3.32. Независимо от данных, полученных по графику (см. рис. 3.2), требуемый модуль упругости для дорог общей сети не должен быть меньше указанного в табл. 3.3. Минимальные требуемые модули упругости городских дорог также могут быть определены по табл. 3.3 с учетом данных табл. 2.2.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Категория?Расчетная приведенная?Требуемый модуль упругости одежды,
дороги ? интенсивность ? МПа
?воздействия нагрузки ???????????????????????????????????
? на полосу, ед./сут ?капитальной?облегченной?переходной
??????????????????????????????????????????????????????????????????
I ? 500 ? 230 ? - ? -
II ? 250 ? 220 ? 180 ? -
III ? 70 ? 180 ? 160 ? -
IV ? (70) ? - ? 125 ? 65
V ? (50) ? - ? 100 ? 50
Примечание. Интенсивность воздействия нагрузки в скобках приведена для группы Б, без скобок - для группы А.
3.33. Располагая значением требуемого модуля упругости, нужно послойно рассчитать одежду с помощью номограммы (см. вкладку, рис. 3.3). Эта номограмма связывает отношение
общего модуля упругости на поверхности двухслойной системы к модулю упругости верхнего слоя. Для определения . Зная величину E, нетрудно вычислить ![]() упругости двухслойной системы
Послойный расчет многослойной конструкции можно вести снизу вверх, начиная с подстилающего одежду грунта, когда надо определить общий модуль упругости конструкции, или сверху вниз, когда заданы требуемый модуль и коэффициент
При толщине i-го слоя многослойной дорожной одежды (счет слоев сверху вниз), превышающей 2D, общий модуль упругости на поверхности i-го слоя
, (3.7) , (3.8)где i - номер рассматриваемого слоя дорожной одежды, считая сверху вниз (i = 1, 2, 3...);
D - диаметр нагруженной площади, см;
Расчетные значения модуля упругости грунтов и материалов следует назначать в соответствии с указаниями Приложений 2 и 3.
Значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, необходимо принимать во всех климатических зонах при температуре +10 °C по табл. 13 Приложения 3.
3.34. Общая толщина верхних слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее, ориентировочно назначается в зависимости от требуемого модуля упругости:
Модуль, упругости, МПа , до 125 125 - 180 180 - 220 220 - 250 250 - 300
Толщина слоя, см . . . . 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 13 13 - 16
3.35. Дорожную одежду по допустимому упругому прогибу (требуемому модулю упругости) нужно рассчитывать в следующем порядке:
а) в соответствии с указаниями п. 3.10 настоящей Инструкции определить минимальное значение коэффициента прочности
б) по расчетной приведенной интенсивности воздействия нагрузки на одну полосу с учетом капитальности одежды по номограмме (см. рис. 3.2) назначить требуемый модуль упругости
в) вычислить произведение
;г) по данным п. 3.34 предварительно назначить толщину верхних слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее;
д) модуль упругости грунта активной зоны земляного полотна назначить по Приложению 2, а модули упругости материалов слоев - по Приложению 3 (для материалов, содержащих органическое вяжущее, при температуре +10 °C);
е) по номограмме (см. рис. 3.3), выполняя расчет сверху вниз, найти модуль упругости на поверхности основания;
ж) если основание однослойное, то по модулям упругости на поверхности основания, материала основания и грунта земляного полотна определить толщину основания по той же номограмме (см. рис. 3.3);
з) если по конструктивным или технологическим соображениям, а также по условиям осушения или обеспечения необходимой морозоустойчивости и т.п. предусмотрено основание из нескольких слоев, то предварительно нужно назначить толщины дополнительных слоев, а затем послойно снизу вверх найти по номограмме (см. рис. 3.3) модуль упругости на поверхности дополнительного слоя (морозозащитного, теплоизоляционного, дренирующего или другого дополнительного слоя), после чего аналогично изложенному определить толщину остальной части основания;
и) можно расчет вести снизу вверх с последовательным определением модулей упругости на поверхности конструктивных слоев.
3.36. Дорожную одежду нужно проектировать с расчетом, чтобы под действием кратковременных или длительных нагрузок в подстилающем грунте не возникали остаточные деформации, вызванные пластическими смещениями. Сдвиг в грунте земляного полотна не возникнет, если
где
T - активное напряжение сдвига в грунте от действующей кратковременной или длительной нагрузки (п. 3.37). Под активным напряжением сдвига следует понимать разность между сдвигающими напряжениями и удерживающими силами, обусловленными внутренним трением в грунте.
где
Активное напряжение сдвига в грунте от временной нагрузки
где
).Главные напряжения
где n - число слоев дорожной одежды;
![]() к двухслойной при расчете грунта земляного полотна по сдвигу
Наихудшие условия работы грунта на сдвиг имеют место при наибольших положительных температурах покрытия, наблюдаемых в расчетный период весной. Поэтому при расчете дорожных одежд по сдвигу значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, должны соответствовать температурам: во II дорожно-климатической зоне +20 °C, в III зоне - +30 °C, в IV зоне - +40 °C, в V зоне - +50 °C.
После приведения многослойной реальной конструкции к двухслойной модели вычисляется
(верхняя горизонтальная шкала), отношение модулей упругости верхнего и нижнего слоев (кривые на номограмме), угол ![]() сдвига от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной
системы (при h/D = 0 - 2,0). Порядок пользования
показан штриховой линией со стрелками
Для малых значений
![]() напряжения сдвига от временной нагрузки в нижнем слое
двухслойной системы (при h/D = 0 - 4)
Активное напряжение сдвига
![]() сдвига
где
Пески крупные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0
Пески средней крупности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Пески мелкие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0
Пески пылеватые, супеси крупные . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси, кроме крупной) . . . . . 1,5
![]() повторность нагружения, для материалов и грунтов,
рассчитываемых по сдвигу, от расчетной приведенной
интенсивности
3.39. По сдвигу в грунте земляного полотна одежду нужно рассчитывать методом последовательного приближения. Порядок расчета следующий.
Для одежды, приведенной к двухслойной модели, находятся отношения
,где
D - расчетный диаметр нагруженной площади, соответствующий динамическому или статическому действию нагрузки.
Затем по формуле (3.10) определяется действующее в грунте земляного полотна активное напряжение сдвига T. Составляющая
Напряжение
По формуле (3.13) вычисляется допускаемое напряжение сдвига
, где Если
, то следует или увеличить толщину какого-либо слоя или нескольких слоев одежды и тем самым увеличить общую толщину и необходимая толщина дорожной одежды не диктуется прочими условиями (критерий упругого прогиба, растяжение при изгибе), то следует уменьшить толщину слоя (или слоев) или же использовать материалы с меньшими модулями упругости с тем, чтобы добиться равенства .Для измененной конструкции вновь нужно найти активное напряжение сдвига в грунте земляного полотна и сравнить его с допускаемым напряжением сдвига в грунте.
3.40. Чтобы сократить число попыток при корректировке конструкции одежды, можно воспользоваться номограммой (рис. 3.9). По ней определяется относительное изменение максимального активного напряжения сдвига
в подстилающем грунте (вертикальная ось) от нагрузки при изменении на 1 см толщины зависят от относительной толщины всей одежды (горизонтальная ось) и модуля упругости ![]() сдвига
в подстилающем полупространствеот нагрузки p при изменении на 1 см толщины
какого-либо слоя дорожной одежды с модулем упругости
3.41. При другом порядке расчета задается средний модуль упругости дорожной одежды
Возможен вариант расчета, когда по заданной конструкции дорожной одежды и виду грунта земляного полотна определяется нагрузка, которая без ущерба для состояния одежды может быть ею воспринята.
на устойчивость против сдвига
3.42. Слои из слабосвязных материалов - гравийных, песчаных и подобных им, а также из материалов и грунтов, укрепленных жидким вяжущим, одежд капитального и облегченного <1> типа рассчитываются, исходя из условия, чтобы в них не возникали остаточные деформации под действием сдвигающих напряжений.
--------------------------------
<1> Слои из слабосвязных материалов одежд переходного типа нет необходимости рассчитывать по сдвигу в связи с относительной легкостью исправления их деформаций.
Расчет ведут приближенным методом с использованием зависимостей (3.9) - (3.14). Порядок расчета следующий.
А. Многослойную конструкцию нужно привести к двухслойной модели, в которой рассчитываемый слой условно служит полупространством из слабосвязного материала с присущими этому материалу расчетными характеристиками (рис. 3.10). Толщину верхнего слоя модели принимают равной сумме толщин всех слоев, расположенных над рассчитываемым, т.е.
![]() Рис. 3.10. Схема приведения многослойной конструкции
к двухслойной модели при расчете промежуточного слоя
по сопротивлению сдвигу
Б. Вычисляют отношения
и где D - диаметр нагруженной площади с учетом характера действия нагрузки (подвижная или статическая).
По найденным отношениям с помощью номограмм (см. рис. 3.5 и 3.6) получают
. По номограмме (см. рис. 3.7) находят активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев. Вычисляют действующее в слое активное напряжение сдвига по формуле (3.14).В. Вычисляют допускаемое активное напряжение сдвига по формуле (3.13), полагая в этой формуле
Г. Вычисляют отношение
, то условие прочности выдержано. Если же , то следует увеличить толщину какого-либо из вышележащих (над рассчитываемым) слоев с тем, чтобы условие прочности соблюдалось. Чтобы не изменились условия прочности по упругому прогибу дорожной одежды или по сдвигу в грунте, необходимо одновременно толщину рассчитываемого слоя уменьшить. Соотношение между увеличением толщины вышележащего слоя и уменьшением толщины рассчитываемого слоя может быть найдено по номограмме (см. рис. 3.9).3.43. В монолитных слоях дорожной одежды - из асфальтобетона, дегтебетона, материалов и грунтов, укрепленных комплексными и неорганическими вяжущими, и др., - возникающие при прогибе одежды напряжения под действием повторных кратковременных нагрузок не должны вызывать нарушения структуры материала и приводить к образованию трещин, т.е. должно быть обеспечено условие:
где
3.44. Наибольшее растягивающее напряжение
![]() напряжения
в верхнем монолитном слое
![]() напряжения
дорожной одежды
В проектировании дорожных одежд встречаются два характерных случая: 1) монолитный слой или несколько смежных слоев из однотипных монолитных материалов находятся в верхней части дорожной одежды - это асфальтобетонные и подобные им покрытия, асфальтобетонные основания, расположенные непосредственно под асфальтобетонным покрытием; 2) монолитный слой расположен в толще дорожной одежды - различного рода монолитные основания.
3.45. Покрытия из асфальтобетона и дегтебетона рассчитывать на растяжение при изгибе можно с помощью номограммы (см. рис. 3.11). Номограмма связывает относительную толщину покрытия
(кривые на номограмме) с максимальным растягивающим напряжением 3.46. При расчете на изгиб слоев асфальтобетонного основания, подстилающего асфальтобетонное покрытие, следует весь пакет слоев из асфальтового бетона принимать за один эквивалентный слой. В этом случае модуль упругости эквивалентного слоя толщиной, равной общей толщине пакета, необходимо определять по формуле (3.12), а рассчитывать на удовлетворение неравенства (3.15) в нижнем слое асфальтобетонного основания.
3.47. Промежуточные монолитные слои одежды можно рассчитывать по номограмме (см. рис. 3.12). При этом многослойную конструкцию предварительно следует приводить к трехслойной, где средним будет рассчитываемый монолитный слой (см. слой
и растягивающее напряжение 3.48. Допускаемое растягивающее напряжение при изгибе асфальтобетона
где
Для материалов и грунтов, укрепленных неорганическими или комплексными вяжущими веществами,
. Значение 3.49. Покрытие (см. п. 3.45) или эквивалентный монолитный слой рассчитывают на изгиб (п. 3.46) в следующем порядке:
А. Вычисляют
(асфальтобетонное покрытие на основании из асфальтобетонных слоев), а затем по формуле (3.12) находят средний модуль упругости пакета слоев из асфальтового бетона.Б. Общий модуль упругости
В. По отношениям
или и с помощью номограммы (см. рис. 3.11) определяют растягивающее напряжение где p - расчетное давление на покрытие, МПа (см. Приложение 1);
Обычно
Г. Вычисляют допускаемое растягивающее напряжение по формуле (3.16). В пакете асфальтобетонных слоев за расчетное допускаемое растягивающее напряжение
; если , где 3.50. Промежуточные монолитные слои целесообразно рассчитывать в такой последовательности. Вначале по формуле (3.12) вычислить средний модуль упругости конструктивных слоев, лежащих выше рассчитываемого монолитного слоя (см. слой
3.51. Цель расчета (для случаев по п. 3.5 и 3.6) - проверка соответствия свойств выбранной асфальтобетонной смеси (для верхнего слоя основания или для покрытия) условию сдвигоустойчивости материала в конструкции. При неудовлетворении требований прочности по сдвигу в асфальтобетоне необходима его замена более сдвигоустойчивым материалом или перепроектирование конструкции.
