При выполнении проверки прочности железобетонного покрытия по формуле (30) величину предельного значения изгибающего момента mи следует определять в соответствии с расчетной схемой рисунка 11 с учетом работы арматуры в растянутой зоне железобетонной плиты по формуле
где Fs - площадь сечения растянутой арматуры на 1 м ширины сечения плиты, м2;
Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению, МПа;
h0 - рабочая высота сечения (расстояние от сжатой грани сечения до центра тяжести растянутой арматуры), м, определяемая по формуле
(32)где d - номинальный диаметр арматурных стержней, м;
a0 - толщина защитного слоя, м;
h - толщина плиты покрытия из монолитного железобетона, м;
x - высота сжатой зоны бетона в сечении плиты, м, определяемая по формуле
где Es - модуль упругости арматуры, МПа;
Eb - модуль упругости бетона плиты покрытия, МПа;
(35)![]() 1 - стержни поперечной арматуры нижней сетки каркаса;
2 - стержни продольной арматуры нижней сетки каркаса;
3 - нейтральная ось; Ru - максимальное напряжение в сжатой
зоне бетона; X - высота сжатой зоны бетона; b - ширина
сечения железобетонной плиты; h - толщина железобетонной
плиты; h0 - рабочая высота сечения; Fs - площадь растянутой
арматуры на ширину сечения b; Rs - расчетное сопротивление
арматуры растяжению; d - номинальный диаметр арматурного
стержня; a0 - толщина защитного слоя; ac - теоретическое
расстояние между трещинами; m - изгибающий момент
от колесной нагрузки и температуры в железобетонной плите
на 1 м ширины сечения; Z - плечо пары сил, вызывающих момент
моментов в сечении плиты
Таблица 8
Значение величины шага арматуры ls (м), параллельной рассматриваемому сечению, рекомендуется устанавливать по формуле
(36)где n - количество стержней растянутой арматуры на 1 м ширины сечения плиты, рассчитанное как отношение площади арматуры, приходящейся на 1 м ширины сечения плиты, к площади одного стержня по формуле
(37)где
Величину изгибающего момента (кН·м) от колесной нагрузки и температуры в железобетонной плите на 1 м ширины сечения следует определять по формуле
где
7.4.2 Проектное (требуемое) значение толщины железобетонного покрытия следует определять методом графического решения уравнения
(39)Необходимо построить график функции для нескольких значений h и по нему определить проектную (требуемую) толщину железобетонного покрытия, соответствующую рассчитанному значению коэффициента усталости Kу по формуле (3). Допускается определение проектной толщины по линейной интерполяции.
(40)где
(41)m и x - соответственно величины момента и сжатой зоны, рассчитанные при значении коэффициента
;ac - теоретическое расстояние между трещинами, определяемое по формуле
(42)kc - коэффициент, рассчитываемый по формуле при значении коэффициента
: (43)Расчет ширины раскрытия трещины следует проводить для варианта, принятого в соответствии с 7.4.2.
Пример расчета приведен в приложении Е.
7.5 Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна и конструктивных слоев из малосвязных материалов
7.5.1 Дорожную одежду проектируют с таким расчетом, чтобы под действием кратковременных или длительных нагрузок в грунте рабочего слоя и конструктивных слоях из малосвязных материалов за весь срок службы не накапливались недопустимые остаточные деформации. Проверку выполняют для расчетного периода. При расчете дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости необходимо учитывать снижение несущей способности слоев жесткой дорожной одежды в зоне деформационных швов. Данный учет рекомендуется выполнять введением понижающего коэффициента, равного 0,05 для модулей упругости слоев жестких покрытий, бетонных оснований и оснований, укрепляемых минеральным вяжущим.
7.5.2 Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте земляного полотна и в конструктивных слоях из малосвязных материалов обеспечено условие:
где T - активное напряжение сдвига от действующей кратковременной или длительной нагрузки, МПа;
Tпр - предельное напряжение сдвига, превышение которого вызывает нарушение прочности на сдвиг, МПа;
7.5.3 Предельное напряжение сдвига Tпр в грунте рабочего слоя и в малосвязных материалах вычисляют по формуле
где kд - коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе слоев основания и грунта рабочего слоя или слоя из песка;
cN - удельное сцепление в грунте рабочего слоя земляного полотна (или в слое малосвязных материалов), принимаемое с учетом расчетной влажности и повторности нагрузки, МПа, в соответствии с таблицами Б.5 и Б.7;
(46)где
hi - толщина i-го слоя, см;
n - количество слоев, расположенных выше проверяемого слоя;
z - глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, м;
При расчете на сдвиг грунта рабочего слоя, в случае если нижний слой основания из каменных материалов укладывают непосредственно на грунт рабочего слоя (без дополнительного слоя основания из песка), коэффициент kд принимают равным:
- нижний слой основания из укрепленных материалов, глинистый грунт (связный) kд = 1,0;
- нижний слой основания из укрепленных материалов, грунт песчаный (несвязный): kд = 4,5 - для крупного, очень крупного, повышенной крупности и гравелистого песка, kд = 4,0 - для среднего песка, kд = 3,0 - для мелкого песка и легкой крупной песчанистой супеси;
- нижний слой основания из неукрепленных каменных материалов, глинистый грунт (связный) kд = 1,0;
- нижний слой основания из неукрепленных материалов, песчаный грунт (несвязный) и легкая крупная песчанистая супесь kд = 2,0.
При расчете на сдвиг грунта рабочего слоя, в случае если конструкция дорожной одежды содержит дополнительный слой основания из песка, коэффициент kд принимают равным:
- глинистый грунт (связный) kд = 1,0;
- песчаный грунт (несвязный) и легкая крупная песчанистая супесь kд = 2,0.
При расчете на сдвиг дополнительного слоя из песка или песчано-гравийных смесей коэффициент kд принимают равным:
- нижний слой основания из укрепленных материалов, крупный, очень крупный, повышенной крупности и гравелистый песок, а также песчано-гравийные смеси kд = 4,5, песок средний kд = 4,0, песок мелкий kд = 3,0;
- нижний слой основания из неукрепленных материалов kд = 2,0.
7.5.4 Активные напряжения сдвига определяют на основании решения теории упругости для двухслойного полупространства при наличии сцепления между слоями. Для практических расчетов используют номограммы, представленные на рисунках Е.3 - Е.50 ГОСТ Р 71404-2024. Номограммы составлены для разных значений угла внутреннего трения, которое принимается с учетом повторности действия нагрузки
Действующие активные напряжения сдвига T вычисляют по формуле
где
p - расчетное давление колеса на покрытие МПа.
7.5.5 В расчетный период года наихудшие условия работы грунта и конструктивных слоев из малосвязных материалов на сдвиг имеют место при наибольших положительных температурах слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее. Поэтому при расчете дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, должны соответствовать температурам: в I и II ДКЗ - 20 °C, в III ДКЗ - 30 °C, в IV ДКЗ - 40 °C, в V ДКЗ - 50 °C (см. таблицу В.4).
7.5.6 При практических расчетах по условию сдвигоустойчивости многослойную дорожную одежду приводят к двухслойной расчетной модели.
При расчете дорожной конструкции на прочность по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна в качестве нижнего полубесконечного слоя модели принимают грунт с его характеристиками, а в качестве верхнего слоя - всю дорожную одежду в соответствии с рисунком 12.
![]() hв - верхний слой конечной толщины; Eв - модуль упругости
верхнего слоя; Eн - модуль упругости упругого
полупространства, не ограниченного снизу (нижнего слоя);
для расчета активного напряжения сдвига в нижнем слое
Толщину верхнего слоя двухслойной модели hв принимают равной сумме толщин слоев одежды по формуле
где hi - толщина i-го слоя, см.
Модуль упругости верхнего слоя двухслойной модели вычисляют как средневзвешенный Eв по формуле
где Ei - расчетный модуль упругости материала i-го слоя, МПа.
7.5.7 При расчете по условию сдвигоустойчивости дополнительного слоя основания из малосвязных материалов нижний слой двухслойной модели имеет параметры: удельное сцепление cN и угол внутреннего трения
Общий модуль упругости нижнего слоя Eн двухслойной модели на уровне верха рассчитываемого слоя основания из малосвязного материала на сдвиг определяют по номограммам, представленным на рисунках Е.1 и Е.2 ГОСТ Р 71404-2024.
7.5.8 Расчет дорожной одежды на кратковременные нагрузки по сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна, а также слоев дорожной одежды из малосвязных материалов проводят в следующей последовательности:
- назначают расчетные прочностные характеристики: угол внутреннего трения
- модули упругости грунта и материалов конструктивных слоев основания, за исключением асфальтобетона, принимают те же, что в расчете по допускаемому упругому прогибу;
- назначают расчетные модули упругости для слоев из асфальтобетона, соответствующие расчетным температурам в весенний период по таблице В.4, согласно 7.5.5;
- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев дорожной одежды (верхнего слоя двухслойной модели) Eв по формуле (49);
- по рисункам Е.3 - Е.50 ГОСТ Р 71404-2024 по отношениям hв/D, Eв/Eн и при известном угле внутреннего трения нижнего слоя
- по формуле (47) вычисляют активное напряжение сдвига T в грунте земляного полотна или в песчаном слое одежды;
- по формуле (45) рассчитывают предельное напряжение сдвига Tпр;
- по формуле (44) проверяют выполнение условия прочности.