3.52. Асфальтобетонный слой следует рассчитывать на сопротивление сдвигу при длительном действии нагрузки по приближенному методу. За расчетную надо принимать температуру +50 °C и соответственно этой температуре выбирать расчетные характеристики обработанных битумом материалов (см. Приложение 3, табл. 14).
3.53. Условия, при которых асфальтобетон работает в верхнем слое основания без накопления остаточных деформаций, определяются неравенством (3.9).
3.54. Действующее в асфальтобетоне активное напряжение сдвига
Для практических расчетов составлена номограмма (рис. 3.13), связывающая относительную толщину слоев из асфальтобетона (горизонтальная ось), отношение среднего модуля упругости слоев асфальтобетона к общему модулю упругости подстилающего их основания, т.е.
(кривые на номограмме) и относительное максимальное активное напряжение сдвига ![]() сдвига
3.55. Допускаемое активное напряжение сдвига в асфальтобетоне
где K - комплексный коэффициент, учитывающий зацепление зерен асфальтобетона, условия работы (см. Приложение 3, табл. 15);
c - сцепление в слое асфальтобетона (см. Приложение 3, табл. 15).
3.56. Порядок расчета асфальтобетона на сопротивление сдвигу следующий.
По формуле (3.12) вычисляют средний модуль упругости
и , где , где p - расчетное давление на покрытие. Если < 2,0, то все расчеты ведутся как для отношения = 2,0. После этого вычисляют допускаемое напряжение сдвига по формуле (3.18) и отношение для зоны вечномерзлых грунтов
3.57. Конструкции дорожных одежд для зоны вечной мерзлоты нужно рассчитывать на прочность тоже по трем критериям, как и для других дорожно-климатических зон. При этом следует учитывать особенности водно-теплового режима земляного полотна и продолжительность расчетного периода указанного региона (Приложение 2), а также влияние мерзлого донника и глубины оттаявшего слоя грунта на общий модуль упругости полупространства, подстилающего дорожную одежду.
3.58. Требуемый модуль упругости дорожной конструкции
, (3.19)где
Коэффициенты
3.59. На поверхности оттаявшего слоя грунта, находящегося на мерзлом основании, общий модуль упругости
, (3.20)где
A - комплексный коэффициент, учитывающий наличие мерзлого слоя и неоднородное увлажнение сезонно-оттаивающего слоя и принимаемый по табл. 3.4 в зависимости от глубины оттаивания.
Таблица 3.4
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Относительная толщина ? Коэффициент A для грунтов
талого слоя, H/D ???????????????????????????????????????????
? супеси ? суглинка и глины
??????????????????????????????????????????????????????????????????
2,5 ? 0,50 ? 0,33
3,0 ? 0,43 ? 0,34
3,3 ? 0,43 ? 0,35
3,5 ? 0,44 ? 0,36
4,0 ? 0,45 ? 0,38
4,5 ? 0,47 ? 0,41
4,8 ? 0,49 ? 0,44
5,0 ? 0,50 ? 0,46
Обозначения: D - диаметр следа расчетного колеса; H - толщина талого слоя.
Общий модуль упругости на поверхности покрытия или любого другого слоя одежды следует определять методом последовательно-послойного приведения с помощью номограммы (см. рис. 3.3) в соответствии с указаниями п. 3.33 настоящей Инструкции.
3.60. Под усилением дорожных одежд при капитальном ремонте дорог понимается утолщение их или устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих одежд в качестве оснований с целью улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличения прочности конструкций в пределах норм, соответствующих технической категории, установленной для данной дороги.
Усиление одежд необходимо, если проезжая часть существующей дороги находится в таком состоянии, при котором их коэффициенты надежности и прочности настолько малы, что невозможно или неэкономично поддерживать эксплуатационные качества на требуемом уровне только текущим и средним ремонтами. Это бывает при коэффициенте прочности, определенном по формуле (3.6), меньшем, чем указано в табл. 3.1.
Усиление конструкции следует предусматривать и в случаях, когда по результатам оценки прочности одежды с учетом дальнейшего роста интенсивности движения можно ожидать прогрессирующего разрушения одежды в ближайшее время.
3.61. Меры по усилению дорожных одежд назначаются с использованием основных положений, изложенных применительно к проектированию новых одежд, но с учетом особенностей, связанных с наличием старой одежды, и характера исходных данных.
Если имеются достоверные данные о фактических прогибах существующих покрытий под колесом расчетного автомобиля, относящиеся к периоду наибольшего ослабления конструкции (см. Приложение 5), то толщины слоев усиления следует назначать на основе расчета по упругому прогибу всей конструкции, с проверкой на растяжение при изгибе и на сдвиг только вновь укладываемых слоев. Рассчитывать слои существующей одежды и грунт земляного полотна по сопротивлению сдвигу и растяжению при изгибе не следует. Если нет достоверных данных о прогибах существующей одежды, то допускается проектировать слои усиления на основе материалов изысканий, содержащих результаты измерения толщин всех конструктивных слоев одежды, характеристику их состояния и качества, сведения о виде грунта земляного полотна и об условиях его увлажнения. В этом случае толщины слоев усиления одежды следует назначать на основе расчета по упругому прогибу всей конструкции, сопротивлению растяжению при изгибе слоев старой и новой частей одежды и сопротивлению сдвигу всех слабосвязных слоев и грунта земляного полотна.
3.62. Вопрос о конструкции и сроке усиления одежды необходимо решать окончательно на основании технико-экономического сравнения вариантов. Если усиление одежды в данное время экономически невыгодно или невозможно усилить одежду в год проведения испытаний, то на участках дорог с недостаточной прочностью конструкций следует временно ограничить движение транспортных средств в периоды года, неблагоприятные по условиям увлажнения земляного полотна.
3.63. Требуемый модуль упругости
Если одежды проектируются без проверки существующей конструкции на сдвиг и растяжение при изгибе, то найденное на графике (см. рис. 3.2) значение
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Типы покрытия существующей ? Общая толщина существующей дорожной ?Дельта,
одежды ? одежды, м, для климатических ? МПа
? и грунтово-гидрологических условий ?
????????????????????????????????????????
? тяжелых ? сложных ? средней ?
? ? ? сложности ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Усовершенствованный ?Более 0,95 ?Более 0,75 ?Более 0,45 ? 0
для капитальных одежд ?0,90 - 0,95 ?0,70 - 0,75 ?0,40 - 0,45 ? 14
?0,85 - 0,89 ?0,65 - 0,69 ?0,35 - 0,39 ? 28
?0,80 - 0,84 ?0,60 - 0,64 ?0,30 - 0,34 ? 42
?0,75 - 0,79 ?0,55 - 0,59 ?Толщина не ? 52
? ? ?ограничена ?
Усовершенствованный ? ? ? ?
для облегченных одежд: ? ? ? ?
на вязком битуме ?Более 0,80 ?Более 0,70 ?Более 0,40 ? 0
?0,75 - 0,80 ?0,60 - 0,70 ?0,35 - 0,40 ? 16
?0,70 - 0,74 ?0,50 - 0,59 ?0,30 - 0,34 ? 25
на жидком битуме ?Более 0,75 ?Более 0,65 ?Более 0,40 ? 0
?0,70 - 0,75 ?0,55 - 0,65 ?0,35 - 0,40 ? 14
?0,65 - 0,69 ?0,45 - 0,54 ?0,30 - 0,34 ? 25
Примечания. 1. Сложность климатических и грунтово-гидрологических условий: тяжелые - II дорожно-климатическая зона, 3-й тип местности по характеру и степени увлажнения, земляное полотно сложено из пылеватых супесчаных и суглинистых грунтов; сложные - II дорожно-климатическая зона, 3-й тип местности, земляное полотно из непылеватых суглинистых грунтов и глин или II зона, 2-й тип местности, земляное полотно из пылеватых супесей и пылеватых суглинков; средней сложности - II зона, 2-й тип местности, земляное полотно из суглинков (непылеватых) и глин или II зона, 1-й тип местности либо III зона, 2 - 3-й тип местности, земляное полотно из пылеватых супесей и пылеватых суглинков.
2. В общую толщину существующей дорожной одежды следует включать толщину всех слоев стабильных материалов, в том числе и дренирующего слоя.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тип покрытия ?Приведен- ?Коэффициент K при толщине песчаного слоя, м
существующей ?ная интен-? к
одежды ?сивность ?????????????????????????????????????????????
?воздей- ? Более 0,50 ? 0,45 ? 0,35
?ствия ?????????????????????????????????????????????
?нагрузок, ? Общая толщина существующей одежды
?ед./сут ? над песчаным слоем, м
? ?????????????????????????????????????????????
? ?0,35?0,30?0,25?0,20?0,30?0,25?0,20?0,25?0,20
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Усовершенствован- ? 100 ?1,00?1,10?1,40?1,60?1,00?1,25?1,40?1,00?1,02
ный для капитальных? 300 ?1,00?1,00?1,35?1,45?1,00?1,11?1,25?1,00?1,00
одежд ? 500 ?1,00?1,00?1,25?1,30?1,00?1,00?1,12?1,00?1,00
? 1000 ?1,00?1,00?1,20?1,24?1,00?1,00?1,07?1,00?1,00
? 3000 ?1,00?1,00?1,12?1,15?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00
? 5000 ?1,00?1,00?1,00?1,05?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00
?Более 5000?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00?1,00
Усовершенствован- ? 50 ?1,00?1,20?1,65?2,00?1,00?1,40?1,60?1,00?1,12
ный для облегченной? 100 ?1,00?1,10?1,50?1,80?1,00?1,30?1,45?1,00?1,04
одежды ? 300 ?1,00?1,00?1,40?1,60?1,00?1,15?1,30?1,00?1,00
? 500 ?1,00?1,00?1,25?1,40?1,00?1,00?1,10?1,00?1,00
Примечание. При толщине песчаного слоя менее 0,3 м, а также при песчаном слое толщиной более 0,5 м, 0,45 и 0,35 м и общей толщине одежды над ним более соответственно 0,35 м, 0,30 и 0,25 м следует принимать
В этих случаях требуемый модуль упругости
, (3.21)где
Значения
3.64. Выбирая тип покрытия, следует руководствоваться предварительными данными об интенсивности воздействия расчетной нагрузки (единиц в сутки):
Усовершенствованный тип покрытия для капитальных одежд . . . Более 300
То же, для облегченных одежд . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 300
Переходный тип покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Менее 100
Примечание. Тип нового покрытия не должен быть менее совершенным, чем покрытие усиливаемой одежды.
3.65. Толщины слоев усиления существующей дорожной одежды по условиям формирования в начальный период эксплуатации не должны быть менее величин, указанных в п. 3.25.
Если, по данным расчета, слой усиления должен иметь толщину менее указанной в п. 3.25, но больше половины этой величины, то следует принять толщину по п. 3.25 или рассмотреть вариант применения другого материала, из которого можно устраивать более тонкий слой.
Если результаты расчета показывают, что необходимая толщина слоя усиления из материала, содержащего органическое вяжущее, меньше половины значения, указанного в п. 3.25, то достаточно предусмотреть устройство поверхностной обработки после производства ямочного ремонта проезжей части.
3.66. При проектировании усиления существующей дорожной одежды с покрытием переходного типа, а также в случаях, когда существующее усовершенствованное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии (на проезжей части имеются сетка трещин, отдельные частые трещины, выбоины и другие дефекты), минимальную толщину слоя усиления из материала, содержащего органическое вяжущее, нужно назначать с учетом интенсивности воздействия нагрузки:
Приведенная интенсивность
воздействия нагрузки,
ед./сут . . . . . . . . . . . 100 200 500 1000 2000 5000 > 5000
Минимальная толщина
покрытия из материала,
содержащего органическое
вяжущее, см . . . . . . . . . 7 8 10 12 13 15 17
Примечания. 1. Минимальную толщину покрытия из плотного горячего асфальтобетона следует принимать по данным п. 3.25.
2. Если существующее покрытие из материалов, содержащих органическое вяжущее, находится в хорошем состоянии и на нем имеются лишь отдельные редко расположенные трещины (см. Приложение 5), то в указанные толщины необходимо включать 50% толщины существующего покрытия.
3.67. В случаях, когда полученная расчетом толщина слоя усиления больше указанной в п. 3.66, нижнюю часть его следует предусмотреть из другого, менее прочного и дорогостоящего материала, чем асфальтобетон.
И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
4.1. В районах сезонного промерзания грунтов на участках дорог, находящихся в неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях, наряду с требуемой прочностью должна быть обеспечена достаточная морозоустойчивость дорожных одежд и земляного полотна.
4.2. Не требуется специальных мер по морозозащите конструкций: а) в районах с глубиной промерзания менее 0,6 м; б) при земляном полотне, сложенном на всю глубину промерзания из непучинистых грунтов или слабопучинистых грунтов (см. Приложение 7, табл. 30); в) в случаях, когда общая толщина дорожной одежды превышает 2/3 глубины промерзания.
4.3. Основные мероприятия, способствующие обеспечению требуемой морозоустойчивости дорожной одежды и земляного полотна:
а) использование непучинистых или слабопучинистых грунтов (см. Приложение 7, табл. 30) для сооружения верхней части земляного полотна, находящегося в зоне промерзания;
б) обеспечение достаточного возвышения покрытия над уровнем грунтовых или поверхностных вод;
в) устройство морозозащитных слоев из стабильных, не изменяющих своего объема при промерзании в увлажненном состоянии материалов, или теплоизоляционных слоев, задерживающих ход и снижающих глубину промерзания земляного полотна;
г) применение специальных устройств, предохраняющих земляное полотно от неблагоприятного воздействия отрицательных температур воздуха;
д) понижение уровня грунтовых вод;
е) устройство капилляропрерывающих и водоизоляционных прослоек.
Оптимальное решение нужно принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов отдельных или сочетания нескольких мероприятий.
где
4.5. Конструкции рассчитываются на морозоустойчивость для характерных участков или групп участков дороги, сходных по грунтово-гидрологическим условиям, имеющих одинаковое покрытие, одну и ту же конструкцию земляного полотна, а также в равной мере обеспеченных местными строительными материалами.
4.6. Метод расчета дорожных конструкций на морозоустойчивость следует выбирать с учетом: а) типа местности по условиям увлажнения; б) отношения расчетной глубины промерзания к расстоянию от поверхности покрытия до расчетного уровня грунтовых вод; в) вида материала (стабильного традиционного, теплоизоляционного, конструктивно-теплоизоляционного), применяемого для морозозащиты конструкции.
и теплоизоляционным материалам
4.7. Для устройства морозозащитных слоев нужно применять зернистые материалы, такие, как щебень, песчано-гравийные смеси, шлаки и непучинистые грунты I группы (см. Приложение 7, табл. 30), характеризующиеся
Материалы и грунты II группы (см. Приложение 7, табл. 30), характеризующиеся
4.8. В районах, не обеспеченных кондиционными зернистыми материалами, следует шире применять для устройства морозозащитных слоев грунты, укрепленные вяжущими, и гидрофобизированные.
Грунты, укрепленные цементом, должны отвечать следующим требованиям: 1) коэффициент морозного пучения не должен превышать 2%; 2) коэффициент морозостойкости не должен быть ниже 0,65 при температуре замораживания -5 °C.
Пределы прочности при сжатии
Таблица 4.1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Группа исходного грунта ? Пределы прочности укрепленного
по степени пучинистости ? цементом грунта, МПа
(Приложение 7, табл. 30)??????????????????????????????????????????
? R ? R
? сж ? изг
??????????????????????????????????????????????????????????????????
II ? 0,7 - 1,0 ? 0,1 - 0,2
III ? 1,0 - 1,5 ? 0,2 - 0,3
IV ? 1,6 - 2,0 ? 0,4 - 0,5
V, VI ? > 2,0 ? > 0,5
4.9. Теплоизоляционные слои нужно устраивать из материалов с более эффективными теплозащитными свойствами, чем у грунтов и обычных дорожно-строительных материалов.
Для теплоизоляции дорожной конструкции могут быть применены: а) полимерные материалы (пенопласты); б) легкие бетоны, в которых содержатся пористые заполнители (керамзит, аглопорит, гранулы полистирола, измельченный пенопласт); в) металлургические шлаки; г) золошлаковые смеси как обработанные цементом, битумом или битумной эмульсией, так и необработанные; д) композиции из местных материалов или грунтов, легких заполнителей и вяжущих, приготовленные способом смешения в установке; е) битумоминеральные смеси - обычные и с легкими заполнителями. Перечисленные смеси и исходные материалы должны удовлетворять требованиям к дорожно-строительным материалам по соответствующим ГОСТам, СНиПам и инструкциям.
4.10. Среди указанных в п. 4.9 материалов весьма важное место занимают такие новые прогрессивные материалы, как грунты, укрепленные вяжущим веществом, с добавкой легких (пористых) заполнителей. К этим композициям как к материалам, применяемым для устройства конструктивных теплоизоляционных слоев, предъявляются соответствующие требования в отношении физико-механических и теплофизических свойств, учитывающие вид укрепляемого грунта и пористого заполнителя, а также условия работы этого материала в конструкции - климатические и грунтово-гидрологические особенности местности, тип покрытия, интенсивность и состав движения, местоположение слоя в конструкции. Коэффициент теплопроводности их не должен превышать 0,6 Вт/мК; предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов в возрасте 28 и 7 сут - соответственно 1,0 - 2,0 и 0,6 - 1,5 МПа; предел прочности на растяжение при изгибе водонасыщенных образцов-балочек в возрасте 28 сут - 0,1 - 0,2 МПа; коэффициент морозного пучения - не более 1%.
Примечание. Коэффициент теплоусвоения материала S определяют по формуле п. 4.35.
и обеспечению морозоустойчивости конструкций
4.11. Наиболее рациональными, отвечающими требованиям в отношении морозоустойчивости, являются дорожные одежды на насыпях из непучинистых или слабопучинистых грунтов или на насыпях, в которых возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем H грунтовых вод больше расчетной глубины промерзания z или равно ей, т.е. при z/H <= 1,0.
На участках, где невозможно выполнить это условие, в конструкции целесообразно вводить теплоизоляционные слои в целях уменьшения глубины или полного предотвращения промерзания земляного полотна, или же предусмотреть меры по понижению уровня грунтовых вод. Нередко оказывается целесообразным предусматривать устройство водоизолирующих или капилляропрерывающих прослоек для ограничения миграции влаги из нижних слоев земляного полотна в верхние, а следовательно, и пучения грунта при промерзании.
4.12. Дорожные одежды с теплоизоляционными слоями из таких дефицитных материалов, как пенопласты, целесообразно назначать лишь для участков дорог, находящихся в особо неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях, таких как "мокрые" выемки, земляное полотно в нулевых отметках, низкие насыпи (z/H > 1,0).
4.13. Для пучинистых участков, находящихся в более благоприятных условиях по сравнению с перечисленными в п. 4.12, можно ограничиться конструкциями с конструктивно-теплоизоляционными слоями, позволяющими уменьшить глубину промерзания земляного полотна до допустимых пределов, отвечающих требованиям в отношении морозоустойчивости дорожной одежды и земляного полотна.
4.14. Для пучинистых участков, на которых невозможно осуществить меры, перечисленные в пп. 4.11 - 4.13 настоящей Инструкции, следует разрабатывать индивидуальные мероприятия по обеспечению морозоустойчивости дорожных одежд и земляного полотна. При разработке таких проектов необходимо учитывать: 1) условия залегания грунтов с ненарушенной структурой в основании насыпи, влияющие на неравномерность пучения; 2) возможную степень переувлажнения грунтов из-за недостаточного возвышения дорожной одежды над расчетным уровнем грунтовых или длительно застаивающихся поверхностных вод; 3) неизбежное изменение плотности грунтов в течение года в процессе эксплуатации дороги в период между капитальными ремонтами дорожной одежды.
4.15. В местах сопряжения участков, где ожидается разный размер пучения, следует предусматривать переходный участок дорожной одежды для предотвращения перепада (ступеньки) поверхности покрытия (рис. 4.1).
![]() а)
![]() б)
![]() а - на подъезде к мосту в виде утолщения теплоизоляции;
б - то же, но с утолщенным морозозащитным слоем;
в - при сопряжении двух участков с разной высотой пучения;
1 - песок средней крупности; 2 - теплоизолирующий слой
из битумоцементогрунта с пористым заполнителем;
3 - асфальтобетон III марки; 4 - асфальтобетон I марки;
5 - клиновидное утолщение теплоизоляции; 6 - то же,
песчаного слоя; 7 - пучинистый грунт; 8 - слабопучинистый
грунт; L - длина переходного участка
4.16. На переходном участке необходимо предусматривать теплоизоляционный или морозозащитный слой клиновидной формы с тем, чтобы пучение на концах этого участка было равно предполагаемому зимнему поднятию покрытия на сопрягаемых участках.
4.17. Клиновидный теплоизоляционный или морозозащитный слой для переходного участка следует проектировать одновременно с назначением теплоизоляции или морозозащиты на основном протяжении дороги, предусматривая те же материалы.
4.18. Зимнее вспучивание существенно не влияет на ровность покрытия и долговечность дорожной одежды, если общее поднятие проезжей части в процессе промерзания конструкции не превышает следующих значений
Капитальная одежда:
Цементобетонное монолитное покрытие . . . . . . . . . . . . . . . . 3
сборное покрытие . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Асфальтобетонное покрытие (горячая и теплая смесь I и II марок) . . 4
Облегченная одежда:
Асфальтобетонное покрытие (горячая и теплая смесь III марки) . . . 6
Переходная одежда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Примечание. В восточных районах II - III дорожно-климатических зон значения
значение - для облегченных и переходных дорожных одежд).4.19. Ожидаемое зимнее вспучивание дорожной конструкции зависит от размера зимнего влагонакопления в грунте земляного полотна, которое, в свою очередь, в основном зависит от глубины и скорости промерзания, условий увлажнения конструкции, возвышения верха земляного полотна над поверхностью земли и над уровнем грунтовых вод, свойств грунта и степени его уплотнения, толщины слоев стабильных материалов и их теплофизических свойств и других факторов.
4.20. Для расчета конструкций на морозоустойчивость при z/H <= 1,0 при определении по номограмме (рис. 4.2) ожидаемого пучения
z - расчетная глубина промерзания, см;
H - расчетная глубина залегания уровня грунтовых вод (УГВ), см;
B - комплексная характеристика грунта по степени пучинистости (табл. 4.2), см2/сут;
![]() конструкции на морозоустойчивость:
1 - слои из стабильных материалов;
2 - грунт земляного полотна;
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунты ?Показатель? Степень пучинистости
?B, см2/сут? в условиях 3-го типа
? ?местности по характеру
? ? увлажнения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Песок (непылеватый) с содержанием частиц?1,5 - 2,0 ?Слабопучинистые
мельче 0,05 мм в пределах 2 - 15%, супесь? ?
легкая крупная ? ?
Глины, суглинки легкие и тяжелые ?3,0 - 3,5 ?Пучинистые
(непылеватые), супеси легкие ? ?
Супеси пылеватые, суглинки тяжелые ?4,0 - 4,5 ?Сильнопучинистые
пылеватые, пески пылеватые ? ?
Супеси тяжелые пылеватые, суглинки ? 5,0 ?Чрезмерно пучинистые
легкие пылеватые ? ?
С помощью номограммы (см. рис. 4.2) можно найти значения любого из перечисленных параметров при известных остальных. Так, общую толщину слоев
при , найти его значение на вертикальной оси номограммы, провести горизонтальную прямую до пересечения с кривой, соответствующей z/H, и, перенося эту точку на горизонтальную ось, получить значение При расчете конструкций на морозоустойчивость при z/H > 1,0 можно ожидаемое пучение
4.21. Расчетные значения глубины промерзания z и расстояния H до предзимнего уровня подземных вод следует определять в соответствии с ГОСТом и инструктивными указаниями с использованием многолетних данных наблюдений за изменением этих параметров в натурных условиях, сходных с условиями района строительства. Допускается назначать расчетные значения z и H по данным региональных исследований.