Если условие прочности не обеспечено, возможны следующие решения:
- увеличивают толщину одного или нескольких вышележащих слоев;
- заменяют материал одного или нескольких вышележащих слоев более жестким материалом, имеющим более высокий модуль упругости;
- заменяют или укрепляют верхнюю часть грунта рабочего слоя с целью повышения его сдвигоустойчивости;
- применяют геосинтетические материалы, эффективность применения которых должна быть подтверждена соответствующими расчетами.
Расчет на длительную (статическую) нагрузку по сдвигоустойчивости в грунте земляного полотна и конструктивных слоях из малосвязных материалов является:
а) основным:
1) для стоянок автомобилей на парковках, площадках отдыха и т.п.;
2) тротуаров, пешеходных улиц и площадей;
б) дополнительным:
1) для остановочных полос на обочинах автомобильных дорог категории I и укрепленной части обочин на дорогах категорий II - IV;
2) остановок общественного транспорта;
3) регулируемых перекрестков автомобильных дорог между собой;
4) регулируемых пересечений в одном уровне с железнодорожными путями;
5) пунктов взимания платы на платных автомобильных дорогах и т.п.
Расчет на длительную нагрузку выполняют в следующей последовательности:
- назначают расчетные прочностные характеристики: угол внутреннего трения
по таблицам Б.5 и Б.7 соответственно;- модули упругости грунта и материалов конструктивных слоев основания, за исключением асфальтобетона, принимают те же, что в расчете по упругому допускаемому прогибу;
- по таблице В.4 назначают расчетные модули упругости для слоев из асфальтобетона, соответствующие расчетным температурам в весенний период согласно 7.5.5;
- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев дорожной одежды (верхнего слоя двухслойной модели) Eв по формуле (49);
- по рисункам Е.3 - Е.50 ГОСТ Р 71404-2024 определяют активные напряжения сдвига
;- по формуле (47) вычисляют активное напряжение сдвига T в грунте земляного полотна или в малосвязных материалах;
- по формуле (45) рассчитывают предельное напряжение сдвига Tпр при значении удельного сцепления cст, соответствующем длительной нагрузке
;- по формуле (44) проверяют выполнение условия прочности.
Если условие прочности не обеспечено, вносят коррективы в конструкцию дорожной одежды.
Примеры расчетов приведены в приложениях Ж и И.
Расчет дорожной конструкции на морозоустойчивость выполняют согласно ГОСТ Р 71404-2024 (раздел 10).
Допустимую величину морозного пучения и расчетное значение пучения на поверхности покрытия назначают согласно ГОСТ Р 59120-2021 (пункты 7.3.1 и 7.3.3).
7.7.1 На участках земляного полотна из связных грунтов и пылеватых песков предусматривают дренирующие слои с водоотводящими устройствами в основаниях и дополнительных слоях, выполненных из традиционных зернистых (пористых) материалов в сочетании с нетканым геотекстилем в качестве разделяющей прослойки между грунтом земляного полотна и дорожной одеждой, в следующих случаях:
- в ДКЗ II - для всех расчетных схем увлажнения грунта рабочего слоя;
- в ДКЗ III - для второй и третьей расчетных схем увлажнения грунта рабочего слоя;
- в ДКЗ IV и V - для третьей расчетной схемы увлажнения грунта рабочего слоя;
- если рабочий слой земляного полотна сложен из пылеватых песков, непылеватых песков с коэффициентом фильтрации Kф менее 0,5 м/сут, глинистых грунтов.
Рекомендуется выполнять расчет на осушение для ДКЗ III при первой расчетной схеме увлажнения при рабочем слое земляного полотна, сложенном из пылеватых разновидностей грунтов.
7.7.2 Возможны следующие конструктивные решения устройства дренирующего слоя на автомобильных дорогах:
- дренирующий слой отсыпается на всю ширину земляного полотна с поперечными уклонами от
- отвод воды осуществляется с помощью продольных геодрен и поперечных выпусков на расстоянии от 50 до 80 м друг от друга в зависимости от продольных уклонов на дороге, см. рисунок 13 б);
- дренирующий слой отсыпается на ширину проезжей части и краевых полос без водоотводящих устройств, см. рисунок 13 в).
![]() на всю ширину земляного полотна
![]() и краевых полос с отводом воды по дренажным трубам
![]() и краевых полос без устройства водоотводных устройств
B - ширина земляного полотна; H - высота насыпи;
h - возвышение низа дренирующего слоя или труб-дрен
над поверхностью земли или уровнем воды; a - краевая полоса
обочины; b - полоса движения; c - укрепленная часть обочины;
d - часть обочины, укрепленная засевом трав, одерновкой;
iпр - уклон проезжей части; iоб - уклон обочины
Рисунок 13 - Конструктивные решения
дренирования дорожной одежды
Расстояние h от низа дренирующего слоя или от низа труб-дрен на откосе до поверхности земли при типе 1 местности по характеру и степени увлажнения, уровня кратковременно стоящих поверхностных вод (до 30 сут) при типе 2 местности и длительно стоящих поверхностных вод (более 30 сут) или грунтовых вод при типе 3 местности принимают равным более 0,20 м. Полученная общая высота земляного полотна H должна быть увязана с руководящей отметкой - рекомендуемой величиной возвышения поверхности покрытия в разных ДКЗ в соответствии с таблицей 9 ГОСТ Р 71404-2024.
В городских условиях, как правило, применяют конструкцию дренажа с трапецеидальным ровиком, см. рисунок 14.
![]() 1 - дренажная труба; 2 - зона движения свободной воды;
3 - зона движения капиллярной воды; 4 - щебеночная
(песчаная) подготовка под дренажную трубу; L - длина пути
фильтрации; b1 - ширина ровика поверху; b2 - ширина ровика
понизу; h0 - уровень воды в трубе-дрене; hпод - толщина слоя
щебеночной подготовки под дренажную трубу; h - глубина
ровика от низа трубы-дрены; hк - высота капиллярного
поднятия воды в песчаном слое; hнас - толщина слоя,
полностью насыщенного водой; hзап - дополнительная толщина
слоя, зависящая от капиллярных свойств материала;
hп - полная толщина дренирующего слоя
В рассмотренных конструкциях возможно применение геосинтетических дренирующих материалов, в том числе композиционных.
Выбор каждого конкретного мероприятия по осушению дорожной конструкции проводят на основе технико-экономического сравнения вариантов.
7.7.3 Дренажную конструкцию следует проектировать с учетом объема притока воды, поступающей в основание дорожной одежды в расчетный период, фильтрационной способности материала дренирующего слоя и конструкции земляного полотна.
Значительному уменьшению притока поверхностной воды к земляному полотну могут также способствовать монолитные слои дорожной одежды из материалов (грунтов), укрепленных вяжущими.
Проектирование мероприятий по осушению дорожной одежды и рабочего слоя земляного полотна осуществляют в следующей последовательности:
- дорогу разделяют на однотипные участки по грунтово-гидрологическим условиям с учетом особенностей конструкции земляного полотна и конструктивного решения по дренированию;
- для однотипных участков определяют количество воды, поступающей в основание за сутки и за расчетный период, предусматривая меры по ограничению притока воды в дорожную конструкцию;
- намечают варианты дренажных конструкций;
- обосновывают расчетом толщину дренирующего слоя для данных условий или определяют минимально требуемый коэффициент фильтрации для дренирующего материала.
7.7.4 В зависимости от конкретных условий дренажную конструкцию автомобильной дороги рассчитывают на работу:
- по принципу осушения;
- по принципу поглощения.
Дренирующий слой, работающий по принципу осушения, необходимо устраивать из песков и др. пористых материалов с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут, по принципу поглощения - не менее 1 м/сут.
7.7.5 Общий приток воды в весеннее время года на 1 м2 проезжей части Q и средний приток воды на 1 м2 проезжей части в сутки q определяют по таблице 9.
Таблица 9
7.7.6 Для дренирующего слоя, работающего по принципу осушения, расчетный объем притока воды за сутки в дренирующий слой qр, м3/м2, проезжей части, вычисляют по формуле
где q - средний объем притока воды в сутки, л/м2 проезжей части, принимаемый по таблице 9;
Kп - коэффициент "пик", учитывающий неустановившийся режим поступления воды из-за неравномерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков, принимаемый по таблице 10;
Kг - коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтрационной способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации дороги, принимаемый по таблице 10;
Kвог - коэффициент, учитывающий накопление воды в местах изменения продольного уклона, принимаемый по номограмме рисунка 15;
Kр - коэффициент, учитывающий снижение притока воды при принятии специальных мер по регулированию водно-теплового режима, принимаемый по таблице 11.