При отсутствии достоверных фактических данных о глубине промерзания за расчетную может быть принята глубина промерзания по карте (рис. 4.3) и при этом климатический показатель следует назначать по карте изолиний
![]() 1 - граница сплошного распространения вечномерзлых грунтов;
2 - то же, островного (глубиной до 25 м).
Поправка, добавляемая к
глубины промерзания дороги:
Z , м .......... 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
ср
Поправка, м ..... 0,30 0,40 0,50 0,57 0,68 0,63 0,72 0,75 0,77
![]() Поз. 1 и 2 - см. на рис. 4.3
При использовании данных непосредственных измерений глубины промерзания величина
, (4.2)где
4.22. Комплексная характеристика B (п. 4.20) зависит от влагопроводимости грунта, полной его влагоемкости при требуемой плотности (за вычетом защемленного воздуха), а также от капиллярной влагоемкости. Значение B следует определять на основе данных испытаний грунта на морозоустойчивость
, (4.3)где
Если экспериментально определить коэффициент
4.23. С учетом теплотехнических свойств эквивалентная толщина (по отношению к щебню из гранитных пород) слоев из стабильных материалов:
, (4.4)где
- толщины слоев дорожной одежды из стабильных материалов, см; - эквиваленты теплотехнических свойств материалов по отношению к уплотненному щебню (см. Приложение 9).4.24. На дорогах с капитальными одеждами и усовершенствованными покрытиями при 2-м типе местности по условиям увлажнения необходимая общая эквивалентная толщина
; коэффициент, равный 0,65, принимают при обеспечении безопасного расстояния от бровки земляного полотна до уреза длительно застаивающейся воды (см. п. 5.19).4.25. На участках дорог, находящихся на местности 1-го типа по условиям увлажнения, не наблюдается значительного зимнего влагонакопления и пучения даже в районах с глубоким промерзанием. В этом случае толщина дорожной одежды, определяемая расчетом на прочность, обеспечивает также и необходимую морозоустойчивость конструкции.
Однако на дорогах с капитальной одеждой, если она подстилается пылеватыми супесями, следует предусматривать меры по ограничению поступления воды в дорожную конструкцию с поверхности.
4.26. Облегченные дорожные одежды с усовершенствованными покрытиями при 2-м типе местности по условиям увлажнения необходимо проверять на морозоустойчивость только при пылеватых супесчаных грунтах. При других подстилающих грунтах
дорожных одежд, определяемые расчетом на прочность, обеспечивают также и морозоустойчивость.Облегченные конструкции дорожных одежд с усовершенствованными покрытиями при 1-м типе местности на морозоустойчивость проверять не требуется.
4.27. Если для обеспечения необходимой морозоустойчивости требуется общая толщина дорожной одежды, превышающая толщину, полученную расчетом на прочность, следует конструкцию одежды откорректировать и вновь рассчитать по критериям прочности.
4.28. Морозозащитный слой из фильтрующих материалов обычно служит и элементом дренажной конструкции, поэтому он должен быть рассчитан также на своевременный отвод поступающей воды.
4.29. Для определения толщины теплоизоляционных и конструктивных теплоизоляционных слоев необходим теплотехнический расчет дорожной одежды и земляного полотна. Рассчитывают конструкцию применительно к модели дорожной одежды и земляного полотна, представляющей собой трехслойное полупространство, состоящее из материалов (слоев) с различными теплофизическими свойствами. Средний слой, материал которого характеризуется более эффективными по сравнению с другими слоями теплозащитными свойствами, называется теплоизоляционным.
При многослойной конструкции слои, находящиеся над теплоизоляционным слоем, следует приводить к эквивалентному по теплофизическим характеристикам однородному слою, а слои, лежащие под теплоизоляцией, включая земляное полотно, - к эквивалентному однородному полупространству (см. п. 4.36).
4.30. Расчет теплоизоляционного слоя сводится к удовлетворению условия:
где
- ожидаемая амплитуда колебания температуры поверхности земляного полотна (низа теплоизоляции), °C; - то же, допускаемое, °C.4.31. Допускаемое значение амплитуды годового колебания температуры поверхности земляного полотна
где
[t] - допускаемая самая низкая отрицательная температура поверхности земляного полотна в расчетный год с учетом температуры замерзания грунта, °C.
Под наиболее неблагоприятным годом понимают год с максимальной суммой отрицательных температур поверхности покрытия за период между капитальными ремонтами дорожной одежды.
4.32. Допускаемая отрицательная температура поверхности земляного полотна
при , (4.7)где
![]() для определения допускаемой суммы отрицательных температур
за зиму на поверхности земляного полотна под теплоизоляцией
При расчете теплоизоляционного слоя, предназначенного для полного предотвращения промерзания земляного полотна, принимают
4.33. Чтобы воспользоваться графиком (см. рис. 4.5), необходимо предварительно определить допускаемое значение произведения средневзвешенной отрицательной температуры t поверхности земляного полотна и продолжительности
, (4.8)где [z] - допускаемая глубина промерзания земляного полотна от низа теплоизоляционного слоя, м;
4.34. Допускаемая глубина промерзания земляного полотна
, (4.9)где
Значения
4.35. Левую часть неравенства (4.5) определяют по номограммам, связывающим следующие комплексы параметров:
; ; ; ,где h - толщина слоя, находящегося над теплоизоляцией, т.е. общая толщина слоев над теплоизоляцией при многослойной конструкции, м;
, м2/с;При расчете теплоизоляционного слоя используют номограммы (рис. 4.6, 4.7). Предварительно вычисляют отношение
, затем на нижней оси номограммы (см. рис. 4.6) находят точку, соответствующую величине . Из этой точки ведут вертикаль до пересечения с лучом , откуда проводят горизонтальную прямую до кривой с заданным значением . Зная величины , нетрудно вычислить толщину теплоизоляционного слоя ![]() дорожной конструкции при
![]() при
= 0,20![]() теплоизоляционного слоя
При расчете конструкций, для которых отношение
отличается от 0,8, наряду с номограммой (см. рис. 4.6) используют другую номограмму (см. рис. 4.7). В этом случае по предварительно полученной при и фактическому значению , а затем и величину Искомая толщина теплоизолирующего слоя
, (4.10)где
Пользуясь номограммами (см. рис. 4.6, 4.7), можно определить любой другой комплекс показателей. В частности, можно найти ожидаемую амплитуду колебания температуры на нижней границе теплоизоляционного слоя
при известных значениях остальных показателей, связанных между собой номограммами.4.36. При расчете теплоизоляционного слоя, укладываемого в многослойную дорожную конструкцию, ее приводят к трехслойной модели следующим образом.
Слои, лежащие над теплоизоляцией, заменяют одним слоем, эквивалентным им по термическому сопротивлению, и имеющим толщину h, равную сумме толщин этих слоев
, (4.11)где u - число слоев над теплоизоляцией, приводимых к эквивалентному;
i - номер слоя.
Плотность
; (4.12) . (4.13)Слои, находящиеся под теплоизоляцией, объединяют с грунтом земляного полотна в одно эквивалентное полупространство.
Поскольку коэффициенты теплоусвоения
4.37. Допустимая глубина промерзания эквивалентного полупространства
, (4.14)где
4.38. В соответствии с п. 4.4 следует проверить по формуле (4.1) условия обеспечения морозоустойчивости конструкции, содержащей теплоизоляционный слой. При этом глубину z промерзания от поверхности покрытия и общую приведенную толщину
; ; (4.15)где
Величину
находят по формуле (4.6).4.39. При проектировании сопряжения смежных участков, на концах которых ожидается разное пучение, длину L (в метрах) переходной клиновидной конструкции из стабильного или теплоизоляционного материала следует определять по формуле:
, (4.18)где
Таблица 4.3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Покрытие ? l , ? Уклон i , о/оо,
? др ? доп
? см ? для категории дороги
? ????????????????????????
? ? I ? II ? III
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Монолитный цементобетон ? 2 ? 0,5 ? 1,0 ?1,0 - 2,0
Горячий асфальтобетон марок I - II ? 4 ? 2,0 ? 2,5 ? 3,0
Горячий асфальтобетон марки III ? 6 ? - ? 4,0 ? 5,0
Примечание. Уклон, равный
4.40. Толщину теплоизоляционного или морозозащитного слоя на концах переходного участка следует назначать с таким расчетом, чтобы пучение здесь не превосходило ожидаемого поднятия покрытия (на сопрягаемых участках) и не было больше допустимого.
с теплоизоляционным слоем
4.41. Дорожную одежду с теплоизоляционным слоем следует рассчитывать на прочность в соответствии с указаниями раздела 3 и с учетом рекомендаций пп. 4.42 - 4.46.
4.42. Расчетную влажность, от которой зависят расчетные значения деформационных и прочностных характеристик грунта, нужно устанавливать после теплотехнического расчета конструкции.
4.43. Расчетную влажность непылеватых супесей в конструкциях с теплоизоляцией, предотвращающей промерзание земляного полотна, следует принимать равной 0,7
Прочностные и деформационные характеристики грунта при расчетной влажности следует назначать в соответствии с указаниями Приложения 3.
4.44. Расчетные значения деформационных и прочностных характеристик жесткого пенопласта, легких бетонов и других конструкционно-теплоизоляционных материалов необходимо принимать по таблицам Приложения 3.
4.45. Материалы, находящиеся выше теплоизоляционного слоя, расположенного на глубине от поверхности покрытия более 35 см, обычно сохраняют свои свойства такими же, как и в традиционных конструкциях (без теплоизоляции), и значения расчетных характеристик этих материалов следует принимать по Приложению 3.
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
5.1. Дренажная конструкция (дренирующий слой и водоотводящие устройства) необходима на участках с земляным полотном из слабофильтрующих грунтов (пылеватых песков, пылеватых и тяжелых супесей, суглинков и глин) и с традиционной дорожной одеждой из зернистых материалов в I и II дорожно-климатических зонах при всех типах местности по условиям увлажнения, в III зоне - только при 2-м и 3-м типах местности, в IV и V зонах - только при 3-м типе местности.
5.2. При проектировании дренирования дорожных одежд в районах сезонного промерзания грунтов следует учитывать два расчетных этапа работы дренажных конструкций. Первый относится к началу весеннего периода, когда основание дорожной одежды под серединой проезжей части уже оттаяло и образовалась талая зона, а дренирующий слой у ее краев находится еще в мерзлом состоянии и водоотводящие устройства не работают. Второй расчетный этап относится ко времени, когда дренирующий слой полностью оттаял и водоотводящие устройства начали нормально работать.
5.3. Дренажная конструкция должна быть рассчитана так, чтобы на первом этапе было обеспечено временное размещение поступающей воды в дренирующем слое до начала работы водоотводящих устройств, а на втором этапе вода своевременно и полностью отводилась бы из основания.
5.4. Для предотвращения неблагоприятного гидравлического воздействия на материал и обеспечения его устойчивости в дренирующем слое под действием кратковременных повторных нагрузок от движущихся автомобилей полная толщина дренирующего слоя
где
Во всех случаях полную толщину дренирующего слоя следует принимать не менее 0,20 м.
5.5. Рассчитывают дренирующий слой с учетом фильтрационных и капиллярных свойств материала, конструкции земляного полотна и типа водоотводящих устройств.
5.6. При использовании материалов с коэффициентом фильтрации
5.7. Толщину дренирующего слоя из мелких и средней крупности песков следует определять с учетом движения воды не только в свободном состоянии, но и в зоне капиллярного насыщения.
5.8. Для устройства дренирующих слоев следует использовать зернистые материалы (щебень, гравий, песок, шлак и др.), отвечающие требованиям ГОСТа. При содержании частиц мельче 0,15 мм не более 5% (по массе), а пылевидных, глинистых и илистых частиц, определяемых отмучиванием, в количестве, указанном в ГОСТе "Песок для строительных работ", материал заведомо пригоден для устройства дренирующего слоя.
5.9. Фактический коэффициент фильтрации дренирующего материала определяют в приборе Союздорнии при максимальной плотности материала, установленной методом стандартного уплотнения.
5.10. В зависимости от коэффициента фильтрации дренирующего материала область преимущественного применения его характеризуется следующим.
При коэффициенте фильтрации материала, равном 1 - 2 м/сут, его целесообразно применять на участках, где одновременно с дренированием основания требуется морозозащитный слой значительной толщины, устраиваемый на всю ширину земляного полотна, а также при 1-м типе местности по условиям увлажнения.