Таблица 10
гидрологического запаса Kг
![]() i1 и i2 - продольные уклоны выше и ниже перелома продольного
профиля; Kф - коэффициент фильтрации, м/сут; n - пористость
дренирующего слоя в долях единицы (значения уклонов
принимают по абсолютной величине)
коэффициента Kвог, учитывающего накопление воды
в местах изменения вогнутого профиля
Таблица 11
притока воды в дренирующий слой
Коэффициент Kвог определяют при одинаковых направлениях продольных уклонов на продольном профиле по номограмме, а при встречных уклонах - по формуле
(51)где Kф - коэффициент фильтрации, м/сут;
Tзап - средняя продолжительность запаздывания работы водоотводящих устройств, принимаемая в ДКЗ II равной от 4 до 6 сут, в ДКЗ III - от 3 до 4 сут (большие значения для мелких песков);
i1 и i2 - абсолютная величина уклонов, доли единицы;
n - пористость дренирующего слоя, доли единицы.
7.7.7 Полную толщину дренирующего слоя, работающего по способу осушения hп, м, вычисляют по формуле
где hнас - толщина слоя, полностью насыщенного водой, м;
hзап - дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств материала: для гравелистых, очень крупных, повышенной крупности и крупных песков 0,1 м; для средних песков - 0,15 м; для мелких песков - 0,2 м;
Во всех случаях полную толщину дренирующего слоя следует принимать не менее 0,20 м.
В случае устройства геосинтетической прослойки,
, а также в IV и V ДКЗ, где
kN - показатель, характеризующий затухание и стабилизацию процесса взаимопроникновения во времени, принимаемый по таблице 13.
Таблица 12
дренирующего слоя и грунта земляного полотна
Таблица 13
и стабилизацию процесса взаимопроникновения
частиц во времени, kN
7.7.8 Для дренирующего слоя, работающего по принципу осушения, толщину слоя, полностью насыщенного водой, hнас, устанавливают в зависимости от длины пути фильтрации L и расчетной величины притока воды qр.
Для песков с коэффициентом фильтрации до 10 м/сут расчет выполняют по номограмме, представленной на рисунке 16.
![]() i - поперечный уклон низа дренирующего слоя; L - длина пути
фильтрации; q' - погонный приток воды; Kф - коэффициент
фильтрации песка, м/сут
слоя, полностью насыщенного водой, hнас, из песков
с коэффициентом фильтрации менее 10 м/сут
При односкатном поперечном профиле погонный приток воды за сутки q', м3 на 1 м длины дороги, определяют по формуле
q' = qр·B, (54)
где qр - расчетный объем притока воды, определяемый по формуле (50).
При двускатном поперечном профиле погонный приток воды за сутки q', м3 на 1 м длины дороги, определяют по формуле
q' = 0,5·qр·B, (55)
где B - ширина проезжей части, м.
Необходимую толщину слоя, полностью насыщенного водой, hнас, определяют по ординате a рисунка 16 по формуле
где a - ордината по номограмме рисунка 16;
L - длина пути фильтрации, равная половине ширины дренирующего слоя при двускатном поперечном профиле и полной его ширине - при односкатном поперечном профиле, м.
Для крупных песков с коэффициентом фильтрации от 10 м/сут толщину дренирующего слоя, полностью насыщенного водой, hнас, определяют по рисунку 17.
![]() i - поперечный уклон низа дренирующего слоя; L - длина
пути фильтрации; qр - расчетный объем притока воды за сутки,
м3/м2; Kф - коэффициент фильтрации песка, м/сут
слоя, полностью насыщенного водой, hнас, из песков
с коэффициентом фильтрации 10 м/сут и более
7.7.9 Дренирующий слой в дренажной конструкции с углубленными продольными ровиками, усиливающими процесс движения воды в песке, рассчитывают с использованием номограмм, представленных на рисунке 18.
L - длина пути фильтрации; qр - расчетный объем притока воды
за сутки, м3/м2; Kф - коэффициент фильтрации материала,
м/сут;
- уклон низа дренирующего слоя, i =0,02;
- уклон низа дренирующего слоя, i = 0,04в конструкции с углубленными продольными ровиками
По номограммам получают сразу полную толщину дренирующего слоя hп в зависимости от крупности песка, расчетного объема притока воды в дренирующий слой qр, коэффициента фильтрации материала дренирующего слоя Kф, длины пути фильтрации L и поперечного уклона низа дренирующего слоя i.
Для более точных расчетов дренажной конструкции с углубленными продольными ровиками используют формулу для расчета коэффициента фильтрации, в которой учитывают особенности дренажной конструкции:
(57)где L - длина пути фильтрации, равная при двускатном профиле расстоянию от оси дороги до середины дрены, м;
qр - расчетный объем притока воды за сутки, м3/м2;
(58)где i - поперечный уклон низа дренирующего слоя, доли единицы;
h - глубина ровика до низа дрены, равная 0,7·hк (hк - высота капиллярного поднятия воды в материале дренирующего слоя), м; hк принимают 0,5 для мелкого песка, 0,4 - для гравелистого, очень крупного, повышенной крупности, крупного и среднего песка;
h0 - глубина фильтрационного потока в дренирующем слое непосредственно у продольной дрены; для средних песков h0 = 0,03 м, для мелких песков h0 = 0,05 м;
hнас - толщина слоя, полностью насыщенного водой, м;
hзап - дополнительная толщина дренирующего слоя, м;
, а для средних и крупных песков .7.7.10 Расчет толщины слоя, полностью насыщенного водой, работающего по принципу осушения с укладкой на земляное полотно геосинтетического материала, следует проводить в следующей последовательности.
Вычисляют расчетное значение коэффициента фильтрации геосинтетического материала с учетом заиливания и общих условий его работы в дренирующем слое дорожной одежды по формуле (при условии, что напряжения от транспортных нагрузок на поверхности земляного полотна не превышают допустимых значений).
(59)Kусл - коэффициент, учитывающий условия работы геосинтетического материала в дорожной конструкции, назначаемый по таблице 14.
Таблица 14
геосинтетического материала в дорожной конструкции Kусл
Вычисляют исходную глубину фильтрационного потока hисх, см, в зависимости от величины qр по формуле
hисх = -0,068·(103·qр)2 + 3,23·(103·qр). (60)
Толщину слоя, полностью насыщенного водой, hнас, см, вычисляют по формуле
(61)где L - длина пути фильтрации, м;
Ki - поправка на влияние поперечного уклона земляного полотна, равная 1,0 при уклоне
Kкп - поправка на фактический коэффициент фильтрации песка, равная 1,0, при коэффициенте фильтрации до 1 м/сут включительно; для других значений коэффициента фильтрации использовать таблицу 15;
Kкг - поправка на фактический коэффициент фильтрации геосинтетического материала в дренирующем слое назначается по таблице 16.
Таблица 15
фильтрации песка Kкп при Kф > 1 м/сут
Таблица 16
геосинтетического материала в дренирующем слое Kкг
7.7.11 По принципу поглощения рассчитывают толщину дренирующего слоя для конструктивного решения, показанного на рисунке 13 в).
На участках дорог с многополосной проезжей частью, где невозможно обеспечить длину пути фильтрации L менее или равную 10 м, дренирующий слой рассчитывают на поглощение всего количества воды, поступающей за весь расчетный период.
Полную толщину дренирующего слоя, работающего по принципу поглощения, следует определять согласно ГОСТ Р 71404-2024 (подраздел 11.9).
Примеры расчетов приведены в приложении К.
(справочное)
А.1 К расчетным характеристикам цементобетонов для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог относят: класс прочности на растяжение при изгибе; начальный модуль упругости; коэффициент линейного температурного расширения; коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона).
А.2 К нормативным характеристикам цементобетонов для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог относят:
- класс прочности на растяжение при изгибе;
- максимальное водоцементное соотношение;
- марка по морозостойкости;
- вид цемента.
Нормативные характеристики бетона должны устанавливаться в зависимости от назначения конструктивного слоя дорожной одежды и указываться в проектной документации.
Предварительные нормативные характеристики бетонов в зависимости от среды эксплуатации определяются в следующей последовательности:
- индекс среды эксплуатации определяется по ГОСТ 31384-2017 (приложение А), в том числе в зависимости от наличия штыревых соединений из стальной арматуры или армирования покрытия;
- требования к бетону по водонепроницаемости определяются согласно ГОСТ 31384-2017 (таблица В.3 и примечание 2 к ней);
- минимальный класс прочности бетона на сжатие и максимальное водоцементное отношение определяются по ГОСТ 31384-2017 (таблица Д.1) в зависимости от индекса среды эксплуатации;
- минимальный класс бетона по прочности при изгибе определяется по таблице А.3 в зависимости от минимального класса бетона на сжатие;
- требования к бетону по морозостойкости определяют по ГОСТ 31384-2017 (таблица Е.1);
- виды цементов, которые могут быть использованы для приготовления бетонной смеси, определяются в соответствии с ГОСТ 26633-2015 (раздел А.2 приложения А) или ГОСТ Р 59300-2021 (пункт 5.2).
Минимальный класс бетона по прочности на растяжение при изгибе в любом случае следует принимать не менее значений, указанных в таблице А.1.
Таблица А.1
А.3 Значения начального модуля упругости бетона принимаются в зависимости от прочности бетона на растяжение при изгибе по таблице А.2.
Таблица А.2
А.4 Ориентировочные соотношения между классами бетона по прочности представлены в таблице А.3.
Таблица А.3
(справочное)
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА
РАБОЧЕГО СЛОЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Б.1 Расчетная (относительная) влажность грунта зависит от погодно-климатических условий местности, а также от вида грунта, конструкции земляного полотна, применяемых мероприятий по регулированию водно-теплового режима дорожной одежды и земляного полотна и др.
Разновидности грунтов принимают в соответствии с ГОСТ 33063.
Расчетную (относительную) влажность связного грунта Wр дорожной одежды вычисляют по формуле
где
Vr - коэффициент вариации, равный 0,10;
t - коэффициент нормированного отклонения, принимаемый в зависимости от уровня надежности Kн по таблице Б.3;
;Wт - влажность грунта на границе текучести.
Примечания
1 При обосновании общее дорожно-климатическое районирование территории Российской Федерации может уточняться в рамках отдельных субъектов.
2 Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III ДКЗ.
3 При проектировании участков дорог в приграничных зонах при обосновании данных о грунтово-гидрологических и почвенных условиях, а также исходя из практики эксплуатации дорог в районе допускается принимать проектные решения как для смежной (северной или южной) зоны.
4 В горных районах ДКЗ следует определять с учетом высотного расположения объектов проектирования, принимая во внимание природные условия на данной высоте.
5 Разделение на подзоны следует учитывать при определении расчетной влажности при расчетах на прочность и морозоустойчивость дорожных одежд.
![]() Примечание - Сплошными линиями указаны границы дорожно-климатических зон; пунктирными линиями указаны границы дорожно-климатических подзон.
Таблица Б.1
влажности грунта рабочего слоя
Таблица Б.2
особенности проезжей части и обочин
Таблица Б.3
Средние значения влажности грунта в таблице Б.1 приведены для толщины дорожной одежды hд.о до 0,75 м. Если одежда имеет
толщину, влагонакопление в грунте рабочего слоя за счет грунтовой и поверхностной вод снижается. При толщине слоев дорожной одежды более 0,75 м и средней многолетней относительной влажности , расчетную влажность грунта при толщине дорожной одежды более 0,75 м вычисляют по формуле (Б.1) без учета ![]() 1 - для
; 2 - для ;3 - для
; 4 - для ![]() к относительной расчетной влажности
от суммарной толщины дорожной одежды hд.о
Б.2 Расчетные механические характеристики связных грунтов:
- модуль упругости - в зависимости от расчетной влажности по таблице Б.4;
- угол внутреннего трения
Таблица Б.4
упругости связных грунтов
Таблица Б.5
и угол внутреннего трения
Расчетные механические характеристики ПГС, песка (за исключением пылеватого песка) и легкой крупной песчанистой супеси не зависят от расчетной влажности и их принимают следующим образом:
- модуль упругости - во всех ДКЗ одинаковым по таблице Б.6;
- удельное сцепление cN и угол внутреннего трения
Таблица Б.6
песка и легкой крупной песчанистой супеси
Таблица Б.7
трения
Б.3 При применении в качестве грунтов рабочего слоя материалов, не представленных в настоящем стандарте, их расчетные характеристики необходимо назначать по данным лабораторных и натурных испытаний.
(справочное)
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица В.1
Расчетные характеристики грунтов, укрепленных вяжущими
Таблица В.2
Расчетные характеристики фракционного щебня, устроенного
по способу заклинки
Таблица В.3
Расчетные характеристики ЩГПС
Таблица В.4
при расчете на прочность
Таблица В.5
дорожно-строительных материалов
Таблица В.6
Документы по стандартизации, регламентирующие требования
к материалам конструктивных слоев дорожных одежд
(рекомендуемое)
С МОНОЛИТНЫМ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Г.1 Пример 1
Требуется запроектировать дорожную одежду с монолитным цементобетонным покрытием на автомобильной дороге IБ категории в Волгоградской области.
Исходные данные
Категория дороги IБ.
Количество полос движения - 4.
Ширина земляного полотна - 26,5 м.
Ширина проезжей части - 7,5 x 2.
Ширина обочины - 3,75 м.
Ширина разделительной полосы - 4,0 м.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Вид материала покрытия - монолитный бетон.
Наличие штыревых соединений из стальной арматуры (армирования покрытия) - да.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица А.1) для монолитных бетонных покрытий со штыревыми соединениями из стальной арматуры индекс среды эксплуатации - XD3.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица В.3 и примечание 2 к ней), водонепроницаемость бетона покрытия - не менее W10 (суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей, мг/дм3, при наличии испаряющих поверхностей).
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица Д.1) для индекса среды эксплуатации XD3 минимальный класс бетона по прочности на сжатие - B45, максимальное В/Ц - 0,45.
В соответствии с таблицей А.3 для минимального класса бетона по прочности на сжатие B45 минимальный класс бетона по прочности на растяжение при изгибе - Btb 4,4.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица Е.1) минимальная марка морозостойкости бетона покрытия для расчетной зимней температуры воздуха минус 24 °C в условиях воздействия противогололедных реагентов - F2 300.
В соответствии с требованиями ГОСТ 26633-2015 (раздел А.2 приложения А) и ГОСТ Р 59300-2021 (подраздел 5.2) для приготовления бетонной смеси могут быть использованы следующие виды цементов ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/А-Ш 42,5Б.
Тип нормативной нагрузки - А-11,5.
Осевая нагрузка на дорожную одежду - 115 кН.
Статическая нагрузка на колесо - 57,50 кН.
Коэффициент динамичности - 1,3.
Давление на покрытие - 0,8 МПа.
Показатель изменения интенсивности движения по годам - 1,03.
Проектный срок службы конструкции дорожной одежды - 24 года.
Интенсивность движения на последний год срока службы дорожной одежды - 23 666 авт./сут и характеризуется следующим составом транспортного потока, представленным в таблице Г.1.
Таблица Г.1
по категориям транспортных средств
Коэффициент распределения интенсивности движения для наиболее нагруженной полосы движения - 0,45.
Предварительное назначение конструктивных слоев дорожной одежды
Слой основания - укатываемый бетон Btb 1,6 толщиной 16 см, E = 19 000 МПа.
Слой основания - гравийно-песчаная смесь ГПС 0 - 63 толщиной 25 см, E = 230 МПа.
Грунт земляного полотна - мелкий песок, E = 100 МПа.
Конструктивный разрез проектируемой дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием представлен на рисунке Г.1. Расчетные коэффициенты и параметры для расчета монолитного цементобетонного покрытия представлены в таблице Г.2.
![]() дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием
Таблица Г.2
дорожной одежды
Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на последний год срока службы определяют по формуле (7). Для удобства расчета данные представлены в таблице Г.3.
Таблица Г.3
Nр = 22408·0,45 = 10084 ед./сут.
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды определяют по формуле (5):
![]() Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении определяют по формуле (3):
Kу = 1,08·(2,8922·107)-0,063 = 0,3659.
Расчет общего модуля упругости многослойного основания:
а) на уровне гравийно-песчаной смеси при Eгр = 100 МПа, EГПС = 230 МПа, hГПС = 25 см, D = 50 см:
- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() б) на уровне укатываемого бетона B1,6 при Eв = 19000 МПа, hв = 16 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() Определение расчетной прочности бетона по формуле (2):
![]() Определение расчетной нагрузки:
Q = 57,50·1,3 = 74,75 кН.
Определение круга, равновеликого площади отпечатка колеса:
![]() Для ряда значений толщины h рассчитывают:
- упругую характеристику плиты по формуле (11);
- напряжение от колесной нагрузки по формуле (9);
- температурный перепад по формуле (15);
- напряжение от температуры по формуле (14);
- коэффициент усталости по формуле (16).
Значения указанных величин приведены в таблице Г.4.
Таблица Г.4
По линейной интерполяции таблицы между толщинами 25 и 26 см определяют значение толщины покрытия, соответствующее требуемому значению коэффициента усталости Kу = 0,3659:
![]() Принимают толщину слоя цементобетонного покрытия дорожной одежды 26 см.
График коэффициента усталости Kу, построенный по результатам расчета для диапазона толщин от 25 до 30 см, также позволяет найти требуемое значение толщины, равное 26 см (рисунок Г.2).
![]() расчета толщины бетонного покрытия
Проверка условия прочности цементобетонного покрытия (1) для принятой толщины цементобетонного покрытия 26 см показывает:
![]() Требуется запроектировать дорожную одежду с монолитным цементобетонным покрытием на автомобильной дороге III категории в Московской области.
Исходные данные
Категория дороги III.
Количество полос движения - 2.
Ширина земляного полотна - 12 м.
Ширина проезжей части - 7,0.
Ширина обочины - 2,50 м.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Вид материала покрытия - монолитный бетон.
Наличие штыревых соединений из стальной арматуры (армирования покрытия) - нет.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица А.1) для монолитных бетонных покрытий индекс среды эксплуатации - XF4.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица В.3 и примечание 2 к ней), водонепроницаемость бетона покрытия - не менее W10 (Суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей, мг/дм3, при наличии испаряющих поверхностей).
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица Д.1) для индекса среды эксплуатации XF4 минимальный класс бетона по прочности на сжатие - B35, максимальное В/Ц - 0,45.