Для устройства дренирующего слоя в насыпях только на ширину проезжей части и в выемках, особенно при 3-м типе местности по условиям увлажнения, следует использовать материалы, имеющие коэффициент фильтрации более 2 м/сут.
5.11. Для устройства продольных и поперечных дрен применяют керамические, асбоцементные (перфорированные или с пропилами) или пластмассовые трубы, или же трубофильтры диаметром 50 - 100 мм. Трубофильтры керамзитобетонные дренажные применимы при неагрессивных к бетону грунтовых водах.
Трубы для устройства дрен должны удовлетворять следующим общим требованиям: а) иметь достаточную водопропускную способность для обеспечения отвода всей поступающей в них воды; б) через водоприемные отверстия в дрены не должны проникать частицы материала дренирующего слоя; в) выдерживать давление от вышележащих слоев грунта и одежды, а также от временных нагрузок; г) быть морозостойкими; д) сохранять перечисленные свойства в течение длительного времени; е) диаметр дренажных труб должен быть не менее 50 мм при глубине промерзания до 0,8 м и не менее 80 мм при более глубоком промерзании.
5.12. Весьма перспективно использование пластмассовых труб. Выпускаемые промышленностью полиэтиленовые трубы обладают значительной длиной (8 - 200 м), благодаря чему уменьшается число стыков, а также малой массой, гибкостью. Трубы стойки к воздействию агрессивных вод. Укладку их нетрудно механизировать. В целях обеспечения требуемой жесткости стенок следует применять гофрированные полиэтиленовые трубы марки ПВП диаметром 80 мм. Обычно полиэтиленовые трубы выпускаются с готовой перфорацией в виде круглых отверстий или узких прорезей. Для дренажей пригодны трубы с отверстиями диаметром не более 5 мм, длина же прорезей должна быть не более 25 мм.
5.13. Вокруг дренажных труб с перфорацией или прорезями необходимо предусмотреть фильтрующую обсыпку. Необходимо, чтобы зернистые материалы, применяемые для устройства таких обсыпок, удовлетворяли следующие требования: а) обладать водопроницаемостью выше водопроницаемости материала дренирующего слоя; б) обсыпка должна препятствовать прониканию частиц грунта и песка в дрену, а сам фильтр не заиливаться; в) частицы фильтра не должны проникать в водоприемные отверстия дрен; г) каменный материал обсыпки должен быть морозостойким.
Коэффициент однородности
= 5 - 10; m = = 10 - 20,где
- диаметр частиц обсыпки, меньше которых имеется 60, 50 и 10% по массе;При трубофильтровых дренах устройства фильтровых обсыпок не требуется.
и меры по его ограничению
5.14. В основание проезжей части поступает вода, освобождающаяся при оттаивании переувлажненного грунта земляного полотна под проезжей частью и обочинами, и вода от атмосферных осадков, проникающая с поверхности дороги и с придорожной полосы.
Приток воды в основание традиционной конструкции, отнесенный к 1 м2 проезжей части, q за сутки и Q за весь расчетный период весной принимают по табл. 5.1.
Таблица 5.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Дорожно- ? Тип ? Объем воды, поступающей в основание
климатическая?местности ???????????????????????????????????????????????????
зона ? по ? Супесь легкая ? Суглинок ? Суглинок ? Супесь
?увлажнению?(непылеватая) и?непылеватый?пылеватый ? пылеватая
? ?песок пылеватый? и глина ?(группа В)?(группа Г)
? ? (группа А) ?(группа Б) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II ? 1 ? 15/2,5 ? 20/2 ? 35/3 ? 80/3,5
? 2 ? 25/3 ? 50/3 ? 80/4 ? 130/4,5
? 3 ? 60/3,5 ? 90/4 ? 130/4,5 ? 180/5
ИС NORMPROD: примечание.
Значение объема воды для супеси пылеватой (группа Г) дано в
соответствии с официальным текстом документа.
III ? 1 ? 10/1,5 ? 10/1,5 ? 15/2 ? 30/3,
? 2 ? 15/2 ? 25/2 ? 30/2,5 ? 40/3
? 3 ? 25/2,5 ? 40/2,5 ? 50/3,5 ? 60/4
IV и V ? 3 ? 20/2 ? 20/2 ? 30/2,5 ? 40/3
Примечания. 1. В числителе дан общий объем воды Q (в литрах на квадратный метр), поступающей в основание за весь расчетный период, а в знаменателе - ее удельное q.
2. Для насыпей, возведенных из непылеватых грунтов, высотой более чем требуется по техническим нормам, во II дорожно-климатической зоне принимают q = 1,5 л/(м2 x сут).
3. При наличии разделительной полосы, для участков, проходящих в нулевых отметках, насыпей высотой менее чем требуется по техническим нормам, во II зоне расчетные значения Q и q повышают на 20%.
4. Для районов Прибалтики значения Q и q следует увеличить на 25%.
5. Для восточных районов страны значения притока воды следует уменьшить на 5 - 10%.
5.15. С учетом коэффициентов "пик" и гидрологического запаса приток воды в дренирующий слой (в кубических метрах на 1 м2)
в сутки
общий
,где
Таблица 5.2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Дорожно- ?Тип увлажнения?K для непылеватых? Пылеватые грунты
климатическая? местности ? п ???????????????????
зона ? ? грунтов ? K ? K
? ? ? п ? г
??????????????????????????????????????????????????????????????????
II ? 1 ? 1,5 ? 1,5 ?1,0/1,0
? 2 ? 1,5 ? 1,6 ?1,2/1,2
? 3 ? 1,6 ? 1,7 ?1,3/1,2
III ? 1 ? 1,4 ? 1,5 ?1,0/1,0
? 2 ? 1,4 ? 1,5 ?1,1/1,0
? 3 ? 1,5 ? 1,6 ?1,2/1,1
IV и V ? 3 ? - ? 1,3 ?1,1/1,0
Примечания. 1. Для непылеватых грунтов
2. В числителе указаны значения
5.16. На участках, где продольный уклон уменьшается, вода накапливается ввиду различных скоростей ее притока и оттока.
Количество воды, поступающей за сутки в основание на 1 м2 проезжей части
, (5.3)а за весь срок запаздывания оттаивания водоотводящих устройств
, (5.4)где
Если уклоны у перелома профиля имеют одинаковое направление, коэффициент
и ,где
n - пористость материала дренирующего слоя, доли единицы;
При встречных уклонах продольного профиля
. (5.5)![]() увеличения объема воды в дренирующем слое
в местах изменения вогнутого профиля
5.17. Для уменьшения притока поверхностных вод в основание проезжей части и в грунт земляного полотна следует предусматривать одно или несколько из следующих мероприятий: а) укрепление обочин с приданием им надлежащего поперечного уклона; б) устройство бордюров у краев проезжей части; в) правильные размеры берм и крутизна откосов; в) правильное размещение боковых канав; г) устройство монолитных слоев основания шире проезжей части.
5.18. Для дорог I, II, III-п категорий необходимо предусмотреть укрепление обочин усовершенствованным покрытием шириной полосы не менее 0,75 м, а для дорог III и IV категорий с усовершенствованным покрытием - шириной не менее 0,5 м. Укрепление остальной части обочин следует назначать в зависимости от интенсивности и характера движения, грунтов земляного полотна и особенностей климата в виде одерновки, щебеночного, гравийного или шлакового покрытия.
5.19. На участках дорог, где грунт придорожной полосы за лето просыхает на глубину до 1,5 м (до оптимальной влажности), безопасное расстояние
и t,где
t - продолжительность стояния воды у подошвы насыпи весной и осенью, сут. При отсутствии фактических данных принимают максимальное t = 230 сут.
![]() а)
![]() б)
![]() в)
от бровки земляного полотна до уреза
застоявшейся у дороги воды; Б - берма
![]() расстояния
до уреза воды в боковых канавах
Величина
5.20. Для участков, где летом влажность грунта на придорожной местности не уменьшается до оптимального значения, величину
5.21. Наличие в дорожных одеждах основания из монолитных материалов (цементогрунтов, битумоминеральных материалов и др.) способствует уменьшению поступления воды с поверхности дороги.
Снижение притока воды в дренирующий слой зависит от толщины слоя из монолитного материала и объема свободных пор в нем.
5.22. При окончательном установлении расчетного притока в данную конкретную дорожную конструкцию следует учитывать реализацию той или иной меры (предусмотренных пп. 5.18 - 5.21) во II и III дорожно-климатических зонах, приводящей к снижению притока воды в дренирующий слой (в процентах):
Тип местности по условиям увлажнения . . . . . . . . . . . 1 2 3
Меры по ограничению притока воды:
а) водонепроницаемые обочины и надлежащий
поперечный уклон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 12
б) безопасное расстояние от бровки земляного полотна
до уреза воды при влажности грунта оптимальной . . . . . . . . - 20 15
в) то же, выше оптимальной . . . . . . . . . . . . . . . - 10 7
г) монолитные слои основания и свободная пористость
материала до 5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 20
д) то же, 5 - 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
е) теплоизоляционные слои . . . . . . . . . . . . . . . - 20 20
Примечание. Если предусмотрено два или несколько мероприятий, то соответствующие данные таблицы нужно суммировать.
5.23. Примеры наиболее распространенных и хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации дренажных конструкций для участков дорог, проходящих в насыпях, в местах с нулевыми отметками, а также для реконструируемых участков, приведены на рис. 2.6 и 5.4.
![]() а)
![]() б)
![]() в)
а - на участках с малыми насыпями; б - при верхней части
насыпи из дренирующих материалов; в - при подкюветном
дренаже в выемке; 1 - плиты; 2 - плита у оголовка дрены;
3 - труба диаметром не менее 50 мм; 4 - подкюветный дренаж;
5 - водосточная труба; H - высота насыпи
5.24. При назначении мероприятий по дренированию дорожной одежды и земляного полотна целесообразно соблюдать такую последовательность проектирования:
а) дорогу разделить на типичные участки по виду продольного профиля и природным условиям (характер рельефа местности, наличие водотоков, пересекающих дорогу, и др.) с учетом особенностей конструкций земляного полотна (насыпь, выемка, места с нулевыми отметками) и дорожной одежды (наличие монолитных слоев основания, а также морозозащитных или теплоизоляционных слоев из укрепленных материалов), обеспеченности материалами для дренирующего слоя и дрен; осуществления мер по ограничению притока воды в дорожную конструкцию;
б) для типичных участков определить количество воды, поступающей в основание за сутки и за весь расчетный период (пп. 5.14 - 5.16) с учетом предусмотренных мер по ограничению притока воды в дорожную конструкцию (п. 5.22);
в) наметить варианты дренажных конструкций;
г) обосновать расчетом толщину дренирующего слоя, необходимую в данных условиях, или определить, каким значением коэффициента фильтрации должен обладать дренирующий материал в заданной дренажной конструкции.
5.25. Дренажную конструкцию нужно проектировать с учетом объема притока воды, поступающей в основание дорожной одежды в расчетный период, фильтрационной способности материала, конструкции земляного полотна и т.д.
При удельном объеме притока воды в сутки q = 0,005 - 0,007 м3/сут и более на 1 м2 проезжей части, а также на участках с нулевыми отметками, в выемках и недостаточно высоких насыпях целесообразно устройство продольных трубчатых дрен у краев проезжей части.
С целью повышения водопропускной способности дренажных устройств и тем самым более широкого использования мелких песков с коэффициентом фильтрации
5.26. Поперечные выпуски из продольных дрен следует устраивать из длинномерных труб диаметром 8 - 10 см. Уклон труб-выпусков принимают больше уклона продольных дрен, но не менее 0,04 - 0,05. Расстояние между поперечными выпусками устанавливают с учетом продольного уклона дороги и рельефа местности, но оно не должно превышать 300 м. При продольном уклоне дороги
5.27. На участках с затяжными продольными уклонами, превышающими поперечные, в местах вогнутых вертикальных кривых для поперечного перехвата воды, движущейся в дренирующем слое вдоль дороги, и в местах уменьшения уклонов предусматривают поперечные трубчатые дрены диаметром 80 - 100 мм (поперечные прорези мелкого заложения), укладываемые в ровики глубиной 0,15 - 0,2 м с фильтровыми обсыпками из каменных материалов или фильтрующего нетканого синтетического материала типа Дорпита, Бидима и др. Расстояние между поперечными прорезями принимают равным 10 - 20 м.
5.28. При наличии водосточной сети предусматривают сброс воды из поперечных выпусков и поперечных прорезей непосредственно в водоприемники.
5.29. При устройстве дренирующего слоя из крупных песков и других материалов с коэффициентом фильтрации более 10 м/сут расчет его толщины на своевременный отвод воды ведут по номограмме (рис. 5.5). По известным значениям
![]() Рис. 5.5. Номограмма для расчета
дренирующего слоя из крупных песков:
L - длина пути фильтрации, равная 3,5 м;
i - уклон низа дренирующего слоя
Полную толщину дренирующего слоя вычисляют по формуле (5.1). По номограмме (см. рис. 5.5) можно также определить требуемый коэффициент фильтрации дренирующего материала при известных значениях
5.30. Метод расчета толщины дренирующего слоя, устраиваемого из песков мелких и средней крупности, основан на закономерностях установившегося режима движения воды в двух взаимно связанных потоках, расположенных в два яруса: в нижнем потоке движется свободная, а в верхнем - капиллярная вода. Дренирующий слой в этом случае можно рассчитать с помощью номограммы (рис. 5.6). Для чего предварительно вычисляют отношение
, при двухскатном (где B - ширина проезжей части, м). Затем по номограмме (см. рис. 5.6) при известных значениях (горизонтальная ось) и по нему при заданной длине пути фильтрации определяют величину ![]() дренирующего слоя из песков мелких и средней крупности
По этой же номограмме можно определить и требуемый коэффициент фильтрации материала при заданной толщине дренирующего слоя и известных других параметрах.
5.31. Дренирующий слой в дренажной конструкции с углубленными продольными ровиками (рис. 5.7), усиливающими процесс движения воды в песке мелком и средней крупности, рассчитывают с помощью номограмм (рис. 5.8).
![]() Рис. 5.7. Углубленный продольный ровик с трубчатой дреной:
1 - труба диаметром 80 - 100 мм или трубофильтр
диаметром 50 мм; 2 - зона движения свободной воды;
3 - зона движения капиллярной воды;
4 - подушка из мелкого гравия или щебня
![]() а)
![]() б)
в конструкции с углубленными продольными ровиками при песке:
а - мелком; б - средней крупности
По этим номограммам получают сразу полную толщину дренирующего слоя
5.32. Полную толщину дренирующего слоя
при
,где
Q - количество воды, накопившейся в дренирующем слое за время запаздывания
значения для мелких песков);n - пористость материала, в долях единицы.
Таблица 5.3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Толщина ? Значение фи во II дорожно-климатической
дренирующего слоя,? зим
см ? зоне при пористости n, равной
????????????????????????????????????????????????
? 0,4 ? 0,36 ? 0,32 ? 0,28
??????????????????????????????????????????????????????????????????
До 20 ? 0,4 ? 0,5 ? 0,6 ? 0,7
20 - 40 ? 0,35 ? 0,4 ? 0,5 ? 0,6
Более 40 ? 0,3 ? 0,35 ? 0,45 ? 0,55
Примечание. В III дорожно-климатической зоне величину
5.33. В процессе эксплуатации дороги выходы на откосы сплошного песчаного дренирующего слоя нередко заиливаются. В таком случае следует рассчитать дренирующий слой на кратковременное размещение воды и осушение и, кроме того, проверить, достаточен ли объем незаполненных пор в этом слое для размещения в нем на продолжительное время (
5.34. На участках дорог с многополосной проезжей частью, где невозможно обеспечить длину пути фильтрации L <= 10 м, дренирующий слой должен быть рассчитан на поглощение всего количества воды, поступающей за весь расчетный период.
Полная толщина требуемого песчаного слоя для этих участков может быть рассчитана по формуле (5.6), но количество подлежащей размещению в свободных порах воды следует принимать
, где t - полное число дней притока воды в подстилающий слой.5.35. При назначении конструкций дренажных устройств реконструируемых дорог следует руководствоваться указаниями п. 2.53.
5.36. На участках, где дренирующий слой под каменной частью существующей дорожной одежды устроен только на ширину проезжей части, рациональна конструкция нового дренажного устройства, в котором для отвода воды служит песчаный слой, вновь уложенный на всю ширину обочин.
5.37. На участках, где в существующей одежде нет песчаного слоя (или песок заилился так, что утратил фильтрационные свойства), новый дренирующий слой нужно устраивать в пределах уширения проезжей части, укрепительных полос и обочин с некоторым заглублением относительно низа старой одежды (но не менее 5 см), если для обеспечения необходимой прочности уширяемой части одежды не требуется более толстый слой песка.
5.38. На участках, где существующий дренирующий слой уложен на всю ширину земляного полотна и фильтрационные свойства песка удовлетворяют требованиям п. 5.8, в целях максимального использования имеющихся конструкций дренажа, покрытие в пределах уширения и укрепления полосы устраивают на новом основании по существующему песчаному слою.
5.39. На участках полной перестройки дорог и значительного повышения отметок земляного полотна с засыпкой существующей дорожной одежды грунтом мероприятия по обеспечению осушения активной зоны и новой одежды существенно не отличаются от применяемых при новом строительстве.
5.40. В выемках и на участках с нулевыми отметками при неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях, обусловливающих значительный приток воды в основание проезжей части, для быстрого удаления воды из дренирующего слоя может быть применен продольный дренаж с трубчатыми поперечными выпусками.
5.41. Принципы расчета дренирующего слоя реконструируемых дорог те же, что и новых дорог - должно быть обеспечено и временное размещение воды в начале весны и своевременный ее отвод в последующей стадии. При значительных продольных уклонах необходимо предусмотреть меры по предотвращению движения воды в песчаном подстилающем слое по уклону.
1. При проектировании дорожных одежд в качестве расчетных (кроме случаев, указанных в пп. 3.16 - 3.18 настоящей Инструкции) принимают нормированные СНиП нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось автомобилей (табл. 1).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Транспортные ?Номинальная?Нормированная ? Среднее ? Расчетный
средства ?статическая?нагрузка, переда- ? расчетное ? диаметр следа
? нагрузка ?ваемая дорожной ? удельное ? колеса
?на ось, кН ?одежде колесом ? давление p ? автомобиля, см
? ?автомобиля, кН ? колеса ?
? ????????????????????на покрытие, ?????????????????
? ?неподвиж-?движу- ? МПа ?неподвиж-?движу-
? ?ного ?щегося ? ?ного ?щегося
? ?Q ?Q ? ? ?
? ? н. норм ? д. норм? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Автомобили: ? ? ? ? ? ?
группа А ? 100 ? 50 ? 65 ? 0,6 ? 33 ? 37
" Б ? 60 ? 30 ? 39 ? 0,5 ? 28 ? 32
Автобусы: ? ? ? ? ? ?
группа А ? 110 ? 55 ? 72 ? 0,6 ? 34 ? 39
" Б ? 70 ? 35 ? 46 ? 0,5 ? 30 ? 34
Примечание. Указанные в таблице нормированные нагрузки для автобусов принимают за расчетные при количестве последних более 5% в составе грузового и автобусного движения.
2. Основные данные о нагрузках, передаваемых на дорожное покрытие выпускаемыми в настоящее время серийными автотранспортными средствами, приведены в табл. 2.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Марка ?Грузо- ? Нагрузка ? Нагрузка ?Расстоя-?Среднее ?Диаметр сле-?Суммарный коэффи-
транспортного ?подъем-?на покрытие ?на покрытие ?ние меж-?удельное?да заднего ?циент для приве-
средства ?ность, ?от переднего? от заднего ?ду осями?давление?колеса ?дения автомобиля
?т ? колеса, кН ? колеса, кН ?задней ?от ?для расчета ?к расчетным
? ? ? ?тележки ?заднего ?дорожной ?нормированным
? ? ? ?трех- ?колеса ?одежды на ?нагрузкам
? ? ? ?осного ?на по- ?действие ав-?(автомобили
? ? ? ?автомо- ?крытие, ?томобиля, см?группы А и Б)
? ???????????????????????????биля ?p, МПа ???????????????????????????????
? ?непод-?дви- ?непод-?дви- ?альфа, м? ?непод-?дви- ?группа А?группа Б
? ?виж- ?жуще-?вижно-?жуще-? ? ?виж- ?жуще-?S ?S
? ?ного ?гося ?го, ?гося,? ? ?ного, ?гося,? сумм. А? сумм. Б
? ? ? ?Q ?Q ? ? ?D ?D ? ?
? ? ? ? н ? д ? ? ? н ? д ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грузовые автомобили
УАЗ-451 ? 1,0 ? 12,0 ? 15,6? 15,0 ? 19,5? - ? 0,27 ? 27 ? 30 ? 0,00 ? 0,06
ГАЗ-53А ? 4,0 ? 9,0 ? 11,8? 28,0 ? 36,3? - ? 0,53 ? 26 ? 30 ? 0,08 ? 0,74
ЗИЛ-133Г1 ? 8,0 ? 20,9 ? 27,1? 27,5 ? 35,8? 1,40 ? 0,35 ? 32 ? 36 ? 0,30 ? 2,43
Урал-377Н ? 7,5 ? 20,0 ? 26,0? 27,5 ? 35,8? 1,40 ? 0,36 ? 31 ? 36 ? 0,29 ? 2,39
ЗИЛ-130 ? 5,0 ? 12,9 ? 16,7? 34,8 ? 45,2? - ? 0,60 ? 27 ? 31 ? 0,20 ? 1,94
Урал-4320 ? 5,0 ? 21,8 ? 28,3? 22,7 ? 29,5? 1,40 ? 0,32 ? 30 ? 34 ? 0,14 ? 1,14
КрАЗ-257Б1 ? 12,00 ? 23,0 ? 29,9? 45,0 ? 58,5? 1,40 ? 0,50 ? 34 ? 39 ? 2,71 ? -
МАЗ-516Б ? 14,50 ? 28,5 ? 37,0? 45,0 ? 58,5? 1,46 ? 0,55 ? 32 ? 37 ? 2,46 ? -
МАЗ-500А ? 8,0 ? 24,1 ? 31,4? 50,0 ? 65,0? - ? 0,65 ? 31 ? 36 ? 1,04 ? -
ЗИЛ-130-76 ? 6,0 ? 13,1 ? 17,1? 39,5 ? 51,4? - ? 0,60 ? 29 ? 33 ? 0,36 ? -
Магирус-232Д19L ? 11,5 ? 30,0 ? 39,0? 65,0 ? 84,5? - ? 0,6 ? 37 ? 42 ? - ? -