В соответствии с таблицей А.3 для минимального класса бетона по прочности на сжатие B35 минимальный класс бетона по прочности на растяжение при изгибе - Btb4.0.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица Е.1) минимальная марка морозостойкости бетона покрытия для расчетной зимней температуры воздуха минус 29 °C в условиях воздействия противогололедных реагентов - F2 300.
В соответствии с требованиями ГОСТ 26633-2015 (раздел А.2 приложения А) и ГОСТ Р 59300-2021 (подраздел 5.2) для приготовления бетонной смеси могут быть использованы следующие виды цементов ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/А-Ш 42,5Б.
Тип нормативной нагрузки - А-11,5.
Осевая нагрузка на дорожную одежду - 115 кН.
Статическая нагрузка на колесо - 57,50 кН.
Коэффициент динамичности - 1,3.
Давление на покрытие - 0,8 МПа.
Показатель изменения интенсивности движения по годам - 1,03.
Проектный срок службы конструкции дорожной одежды - 30 лет.
Интенсивность движения, на последний год срока службы дорожной одежды - 5600 авт./сут и характеризуется составом транспортного потока, представленным в таблице Г.5.
Таблица Г.5
Коэффициент распределения интенсивности движения для наиболее нагруженной полосы движения - 0,55.
Предварительное назначение конструктивных слоев дорожной одежды
Несущий слой основания - ЩГПС, укрепленная неорганическим вяжущим, марка материала М60, E = 800 МПа.
Дополнительный слой основания - песок средней крупности толщиной 35 см, E = 120 МПа.
Грунт земляного полотна - легкая песчанистая супесь, E = 60 МПа.
Модуль упругости грунта обеспечивается снижением расчетной влажности, определяемой по формуле (Б.1), при проведении мероприятий по укреплению обочин асфальтобетоном и устройством вертикального дренажа:
Wр = (0,57 + 0 + 0 - 0,05 - 0,05)(1 + 0,1·1,45) = 0,54.
Согласно таблице Б.4 для супеси легкой песчанистой при Wр = 0,54, Eгр = 60 МПа.
Конструктивный разрез проектируемой дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием представлен на рисунке Г.3. Расчетные коэффициенты и параметры для расчета монолитного цементобетонного покрытия представлены в таблице Г.6.
![]() дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием
Таблица Г.6
конструкции дорожной одежды
Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на последний год срока службы определяют по формуле (7). Для удобства расчета данные представлены в таблице Г.7.
Таблица Г.7
Nр = 3774·0,55 = 2076 ед./сут.
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды определяют по формуле (5):
![]() Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении определяют по формуле (3):
Kу = 1,08·(4,4986·106)-0,063 = 0,4114.
Расчет общего модуля упругости многослойного основания:
а) на уровне слоя песка при Eгр = 60 МПа, Eп = 120 МПа, hп = 35 см, D = 50 см:
- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() б) на уровне слоя из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим при Eпц = 800 МПа, hпц = 20 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() Определение расчетной прочности бетона по формуле (2):
![]() Определение расчетной нагрузки:
Q = 57,50·1,3 = 74,75 кН.
Определение круга, равновеликого площади отпечатка колеса:
![]() Для ряда значений толщины h рассчитывают:
- упругую характеристику плиты по формуле (11);
- напряжение от колесной нагрузки по формуле (9);
- температурный перепад по формуле (15);
- напряжение от температуры по формуле (14);
- коэффициент усталости по формуле (16).
Значения указанных величин приведены в таблице Г.8.
Таблица Г.8
По линейной интерполяции таблицы между толщинами 24 и 25 см определяют значение толщины покрытия, соответствующее требуемому значению коэффициента усталости Kу = 0,4114:
![]() Принимают толщину слоя цементобетонного покрытия дорожной одежды 25 см.
График коэффициента усталости Kу, построенный по результатам расчета для диапазона толщин от 23 до 28 см, также позволяет найти требуемое значение толщины, равное 25 см (рисунок Г.4).
![]() расчета толщины бетонного покрытия
Проверка условия прочности цементобетонного покрытия (1) для принятой толщины цементобетонного покрытия 25 см показывает:
![]() (рекомендуемое)
Д.1 Пример 1
Требуется запроектировать дорожную одежду со сборным железобетонным покрытием на автомобильной дороге III категории в Московской области.
Исходные данные
Категория дороги - III.
Количество полос движения - 2.
Ширина земляного полотна - 12 м.
Ширина проезжей части - 7,0.
Ширина обочины - 2,50 м.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Вид покрытия - железобетон ПАГ-4.
Класс бетона на растяжение при изгибе плиты Btb = 4,0.
Требования к бетону в зависимости от класса эксплуатации:
максимальное В/Ц - 0,45;
минимальный класс бетона по прочности B35;
минимальный расход цемента 340 кг/м3;
минимальное воздухововлечение 4%;
марка по морозостойкости F600;
марка по водопроницаемости W10.
Начальный модуль упругости плиты E = 33 000 МПа.
Расчетное эксплуатационное сопротивление растяжению при изгибе при расчете по образованию трещин Rtb,ser = 4,0 МПа.
Момент ядра сечения плиты mr = 5,32 кН·м.
Тип нормативной нагрузки - А-11,5.
Осевая нагрузка на дорожную одежду - 115 кН.
Статическая нагрузка на колесо - 57,50 кН.
Коэффициент динамичности - 1,3.
Давление на покрытие - 0,8 МПа.
Показатель изменения интенсивности движения по годам - 1,03.
Проектный срок службы конструкции дорожной одежды - 24 года.
Интенсивность движения, на последний год срока службы дорожной одежды - 5600 авт./сут и характеризуется составом транспортного потока, представленным в таблице Д.1.
Таблица Д.1
Коэффициент распределения интенсивности движения для наиболее нагруженной полосы движения - 0,55.
Предварительное назначение конструктивных слоев дорожной одежды
Несущий слой основания - ЩГПС, укрепленная неорганическим вяжущим, марка материала М60, E = 800 МПа.
Дополнительный слой основания - средней крупности песок толщиной 35 см, E = 120 МПа.
Грунт земляного полотна - легкая песчанистая супесь, E = 60 МПа.
Модуль упругости грунта обеспечивается снижением расчетной влажности, определяемой по формуле (Б.1), при проведении мероприятий по укреплению обочин асфальтобетоном и устройством вертикального дренажа:
Wр = (0,57 + 0 + 0 - 0,05 - 0,05)(1 + 0,1·1,45) = 0,54.
Согласно таблице Б.4 для супеси легкой песчанистой при Wр = 0,54, Eгр = 60 МПа.
Конструктивный разрез проектируемой дорожной одежды со сборным покрытием из плит представлен на рисунке Д.1.
![]() дорожной одежды со сборным покрытием из плит
Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на последний год срока службы определяют по формуле (7). Для удобства расчета данные представлены в таблице Д.2.
Таблица Д.2
Nр = 3774·0,55 = 2076 ед./сут.
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды определяют по формуле (5):
![]() Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении определяют по формуле (3):
Kу = 1,08·(4,4986·106)-0,063 = 0,4114.
Определение предельных значений сопротивления покрытия, соответствующих максимальному положительному и отрицательному моменту:
![]() R(-) = 10,43·1,24 = 12,93 МПа.
Определение температурного перепада по толщине плиты покрытия:
![]() Определение напряжения от воздействия температуры:
![]() Расчет подбора толщины основания выполняют итерационным методом.
Предварительно назначают толщину слоя основания ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим hf = 22 см.
Расчет общего модуля упругости многослойного основания:
а) на уровне слоя песка при Eгр = 60 МПа, Eп = 120 МПа, hп = 35 см, D = 50 см:
- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() б) на уровне слоя из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим при Ef = 800 МПа, hf = 22 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() - упругая характеристика плиты
![]() - коэффициент, учитывающий увеличение отрицательных изгибающих моментов при краевом нагружении для ПАГ-14 по графикам, равен 1,56.
Определяют значение напряжения
![]() Определяют значения суммарных напряжений, вызванных положительными и отрицательными изгибающими моментами, и температурой:
![]() ![]() Определяют значения коэффициентов усталости при толщине основания из ЩГПС, укрепленного неорганическим вяжущим, hf = 22 см:
![]() ![]() Полученные значения коэффициентов усталости существенно меньше, чем его требуемое значение Kу = 0,4114.
Поэтому, расчет следует продолжить для более низких значений толщины основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим. Результаты расчетов приведены в таблицах Д.3 и Д.4.
Таблица Д.3
Таблица Д.4
По линейной интерполяции таблицы между толщинами основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, определяют значение толщины покрытия, соответствующее требуемому значению коэффициента усталости Kу = 0,4114, как максимальное значение из двух расчетов:
- по напряжениям, вызванным положительным изгибающим моментом, значение требуемой толщины плиты составляет:
hf = 19,0 см,
- по напряжениям, вызванным отрицательным изгибающим моментом интерполируют между 17 см и 18 см:
![]() Принимают толщину слоя основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим сборной дорожной одежды 19 см.
Графическая интерпретация определения толщины основания сборного покрытия представлена на рисунке Д.2.