Магирус-290Д26L ? 16,60 ? 30,0 ? 39,0? 50,0 ? 65,0? 1,38 ? 0,6 ? 33 ? 37 ? 4,21 ? -
КамАЗ-5320 ? 8,0 ? 21,9 ? 28,5? 27,3 ? 35,5? 1,32 ? 0,45 ? 28 ? 32 ? 0,27 ? 2,25
КрАЗ-255Б ? 7,5 ? 27,2 ? 35,4? 35,6 ? 46,2? 1,40 ? 0,35 ? 36 ? 41 ? 1,10 ? -
КамАЗ-5410 ? 8,1 ? 20,8 ? 27,1? 27,4 ? 35,6? 1,32 ? 0,45 ? 28 ? 32 ? 0,27 ? 2,21
Урал-377СН ? 7,5 ? 18,2 ? 23,7? 27,3 ? 35,5? 1,40 ? 0,36 ? 31 ? 35 ? 0,28 ? 2,22
МАЗ-504А ? 7,75 ? 21,9 ? 28,4? 50,0 ? 65,0? - ? 0,65 ? 31 ? 36 ? 1,03 ? -
(Шкода-706 RTTN)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
КАЗ-608Б ? 4,5 ? 14,0 ? 18,2? 29,6 ? 38,5? - ? 0,60 ? 25 ? 29 ? 0,10 ? 0,98
Урал-375С-К1 ? 5,5 ? 20,2 ? 26,3? 22,7 ? 29,5? 1,40 ? 0,32 ? 30 ? 34 ? 0,13 ? 1,07
ЗИЛ-157КВ ? 4,35 ? 14,7 ? 19,1? 18,2 ? 23,6? 1,12 ? 0,35 ? 26 ? 29 ? 0,05 ? 0,41
КрАЗ-255В ? 8,0 ? 27,4 ? 35,6? 33,4 ? 43,4? 1,40 ? 0,35 ? 35 ? 40 ? 0,83 ? -
ЗИЛ-131В ? 5,0 ? 17,8 ? 23,1? 20,3 ? 26,4? 1,25 ? 0,30 ? 29 ? 34 ? 0,09 ? 0,72
КрАЗ-258Б1 ? 12,0 ? 22,1 ? 28,7? 43,7 ? 56,8? 1,40 ? 0,50 ? 33 ? 38 ? 2,34 ? -
Мерседес Бенц ? 14,00 ? 30,0 ? 39,0? 40,0 ? 52,0? 1,35 ? 0,50 ? 32 ? 36 ? 1,65 ? -
2232LS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Вольво F89-32 ? 14,50 ? 32,5 ? 42,2? 41,2 ? 53,6? 1,32 ? 0,45 ? 34 ? 39 ? 2,14 ? -
(6 x 2) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Вольво F89-32 ? 13,85 ? 32,5 ? 42,2? 50,0 ? 65,0? 1,37 ? 0,45 ? 38 ? 43 ? 5,23 ? -
(6 x 4) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Автомобили-самосвалы
ГАЗ-САЗ-53Б ? 3,50 ? 9,0 ? 11,7? 28,0 ? 36,4? - ? 0,53 ? 26 ? 30 0,08 ? 0,74
ЗИЛ-ММЗ-554 ? 4,00 ? 13,9 ? 18,1? 32,5 ? 42,2? - ? 0,60 ? 26 ? 30 ? 0,15 ? 1,46
КамАЗ-5511 ? 10,00 ? 22,4 ? 29,1? 36,1 ? 47,0? 1,32 ? 0,45 ? 32 ? 37 ? 1,05 ? -
МАЗ-503А ? 8,00 ? 26,2 ? 34,1? 50,0 ? 65,0? - ? 0,65 ? 31 ? 36 ? 1,06 ? -
КрАЗ-256Б1 ? 12,00 ? 22,6 ? 29,4? 47,1 ? 61,3? 1,40 ? 0,50 ? 35 ? 40 ? 3,48 ? -
Магирус-290Д-26К? 14,50 ? 30,0 ? 39,0? 50,0 ? 65,0? 1,38 ? 0,60 ? 33 ? 37 ? 4,21 ? -
Татра-138S1 ? 12,70 ? 24,5 ? 31,9? 44,1 ? 57,3? 1,32 ? 0,60 ? 31 ? 35 ? 2,34 ? -
Татра-148S1 ? 15,00 ? 30,0 ? 39,0? 50,0 ? 65,0? 1,32 ? 0,60 ? 33 ? 37 ? 4,49 ? -
Внедорожные автомобили
БелАЗ-540А ? 27,00 ? 78,0 ?101,4?162,0 ?210,6? - ? 0,50 ? 64 ? 73 ? - ? -
БелАЗ-548А ? 40,00 ?116,0 ?150,8?228,0 ?296,4? - ? 0,56 ? 72 ? 82 ? - ? -
БелАЗ-549 ? 80,00 ?238,4 ?309,9?503,2 ?654,2? - ? 0,56 ? 107 ?122 ? - ? -
Прицепы общего назначения
ГКБ-817 ? 5,50 ? 20,1 ? 26,1? 20,1 ? 26,1? - ? 0,60 ? 21 ? 24 ? 0,04 ? 0,34
МАЗ-8926 ? 8,00 ? 30,0 ? 39,0? 30,0 ? 39,0? - ? 0,55 ? 26 ? 30 ? 0,21 ? 2,00
ГКБ-8350 ? 8,0 ? 14,4 ? 18,7? 14,4 ? 18,7? - ? 0,38 ? 22 ? 25 ? 0,01 ? 0,08
Полуприцепы общего назначения
ОдАЗ-9370 ? 14,20 ? - ? - ? 27,5 ? 35,8? 1,32 ? 0,36 ? 31 ? 36 ? 0,30 ? 2,38
КАЗ-717 ? 11,50 ? - ? - ? 27,5 ? 35,8? 1,37 ? 0,30 ? 34 ? 39 ? 0,32 ? 2,53
МАЗ-5245 ? 13,5 ? - ? - ? 50,0 ? 65,0? - ? 0,48 ? 36 ? 42 ? 1,00 ? -
Автобусы
ПАЗ-3201 ? ? 13,2 ? 17,2? 22,6 ? 29,4? - ? 0,30 ? 31 ? 35 ? 0,03 ? 0,31
ЛАЗ-695Н ? ? 19,9 ? 25,9? 37,2 ? 48,4? - ? 0,50 ? 31 ? 35 ? 0,29 ? -
ЛАЗ-699Н ? ? 23,4 ? 30,4? 39,8 ? 51,7? - ? 0,50 ? 32 ? 36 ? 0,40 ? -
ЛАЗ-4202 ? ? 20,5 ? 26,7? 46,5 ? 60,5? - ? 0,75 ? 28 ? 32 ? 0,75 ? -
ЛиАЗ-677 ? ? 28,7 ? 37,3? 41,6 ? 54,1? - ? 0,675 ? 28 ? 32 ? 0,53 ? -
Икарус-250 ? ? 28,0 ? 36,4? 47,9 ? 62,3? - ? 0,650 ? 31 ? 35 ? 0,91 ? -
Икарус-255 ? ? 27,8 ? 36,1? 46,5 ? 60,4? - ? 0,600 ? 31 ? 36 ? 0,80 ? -
Икарус-280 ? ? 27,2 ? 35,4? 45,2 ? 58,8? - ? 0,650 ? 30 ? 34 ? 0,81 ? -
? ? ? ? ---- ? ----? ? ---- ? -- ? -- ? ?
? ? ? ? 29,4 ? 38,2? ? 0,775 ? 22 ? 25 ? ?
Икарус-260 ? ? 28,2 ? 36,7? 43,4 ? 59,0? - ? 0,650 ? 30 ? 34 ? 0,79 ? -
Троллейбусы
ЗИУ-9В ? ? 31,4 ? 40,6? 51,8 ? 67,4? - ? 0,66 ? 32 ? 36 ? 1,30 ? -
ЗИУ-682В ? ? 30,4 ? 39,6? 54,4 ? 70,7? - ? 0,66 ? 32 ? 37 ? 1,56 ? -
Шкода-9ТР ? ? 30,0 ? 39,0? 50,0 ? 65,0? - ? 0,80 ? 28 ? 32 ? 1,11 ? -
Примечания. 1. Диаметры
2. Нагрузка на заднюю ось порожнего транспортного средства в среднем составляет для распространенных грузовых автомобилей и самосвалов 0,38, для троллейбусов и автобусов - 0,58 от нагрузки на заднюю ось груженого транспортного средства.
3. В разделе "Седельные тягачи" в столбце "грузоподъемность" указана максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство.
4. В связи с тем, что автобусы Икарус-280 имеют три оси (моста), расположенные на расстояниях между собой более 2 м, параметры нагрузок от задних осей даны в виде дробей, числители и знаменатели которых соответствуют второй и третьей осям автобуса.
5. Прочерки в последних двух столбцах означают, что данное транспортное средство не следует приводить к расчетной интенсивности воздействия нагрузки транспортных средств групп А или Б соответственно, поскольку наибольшая нагрузка на колесо данного транспортного средства превышает нормированную (см. табл. 1) более чем на 20%.
6. Суммарные коэффициенты
![]() от отношения нагрузки
к расчетной
![]() 3. При проектировании дорожных одежд для многоколесных специализированных транспортных средств, а также при определении возможности единичных проездов таких транспортных средств по существующей дороге в качестве расчетной принимают наибольшую эквивалентную нагрузку
Для расчета дорожной одежды на воздействие движущегося многоколесного транспортного средства эквивалентная нагрузка
где
- коэффициенты, характеризующие соответственно влияние впереди и сзади идущих колес движущегося транспортного средства на напряженно-деформированное состояние дорожной одежды под данным колесом n-й оси и определяемые по графику (рис. 2) в зависимости от отношения расстояния L между осями к диаметру - коэффициенты, характеризующие дополнительное воздействие других колес данной n-й оси и определяемые по графику (рис. 3). При принимают q(l) = 1.![]() влияние колес других осей транспортного средства,
от отношения расстояния L между осями к диаметру
следа заданного колеса:
1, 2 - значения
требованиям интенсивного движения автомобилей
соответственно группы А и Б; 3, 4 - то же,
![]() других колес данной оси транспортного средства,
от отношения расстояния l между центрами отпечатков
рассматриваемого колеса и других колес
(в поперечном направлении) к диаметру
следа заданного колеса для дорожных одежд,
удовлетворяющих требованиям интенсивного движения
автомобилей группы А и Б
Определив
где
Примечание. При проектировании дорожной одежды на воздействие неподвижного многоколесного транспортного средства эквивалентную нагрузку находят тоже по формуле (1) при
4. Основные данные о нагрузках, передаваемых на дорожное покрытие лесовозными автопоездами, приведены в табл. 3 и на рис. 4.
Таблица 3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
лесовозного ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
автопоезда ?МАЗ-509 + ?МАЗ-5434 + ?КрАЗ-260Л +?КрАЗ-255Л +?Урал-375Н +?ЗИЛ-131 +?Урал-377 +?КамАЗ-5410 +?МАЗ-515Б +
?+ ГКБ-9383-?+ ГКБ-9383-?+ ГКБ-9383-?+ ГКБ-9383-?+ ГКБ-9383-?+ ТМЗ-802?+ ТМЗ-802 ?+ ТМЗ-802 ?+ ГКБ-9383-
?011 ?011 ?010 ?010 ?011 ? ? ? ?011
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Масса ? 29,4/13,6 ? 33,0/13,0 ? 42,3/18,0 ? 39,9/17,1 ? 31,1/11,9 ?21,3/9,1 ? 25,2/9,9 ? 25,4/9,2 ? 40,7/13,5
автопоезда, т ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Статическая ? ? ? ? ? ? ? ? ?
нагрузка ? ? ? ? ? ? ? ? ?
на оси, кН: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
первую 2Q ? 50/44 ? 54/43 ? 72/66 ? 58/55 ? 42/36 ? 32/29 ? 40/34 ? 41/32 ? 57/49
н1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
вторую 2Q ? 98/92 ? 102/43 ? 80/35 ? 75,5/58 ? 54,5/22 ? 36,5/19 ? 54/20 ? 54,5/18 ? 90,5/23
н2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
третью 2Q ? - ? - ? 80/35 ? 75,5/58 ? 54,5/22 ? 36,5/19 ? 54/20 ? 54,5/18 ? 90,5/23
н3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
четвертую 2Q ? 73/- ? 87/22 ? 95/22 ? 95/- ? 80/20 ? 54/12 ? 52/12,5 ? 52/12 ? 84,5/20
н4 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
пятую 2Q ? 73/- ? 87/22 ? 95/22 ? 95/- ? 80/20 ? 54/12 ? 52/12,5 ? 52/12 ? 84,5/20
н5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Нагрузка на по- ? ? ? ? ? ? ? ? ?
крытие от колеса ? ? ? ? ? ? ? ? ?
движущегося авто-? ? ? ? ? ? ? ? ?
поезда (с учетом ? ? ? ? ? ? ? ? ?
коэффициента ? ? ? ? ? ? ? ? ?
динамичности ? ? ? ? ? ? ? ? ?
K = 1,3) на ? ? ? ? ? ? ? ? ?
дин ? ? ? ? ? ? ? ? ?
оси, кН: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
первую ? 32,5/28,6 ? 35,1/27,9 ? 46,8/42,9 ? 37,7/35,8 ? 27,3/23,4 ?20,8/18,8?26,0/22,1 ? 26,6/20,8 ? 37,0/31,8
вторую ? 63,7/59,8 ? 66,3/29,7 ? 52,0/22,7 ? 49,0/37,7 ? 35,4/14,3 ?23,6/12,3? 35,1/13 ? 35,3/11,7 ? 58,7/14,9
третью ? - ? - ? 52,0/22,7 ? 49,0/37,7 ? 35,4/14,3 ?23,6/12,3? 35,1/13 ? 35,3/11,7 ? 58,7/14,9
четвертую ? 47,5/- ? 56,6/14,3 ? 61,7/14,3 ? 61,8/- ? 52,0/13,0 ?35,1/7,8 ? 33,8/8,0 ? 33,8/7,8 ? 54,8/13,0
пятую ? 47,5/- ? 56,6/14,3 ? 61,7/14,3 ? 61,8/- ? 52,0/13,0 ?35,1/7,8 ? 33,8/8,0 ? 33,8/7,8 ? 54,8/13,0
Расстояние между? ? ? ? ? ? ? ? ?