![]() 1 - расчет по положительным изгибающим моментам; 2 - расчет
по отрицательным изгибающим моментам
расчета толщины основания сборного покрытия
Проверка условия прочности по предельному состоянию для принятой толщины основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, толщиной 19 см:
![]() Следовательно, прочность принятой конструкции сборной дорожной одежды обеспечена, коэффициент прочности по положительному моменту составляет:
![]() Д.2 Пример 2
Требуется запроектировать дорожную одежду со сборным железобетонным покрытием на автомобильной дороге III категории в Московской области.
Исходные данные:
Категория дороги - III.
Количество полос движения - 2.
Ширина земляного полотна - 12 м.
Ширина проезжей части - 7,0.
Ширина обочины - 2,50 м.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Вид покрытия - железобетон 1ПДН-14.
Класс бетона на растяжение при изгибе плиты Btb = 4,0.
Начальный модуль упругости плиты E = 33 000 МПа.
Расчетное эксплуатационное сопротивление растяжению при изгибе при расчете по образованию трещин Rtb,ser = 4,0 МПа.
Момент ядра сечения плиты mr = 5,32 кН·м.
Тип нормативной нагрузки - А-11,5.
Осевая нагрузка на дорожную одежду - 115 кН.
Статическая нагрузка на колесо - 57,50 кН.
Коэффициент динамичности - 1,3.
Давление на покрытие - 0,8 МПа.
Показатель изменения интенсивности движения по годам - 1,03.
Проектный срок службы конструкции дорожной одежды - 24 года.
Интенсивность движения, на последний год срока службы дорожной одежды - 5600 авт./сут и характеризуется следующим составом транспортного потока, представленным в таблице Д.5.
Таблица Д.5
Коэффициент распределения интенсивности движения для наиболее нагруженной полосы движения - 0,55.
Предварительное назначение конструктивных слоев дорожной одежды
Несущий слой основания - ЩГПС, укрепленная неорганическим вяжущим, марка материала М20, E = 500 МПа.
Дополнительный слой основания - песок средней крупности толщиной 35 см, E = 120 МПа.
Грунт земляного полотна - легкая песчанистая супесь, E = 60 МПа.
Модуль упругости грунта обеспечивается снижением расчетной влажности, определяемой по формуле (Б.1), при проведении мероприятий по укреплению обочин асфальтобетоном и устройством вертикального дренажа:
Wр = (0,57 + 0 + 0 - 0,05 - 0,05)(1 + 0,1·1,45) = 0,54.
Согласно таблице Б.4 для легкой песчанистой супеси при Wр = 0,54, Eгр = 60 МПа.
Конструктивный разрез проектируемой дорожной одежды со сборным покрытием из плит представлен на рисунке Д.3.
![]() одежды со сборным покрытием из плит
Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на последний год срока службы определяют по формуле (7). Для удобства расчета данные представлены в таблице Д.6.
Таблица Д.6
Nр = 3774·0,55 = 2076 ед./сут.
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды определяют по формуле (5):
![]() Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении определяют по формуле (3):
Kу = 1,08·(4,4986·106)-0,063 = 0,4114.
Определение предельных значений сопротивления покрытия, соответствующие максимальному положительному и отрицательному моменту:
![]() R(-) = 10,43·1,24 = 12,93 МПа.
Определение температурного перепада по толщине плиты покрытия:
![]() Определение напряжения от воздействия температуры:
![]() Расчет подбора толщины основания выполняем итерационным методом.
Предварительно назначаем толщину слоя основания ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим hf = 22 см.
Расчет общего модуля упругости многослойного основания:
а) на уровне слоя песка при Eгр = 60 МПа, Eп = 120 МПа, hп = 35 см, D = 50 см:
- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() б) на уровне слоя из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, при Ef = 500 МПа, hf = 22 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() - упругая характеристика плиты
![]() - коэффициент, учитывающий увеличение отрицательных изгибающих моментов при краевом нагружении для 1ПДН-14 по графикам, равен 1,546.
Определяют значение напряжения
![]() Определяют значения суммарных напряжений, вызванных положительными и отрицательными изгибающими моментами, и температурой:
![]() ![]() Определяют значения коэффициентов усталости при толщине основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, hf = 22 см:
![]() ![]() Полученные значения коэффициентов усталости больше, чем его требуемое значение Kу = 0,4114.
Поэтому расчет следует продолжить для более низких значений толщины основания из песка, укрепленного неорганическим вяжущим. Результаты расчетов приведены в таблицах Д.7 и Д.8.
Таблица Д.7
Таблица Д.8
По линейной интерполяции таблицы между толщинами основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, определяют значение толщины покрытия, соответствующее требуемому значению коэффициента усталости Kу = 0,4114 как максимальное значение из двух расчетов:
- по напряжениям, вызванным положительным изгибающим моментом, интерполируют между 24 см и 25 см:
![]() - по напряжениям, вызванным отрицательным изгибающим моментом, интерполируют между 22 см и 23 см:
![]() Принимают толщину слоя основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, сборной дорожной одежды 25 см.
Графическая интерпретация определения толщины основания сборной покрытия представлена на рисунке Д.4.
![]() 1 - расчет по положительным изгибающим моментам;
2 - расчет по отрицательным изгибающим моментам
расчета толщины основания сборного покрытия
Проверка условия прочности по предельному состоянию для принятой толщины основания из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим, толщиной 25 см:
![]() Следовательно, прочность принятой конструкции сборной дорожной одежды обеспечена, коэффициент прочности по положительному моменту составляет:
![]() (рекомендуемое)
С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Пример. Требуется запроектировать дорожную одежду с монолитным железобетонным покрытием на автомобильной дороге IБ категории в Волгоградской области.
Исходные данные
Категория дороги IБ.
Количество полос движения - 4.
Ширина земляного полотна - 26,5 м.
Ширина проезжей части - 7,5 x 2.
Ширина обочины - 3,75 м.
Ширина разделительной полосы - 4,0 м.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Вид материала покрытия - монолитный бетон.
Наличие штыревых соединений из стальной арматуры (армирования покрытия) - да.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица А.1) для монолитных бетонных покрытий со штыревыми соединениями из стальной арматуры индекс среды эксплуатации - XD3.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица В.3) и примечания 2 к ней, водонепроницаемость бетона покрытия - не менее W10 (Суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей, мг/дм3, при наличии испаряющих поверхностей).
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица Д.1) для индекса среды эксплуатации XD3 минимальный класс бетона по прочности на сжатие - B45, максимальное В/Ц - 0,45.
В соответствии с таблицей А.3 для минимального класса бетона по прочности на сжатие B45 минимальный класс бетона по прочности на растяжение при изгибе - Btb4.4.
В соответствии с ГОСТ 31384-2017 (таблица Е.1) минимальная марка морозостойкости бетона покрытия для расчетной зимней температуры воздуха минус 24 °C в условиях воздействия противогололедных реагентов - F2 300.
В соответствии с требованиями ГОСТ 26633-2015 (раздел А.2 приложения А) и ГОСТ Р 59300-2021 (подраздел 5.2) для приготовления бетонной смеси могут быть использованы следующие виды цементов ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/А-Ш 42,5Б.
Осевая нагрузка на дорожную одежду - 115 кН.
Статическая нагрузка на колесо - 57,50 кН.
Коэффициент динамичности - 1,3.
Давление на покрытие - 0,8 МПа.
Показатель изменения интенсивности движения по годам - 1,03.
Проектный срок службы конструкции дорожной одежды - 24 года.
Интенсивность движения на последний год срока службы дорожной одежды - 23 666 авт./сут и характеризуется следующим составом транспортного потока, представленным в таблице Е.1.
Таблица Е.1
транспортных средств
Коэффициент распределения интенсивности движения для наиболее нагруженной полосы движения - 0,45.
Предварительное назначение конструктивных слоев дорожной одежды
Несущий слой основания - ЩГПС, укрепленная неорганическим вяжущим, марка материала М60, E = 800 МПа, толщиной 18 см.
Дополнительный слой основания - средней крупности песок толщиной 25 см, E = 130 МПа.
Грунт земляного полотна - легкая песчанистая супесь, E = 60 МПа.
Конструктивный разрез проектируемой дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием представлен на рисунке Е.1. Расчетные коэффициенты и параметры для расчета монолитного цементобетонного покрытия представлены в таблице Е.2.
![]() дорожной одежды с монолитным железобетонным покрытием
Таблица Е.2
конструкции дорожной одежды
Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на последний год срока службы определяем по формуле (7). Для удобства расчета данные представлены в таблице Е.3.
Таблица Е.3
Nр = 22408·0,45 = 10084 ед./сут.
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды определяют по формуле (5):
![]() Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении определяем по формуле (3):
Kу = 1,08·(3,2497·10-7)-0,063 = 0,3659.
Расчет общего модуля упругости многослойного основания:
а) на уровне слоя песка при Eгр = 60 МПа, Eп = 130 МПа, hп = 25 см, D = 50 см:
- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() б) на уровне слоя из ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим при Eпц = 800 МПа, hпц = 18 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() Определение расчетной нагрузки:
Q = 57,50·1,3 = 74,75 кН.
Определение круга, равновеликого площади отпечатка колеса:
![]() Назначают толщину железобетонного покрытия h = 17 см.
По формуле (11) вычисляют значение упругой характеристики плиты при Eb = 36 000 МПа:
![]() По формуле (9) определяют напряжение в покрытии при изгибе от колесной нагрузки:
![]() По формуле (15) находят значение температурного перепада по толщине плиты покрытия:
![]() По формуле (14) определяют напряжение в покрытии от воздействия температуры:
![]() Суммарное напряжение от нагрузки и температуры с учетом коэффициента прочности:
![]() По формуле (38) находят момент от нагрузки и температуры:
![]() Рассчитывают рабочую высоту сечения:
![]() Площадь растянутой арматуры при назначенном проценте армирования
на 1 м ширины сечения железобетонной плиты будет равна:![]() Количество стержней растянутой арматуры при назначенном проценте армирования
на 1 м ширины сечения железобетонной плиты будет равно:![]() Шаг арматуры ls (см), параллельной рассматриваемому сечению, рассчитывают по формуле:
![]() По интерполяции таблицы 8 находят значение параметра
при отношении![]() Определяют параметр
![]() Высота сжатой зоны бетона по формуле (33):
![]() Рассчитывают по формуле (31) предельный изгибающий момент в сечении железобетонной плиты:
![]() Коэффициент усталости по покрытию будет равен:
![]() Назначенная толщина не удовлетворяет требованиям, так как существенно ниже величины, определенной по формуле (3), Kу = 0,3659, поэтому делают перерасчет для других толщин.
Результаты расчетов для ряда значений толщины железобетонного покрытия приведены в таблице Е.4.
Таблица Е.4
По линейной интерполяции таблицы между толщинами 21 и 22 см определяют значение толщины покрытия, соответствующее требуемому значению коэффициента усталости Kу = 0,3659:
![]() Принимают толщину слоя железобетонного покрытия дорожной одежды 22 см.
Проверка условия прочности цементобетонного покрытия (30) для принятой толщины железобетонного покрытия 22 см показывает:
![]() Прочность железобетонной дорожной одежды обеспечена.
Расчет ширины раскрытия трещины для принятого варианта дорожной одежды представлен в таблице Е.5.
Таблица Е.5
Условие по ограничению ширины раскрытия трещины выполнено.
(рекомендуемое)
НА СДВИГОУСТОЙЧИВОСТЬ
Пример расчета конструкции дорожной одежды на сдвигоустойчивость для конструкции дорожной одежды, приведенной в примере 2 приложения Г.
Исходные данные к расчету
Дорожная одежда с монолитным цементобетонным покрытием на автомобильной дороге категории III в Московской области.
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды:
![]() Расчетное давление колеса на покрытие p = 0,8 МПа, диаметр круга, равновеликого площади отпечатка колеса D = 2·17,25 = 34,5 см.
Конструктивный разрез дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием представлен на рисунке Ж.1.
![]() дорожной одежды с монолитным цементобетонным покрытием
Толщина слоя покрытия из бетона h = 25 см определена расчетом на прочность.
Расчетные значения модулей упругости и характеристики слоев жестких слоев дорожной одежды в соответствии с 7.5.1:
- расчетное значение модуля упругости бетона Eb = 0,05·33000 = 1650 МПа;
- расчетное значение модуля упругости ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим Eпц = 0,05·800 = 40 МПа;
- расчетная влажность рабочего слоя Wр = 0,6·Wт;
- удельное сцепление в грунте рабочего слоя (таблица Б.5) cN = 0,012;
- угол внутреннего трения при
;по таблице В.5:
- объемная плотность бетона 24 кН/м3;
- объемная плотность ЩГПС, укрепленной неорганическим вяжущим 20 кН/м3;
- объемная плотность песка среднего 19,5 кН/м3;
- коэффициент kд = 2.
Расчет по сдвигу в грунте земляного полотна на кратковременную нагрузку
Определяют средневзвешенный модуль упругости слоев покрытия:
![]() Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции z = 0,80 м.
Средневзвешенная объемная плотность конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя в соответствии с 7.5.3:
![]() В соответствии с 7.5.3 рассчитывают предельное напряжение сдвига в грунте рабочего слоя:
![]() По номограммам ГОСТ Р 71404 определяют удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки:
- рассчитывают соотношения для номограмм
![]() ![]() - значение по номограмме при
, .Вычисляют действующее активное напряжение сдвига:
![]() Вычисляют отношение напряжений:
![]() Следовательно, конструкция удовлетворяет требованию по сдвигу в грунте земляного полотна.
Расчет промежуточного слоя песка на устойчивость против сдвига на кратковременную нагрузку
- угол внутреннего трения при
;- удельное сцепление в грунте рабочего слоя (таблица Б.7) cN = 0,002;
- коэффициент kд = 4.
Определяют средневзвешенный модуль упругости слоев покрытия:
![]() Толщина верхнего слоя hв = 0,35 м.
Средневзвешенная объемная плотность конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя в соответствии с 7.5.3:
![]() В соответствии с 7.5.3 рассчитывают предельное напряжение сдвига в грунте рабочего слоя:
![]() Общий модуль упругости на уровне слоя песка, определенный в примере 2 приложения Г,
.По номограммам ГОСТ Р 71404 определяют удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки:
- рассчитывают соотношения для номограмм
![]() ![]() - значение по номограмме при
, .Вычисляют действующее активное напряжение сдвига:
![]() Вычисляют отношение напряжений:
![]() Следовательно, условие по сдвигоустойчивости в песчаном слое основания не выполнено.
Процент перенапряжения составляет:
![]() Учитывая сравнительно небольшой процент перенапряжения, рекомендуется предусмотреть решение, рекомендованное ГОСТ Р 71404 - применить геосинтетические материалы.
(рекомендуемое)
С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
И.1 Расчет усиления дорожной одежды из монолитного цементобетона слоями асфальтобетона
Требуется определить толщину слоев усиления из асфальтобетона для дорожной одежды из монолитного цементобетона на автомобильной дороге II категории с 4-я полосами движения в Московской области.
Исходные данные
Категория дороги II.
Число полос движения - 4.
Ширина земляного полотна - 24,5 м.
Ширина проезжей части - 7,0 x 2.
Ширина обочины - 3,75 м.
Ширина разделительной полосы - 3,0 м.
Тип дорожной одежды - капитальный.
Слой усиления - асфальтобетон.
Вид покрытия - монолитный цементобетон.
Класс бетона на растяжение при изгибе - Btb = 4,4 МПа.
Тип нормативной нагрузки - А-11,5.
Осевая нагрузка на дорожную одежду - 115 кН.
Статическая нагрузка на колесо - 57,50 кН.
Коэффициент динамичности - 1,3.
Давление на покрытие - 0,8 МПа.
Показатель изменения интенсивности движения по годам - 1,02.
Проектный срок службы конструкции дорожной одежды - 24 года.
Интенсивность движения, на последний год срока службы дорожной одежды - 36 297 авт./сут и характеризуется следующим составом транспортного потока, представленным в таблице И.1.
Таблица И.1
по категориям транспортных средств
Коэффициент распределения интенсивности движения для наиболее нагруженной полосы движения - 0,45.
Предварительное назначение конструктивных слоев дорожной одежды
Верхний слой усиления - ЩМА на битумном вяжущем PG X (от 70,1 до 82,0) - Y(ФАКТ) толщиной 5 см, E = 4250 МПа.
Нижний слой усиления - асфальтобетон на битумном вяжущем PG X (от 58,1 до 70,0) - Y(ФАКТ) толщиной 8 см, E = 4100 МПа.
Покрытие - монолитный бетон Btb 4,4 МПа толщиной 24 см, E = 36 000 МПа.
Основание из песка, укрепленного неорганическим вяжущим толщиной 18 см, марка материала по прочности М60, E = 700 МПа.
Нижний слой основания - щебеночная смесь толщиной 15 см, E = 275 МПа.
Дополнительный слой основания - песок мелкий толщиной 40 см, E = 100 МПа.
Грунт земляного полотна - супесь легкая крупная песчанистая, E = 65 МПа.
Конструктивный разрез жесткой дорожной одежды из монолитного цементобетона, усиленной слоями асфальтобетона, представлен на рисунке И.1. Расчетные коэффициенты и параметры для расчета усиления дорожной представлены в таблице И.2.
![]() из монолитного цементобетона, усиленной
слоями асфальтобетона
Таблица И.2
конструкции дорожной одежды
Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки на последний год срока службы определяют по формуле (7). Для удобства расчета данные представлены в таблице И.3.
Таблица И.3
Nр = 20316·0,45 = 9142 ед./сут.
Суммарное расчетное число приложения расчетной нагрузки к точке на поверхности конструкции за проектный срок службы определяют по формуле (5):
![]() Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении определяем по формуле (3):
Kу = 1,08·(25·106)-0,063 = 0,369.
Расчет общего модуля упругости многослойного основания:
а) на уровне песка при Eгр = 65 МПа, Eп = 100 МПа, hп = 40 см, D = 50 см:
- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() б) на уровне щебеночно-песчаной смеси при EЩПС = 275 МПа, hЩПС = 15 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() в) на уровне песка, укрепленного неорганическим вяжущим при Eпц = 700 МПа, hпц = 18 см, D = 50 см,
:- эквивалентная толщина полупространства
![]() - общий модуль упругости
![]() Определение расчетной прочности бетона по формуле (2):
![]() Определение расчетной нагрузки на колесо:
![]() Определение круга, равновеликого площади отпечатка колеса по формуле (10) (с учетом примечания к формуле (20) радиус отпечатка колеса в формуле увеличивается на общую толщину слоев из асфальтобетона):
![]() Определение эквивалентной толщины слоев асфальтобетонного покрытия с цементобетонным основанием по формуле (18):
![]() Определение упругой характеристики плиты по формуле (11):
![]() Определение напряжения растяжения при изгибе от нагрузки по формуле (9):
![]() Определяют величину температурного перепада с учетом асфальтобетонного покрытия по формуле (17):
![]() Определение напряжения от перепада температуры по толщине плиты по формуле (14):
![]() Определение суммарного напряжения растяжения при изгибе по формуле (8):
![]() Проверка условия прочности по формуле (1):
![]() Коэффициент усталости Ka определяется по формуле (21):
Ka = 2,38·(9142)-0,118 = 0,81.
Радиус круга, равновеликого площади отпечатка колеса, вычисляется по формуле (10) без учета толщины асфальтобетонных слоев и составляет 17,25 см. R0 = 0,95 для нижнего слоя асфальтобетона.
Проверка толщины слоя асфальтобетонного покрытия из условия прочности по формуле (20):
![]() 7,695 >= 0,30.
Вывод: Прочность обеспечена.
И.2 Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна и конструктивных слоев из малосвязных материалов
И.2.1 Исходные данные к расчету
Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки за проектный срок службы дорожной одежды:
![]() Расчетное давление колеса на покрытие p = 0,8 МПа, диаметр круга, равновеликого площади отпечатка колеса D = 2·17,25 = 34,5 см.
Расчетные значения модулей упругости жестких слоев дорожной одежды в соответствии с 7.5.1:
- расчетное значение модуля упругости цементобетона Eb = 0,05·36000 = 1800 МПа;
- расчетная влажность рабочего слоя Wр = 0,63·Wт;
- удельное сцепление в грунте рабочего слоя (таблица Б.7) cN = 0,002;
- угол внутреннего трения при
.Объемные плотности материалов конструктивных слоев определяются по таблице В.5:
- объемная плотность асфальтобетона и щебеночно-мастичного асфальтобетона 24,5 кН/м3;
- объемная плотность бетона 24 кН/м3;
- объемная плотность песка, укрепленного неорганическим вяжущим 20 кН/м3;
- объемная плотность ЩПС 20 кН/м3;
- объемная плотность песка мелкого 17 кН/м3;
- коэффициент kд = 2.
И.2.2 Расчет на сдвиг в грунте земляного полотна на кратковременную нагрузку
Определяют средневзвешенный модуль упругости слоев покрытия:
![]() Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции z = 1,10 м.
Средневзвешенная объемная плотность конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя в соответствии с 7.5.3:
![]() В соответствии с 7.4.3 рассчитывают предельное напряжение сдвига в грунте рабочего слоя:
![]() По номограммам ГОСТ Р 71404 определяют удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки:
- рассчитывают соотношения для номограмм
![]() ![]() - значение по номограмме при
, .Вычисляют действующее активное напряжение сдвига:
![]() Вычисляют отношение напряжений:
![]() Следовательно, конструкция удовлетворяет требованию по сдвигу в грунте земляного полотна.
И.2.3 Расчет промежуточного слоя песка на устойчивость к сдвигу на кратковременную нагрузку.
Расчетные значения:
- угол внутреннего трения при
;- удельное сцепление в грунте рабочего слоя (таблица Б.7) cN = 0,003;
- коэффициент kд = 2.
Определяют средневзвешенный модуль упругости слоев, расположенных выше проверяемого слоя:
![]() Толщина верхнего слоя двухслойной модели hв = 0,70 м.
Средневзвешенная объемная плотность конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя в соответствии с 7.5.3:
![]() В соответствии с 7.5.3 рассчитывают предельное напряжение сдвига в песчаном слое:
![]()
Общий модуль упругости на уровне слоя песка, определенный в примере 2 приложения Е
.По номограммам ГОСТ Р 71404 определяют удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки:
- рассчитывают соотношения для номограмм
![]() ![]() - значение по номограмме при
, .Вычисляют действующее активное напряжение сдвига:
![]() Вычисляют отношение напряжений:
![]() Следовательно, условие сдвигоустойчивости в песчаном слое основания выполнено.
(рекомендуемое)
НА ДРЕНИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
К.1 Пример 1
Требуется оценить работоспособность дополнительного слоя основания по условию дренирования.
Исходные данные.
Категория дороги - II, Московская область.
Число полос движения - 4, ширина земляного полотна - 24,5 м, ширина проезжей части - 7,0 x 2 м, ширина обочины - 3,75 м, ширина разделительной полосы - 3,0 м.
Высота насыпи - 1,5 м, толщина дорожной одежды - 1,05 м.
Толщина дополнительного слоя основания из мелкого песка - 0,4 м.
Коэффициент фильтрации песка Kф = 1,5 м/сут, пористость n = 0,36.
Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна - 3.
Уклон дренирующего слоя i = 0,02.
Поскольку коэффициент фильтрации < 3 м/сут и длина пути фильтрации превышает 10 м, проводится расчет на поглощение.
По таблице 13 ГОСТ Р 71404-2024 находят объем воды, поступающий в основание дорожной одежды за весь расчетный период Q = 60 л/м2.
По таблице 16 ГОСТ Р 71404-2024 определяют значение коэффициента заполнения пор влагой к началу оттаивания
.Поскольку дренирующий слой устраивается из мелкого песка, то hзап = 0,2 м.
По формуле (32) ГОСТ Р 71404-2024 определяют полную толщину дренирующего слоя
![]() Принятая толщина удовлетворяет расчету на поглощение.
К.2 Пример 2
Требуется оценить работоспособность дополнительного слоя основания по условию дренирования.
Исходные данные
Категория дороги - III, Московская область.
Число полос движения - 2, ширина земляного полотна - 12 м, ширина проезжей части - 7,0 м, ширина обочины - 2,5 м.
Высота насыпи - 1,5 м, толщина дорожной одежды - 0,76 м.
Толщина дополнительного слоя основания из песка среднего - 0,35 м.
Коэффициент фильтрации песка Kф = 4 м/сут, пористость n = 0,33.
Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна - 2.
Уклон дренирующего слоя i = 0,02.
Поскольку коэффициент фильтрации >= 3 м/сут, а длина пути фильтрации не превышает 10 м, проводят расчет на осушение.
По таблице 9 находят удельный приток воды во II ДКЗ для 2 схемы увлажнения q = 4 л/(м2·сут). По таблице 10 определяют Kп = 1,6, Kг = 1,2. Ввиду отсутствия переломов продольного профиля на участке, Kвог = 1, из-за пылеватого грунта Kр = 1.
По формуле (50) расчетный объем притока воды за сутки в дренирующий слой составляет:
qр = q·Kп·Kг·Kвог·Kр/1000 = 4·1,6·1,2·1·1/1000 =
= 0,0077 м3/(м2·сут).
Для двускатного профиля погонный приток воды за сутки на 1 м длины дороги составляет:
q' = 0,5·qр·B = 0,5·0,0077·7 = 0,027 м3/(м·сут).
q'/Kф = 0,027/4 = 0,0068.
По номограмме рисунка 16 находят ординату a = 0,09.
Определяют длину пути фильтрации по формуле
, где:B - ширина проезжей части;
c - ширина обочины;
L = 7/2 + 2,5 + (0,76 + 0,35/2)·1,5 = 7,4 м.
По формуле (56) определяют толщину слоя, полностью насыщенного водой, hнас = a·L/3,5 = 0,09·7,4/3,5 = 0,19 м.
Поскольку геосинтетическая прослойка отсутствует, для определения полной толщины дренирующего слоя необходимо определить величину запаса на уменьшение толщины дренирующего слоя вследствие взаимопроникновения частиц между влажным грунтом верхней части земляного полотна и дренирующего слоя.
Поскольку дренирующий слой устраивается из среднего песка, то hзап = 0,15 м.
По формуле (52) вычисляют полную толщину дренирующего слоя
.Поскольку требуемая толщина дренирующего слоя превышает заданную, требуется ее увеличение, либо назначение мероприятий, направленных на уменьшение требуемой толщины дренирующего слоя. Для уменьшения требуемой толщины возможно применение геосинтетической прослойки между рабочим слоем земляного полотна и дренирующим слоем. В таком случае
.Также для уменьшения толщины дренирующего слоя возможно применение конструкции с дренажным ровиком. При условии, что дрена расположена под серединой обочины, длина пути фильтрации составит
L = B/2 + c/2 = 7/2 + 2,5/2 = 4,75 м.
qр/Kф = 0,0077/4 = 0,0019.
По номограмме рисунка 18 определяем hп для L = 5,0 м и L = 3,5 м. По методу интерполяции hп = 0,22 м. С учетом величины запаса на уменьшение толщины дренирующего слоя
, полная толщина дренирующего слоя hп = 0,31 м.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pnst_predvaritelnyj-nacionalnyj-standart/0/pnst_62909.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||