осями автопоезда,? ? ? ? ? ? ? ? ?
м: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
второй и ? - ? - ? 1,40 ? 1,40 ? 1,40 ? 1,25 ? 1,40 ? 1,32 ? 1,46
третьей (тягач) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
четвертой и ? 1,35 ? 1,35 ? 1,40 ? 1,35 ? 1,35 ? 1,20 ? 1,20 ? 1,20 ? 1,35
пятой (прицеп) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Давление от ? ? ? ? ? ? ? ? ?
колес, МПа: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
тягача ? 0,55 ? 0,53 ? 0,42 ? 0,40 ? 0,532 ? 0,35 ? 0,39 ? 0,45 ? 0,53
прицепа ? 0,50 ? 0,55 ? 0,55 ? 0,55 ? 0,50 ? 0,45 ? 0,45 ? 0,45 ? 0,50
Диаметр следа ? ? ? ? ? ? ? ? ?
колеса для расче-? ? ? ? ? ? ? ? ?
та дорожной одеж-? ? ? ? ? ? ? ? ?
ды на действие ? ? ? ? ? ? ? ? ?
движущегося ? ? ? ? ? ? ? ? ?
автомобиля, см: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
тягача ? - ? - ? 40/26 ? 40/35 ? 37/24 ? 29/21 ? 34/21 ? 31/18 ? 37/19
прицепа ? 35/- ? 36/18 ? 38/- ? 36/18 ? 36/18 ? 31/15 ? 31/15 ? 30/15 ? 37/18
Суммарный коэф- ? 2,89 ? 3,58 ? 5,56 ? 5,14 ? 1,79 ? 0,31 ? 0,45 ? 0,48 ? 4,49
фициент S ? ? ? ? ? ? ? ? ?
сумм. А ? ? ? ? ? ? ? ? ?
для всех осей ? ? ? ? ? ? ? ? ?
одного автопоезда? ? ? ? ? ? ? ? ?
В том числе: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
для груженого ? 2,16 ? 3,52 ? 5,38 ? 4,82 ? 1,79 ? 0,31 ? 0,44 ? 0,47 ? 4,45
(гр) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S ? ? ? ? ? ? ? ? ?
сумм. А ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
порожнего ? 0,73 ? 0,06 ? 0,18 ? 0,32 ? - ? - ? 0,01 ? 0,01 ? 0,04
(пор) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S ? ? ? ? ? ? ? ? ?
сумм. А ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Примечание. В числителе дан показатель для автопоезда груженого, а в знаменателе - порожнего.
![]() ![]() от лесовозных автопоездов:
а - МАЗ-509 + ГКБ-9383-011, МАЗ-5434 + ГКБ-9383-011;
б - КрАЗ-260Л + ГКБ-010, КрАЗ-255Л + ГКБ-9383-010,
"Урал"-375Н + ГКБ-9383-011, ЗИЛ-131 + ТМЗ-802,
"Урал"-377 + ТМЗ-802, КамАЗ-5410 + ТМЗ-802,
МАЗ-515Л + ГКБ-9383-011
5. Рассмотрим два примера расчета приведенной интенсивности воздействия нагрузки.
Пример 1. Определить параметры расчетной нагрузки для проектирования нежесткой одежды автомобильной дороги II категории с двухполосной проезжей частью.
Согласно технико-экономическим расчетам, интенсивность движения на перспективу составляет 6000 авт./сут в обоих направлениях, в том числе: автомобилей легковых - 2000, грузовых - 3500, автобусов - 500. Движение автомобилей с нагрузками, превышающими 100 кН на ось, в весенний период не предусматривается.
Перспективные состав и интенсивность движения в обоих направлениях автомобилей и автобусов приведены в табл. 4.
Таблица 4
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Группа по ?Марка ?Грузо- ?Коли- ?Интенсивность?Коэффициент
грузоподъемности ?автомобилей,?подъем-?чество ? движения ?для приве-
(масса груза) ?принятых ?ность, ?транс- ? в обоих ?дения к
?за типичные ?т ?портных ?направлениях,?нормирован-
?для данной ? ?средств,?N , авт./сут ?ной
?группы по ? ?% ? n ?нагрузке,
?грузоподъем-? ? ? ?S
?ности ? ? ? ? m сумм. А
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грузовые автомобили
Легкие (до 2,5 т) ?УАЗ-451 ? 1 ? 20 ? 700 ? 0
Средние (2,5 - 5 т)?ГАЗ-53А ? 4 ? 40 ? 1400 ? 0,08
Тяжелые (5 - 15 т) ?КамАЗ-5320 ? 8 ? 20 ? 700 ? 0,27
?ЗИЛ-130-76 ? 6 ? 10 ? 350 ? 0,36
?КрАЗ-256Б1 ? 12 ? 10 ? 350 ? 3,41
Автобусы
Малые ?ПАЗ-3201 ? - ? 40 ? 200 ? 0,03
Средние ?ЛАЗ-699Н ? - ? 30 ? 150 ? 0,40
Большие ?Икарус-250 ? - ? 30 ? 150 ? 0,91
Для одежды автомобильной дороги II категории в качестве расчетной принимают нормированную нагрузку от колеса автомобиля группы А (см. табл. 1):
Коэффициенты
для приведения воздействия на дорожную одежду автомобилей, принятых за типичные, к расчетной нагрузке группы А находят по табл. 2.Приведенная расчетная интенсивность воздействия нагрузки по формуле (3.2):
+ 350 x 3,41 + 200 x 0,03 + 150 x 0,40 + 150 x 0,91) =
= 1276 ед./сут.
Искомые параметры расчетной нагрузки:
1) для проектирования дорожной одежды на действие движущегося транспортного средства: p = 0,6 МПа,
2) для проектирования одежды на действие неподвижного транспортного средства: p = 0,6 МПа,
Пример 2. Определить параметры расчетной нагрузки для проектирования нежесткой одежды автомобильной дороги IV категории с двухполосной проезжей частью.
Согласно технико-экономическим разработкам, интенсивность движения на перспективу составляет 600 авт./сут в обоих направлениях, в том числе автомобилей легковых 150, грузовых - 400, автобусов - 50. По дороге предполагаются перевозки грузов с помощью прицепа-тяжеловоза ЧМЗАП-5208 и двух автомобилей-тягачей КрАЗ-255Б. Перспективные состав и интенсивность движения в обоих направлениях автомобилей и автобусов приведены в табл. 5.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Группа по ?Марка ?Грузо- ?Число ?Интенсив- ?Коэффициент
грузоподъемности ?автомобилей, ?подъем-?транс- ?ность ? приведения
?принятых ?ность, ?портных ?движения ?к расчетной
?за типичные ?т ?средств,?в обоих ? нагрузке,
?для данной ? ?% ?направле- ? S
?группы грузо-? ? ?ниях, N , ? m сумм
?подъемности ? ? ? m ?
? ? ? ?авт./сут ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грузовые автомобили
Легкие (до 2,5 т) ?ГАЗ-06-02 ? 2,0 ? 20 ? 80 ? -
?УАЗ-451ДМ ? 1,0 ? 4,5 ? 18 ? -
Средние (2,5 - 5 т)?ГАЗ-52-04 ? 2,5 ? 20 ? 80 ? -
?ГАЗ-САЗ-53Б ? 3,5 ? 10 ? 40 ? -
?ЗИЛ-ММЗ-555 ? 4,5 ? 20 ? 80 ? -
Тяжелые (5 - 15 т) ?КамАЗ-5511 ? 10,0 ? 15 ? 60 ? 0,067
?КрАЗ-256Б1 ? 12,0 ? 9 ? 36 ? 0,300
?КрАЗ-255Б ? 7,5 ? 1 ? 4 ? 0,089
?(тягач) ? ? ? ?
Сверхтяжелые ?ЧМЗАП-5208 ? 40,0 ? 0,5 ? 2 ? 2,34
с нагрузкой на ось ? ? ? ? ?
более 120 кН ? ? ? ? ?
Автобусы
Малые ?ПАЗ-3201 ? - ? 80 ? 40 ? -
Средние ?ЛАЗ-695Н ? - ? 20 ? 10 ? 0,023
Одежды автомобильных дорог IV категории, как правило, рассчитывают на нагрузку группы Б. Однако в данном случае по дороге предусматривается круглогодичное движение автомобилей группы А. Поэтому дорожную одежду следует рассчитывать на нагрузку не менее нормированной, передаваемой на дорожную одежду колесом автомобиля группы А. Кроме того, согласно п. 3.21 настоящей Инструкции, необходимо найти значение наибольшей эквивалентной колесной нагрузки
Схема расположения колес прицепа ЧМЗАП-5208 показана на рис. 5. Статическая нагрузка на колеса первой оси - 46 кН, второй и третьей - 40,76 кН. Давление воздуха в шинах
а) наихудшие условия для работы дорожной одежды создаются под колесами первой и последней оси (первой, поскольку номинальные нагрузки на колеса этой оси выше, чем на аналогичные колеса остальных осей, а последней, поскольку уровень дополнительного воздействия на дорожную одежду под колесами этой оси со стороны колес остальных осей прицепа наибольший по сравнению с колесами других осей);
б) среди колес каждой оси наибольшее воздействие на дорожную одежду оказывает второе (третье) колесо, так как все колеса оси равнонагружены, а уровень дополнительного воздействия на дорожную одежду со стороны остальных колес оси под внутренними колесами оси выше, чем под внешними.
![]() прицепа-тяжеловоза ЧМЗАП-5208:
1 - наиболее нагруженное колесо
Таким образом, из всех колес прицепа наибольшая эквивалентная нагрузка создается под вторым (третьим) колесом первой или под вторым (третьим) колесом третьей оси.
Затем определяют эквивалентную колесную нагрузку
Диаметр круга, равновеликого отпечатку движущегося колеса
,где
В данном случае
.Определяют отношение расстояния от ближайшей (второй) оси до рассматриваемой к диаметру
По графику (см. рис. 2, кривая 3) находят
Следовательно, влиянием колес второй и третьей осей прицепа на напряжения и деформации дорожной одежды под первой осью можно пренебречь.
Определяют отношения расстояний от остальных колес рассматриваемой оси до второго колеса к диаметру
Подставляя найденные значения коэффициентов в формулы (1) и (2), находят значение наибольшей эквивалентной колесной нагрузки для колес первой оси:
Аналогично определяют эквивалентную колесную нагрузку для второго колеса третьей оси:
.Отношение расстояния L между второй и третьей осью к диаметру
По графику (см. рис. 2, кривая 1) находят
По формулам (1) и (2) находят наибольшую эквивалентную колесную нагрузку для колес третьей оси:
+ 0,072)1,30 = 113,56 кН.
Таким образом, расчетом установлено, что наибольшая эквивалентная нагрузка для прицепа ЧМЗАП-5208 составляет
По формуле (3) диаметр круга, равновеликого отпечатку колеса с нагрузкой
.Аналогично предыдущему устанавливается наибольшая эквивалентная колесная нагрузка для второй оси
Для определения суммарного коэффициента приведения воздействия от прицепа ЧМЗАП-5208 к расчетной нагрузке
= 109,08 / 113,56 = 0,96, = 96,23 / 113,56 = 0,85, = 113,56 / 113,56 = 1,00, Таким образом, искомый суммарный коэффициент приведения:
Аналогично определяют суммарные коэффициенты приведения воздействия на дорожную одежду остальных транспортных средств к расчетной нагрузке
Для КрАЗ-256Б1 из табл. 2 следует, что нагрузка на колесо передней оси движущегося автомобиля
По графику (см. рис. 2, кривые 1 и 2) находят
Аналогично находят с помощью графика (см. рис. 1) суммарный коэффициент для приведения воздействия от автомобиля КрАЗ-256Б1 к расчетной нагрузке
= 29,40 / 113,56 = 0,26, = 66,33 / 113,56 = 0,58, = 79,08 / 113,56 = 0,70, Таким образом, искомый суммарный коэффициент приведения для КрАЗ-256Б1
Так же находят суммарные коэффициенты для приведения воздействия от остальных транспортных средств на дорожную одежду к расчетной нагрузке
Затем определяют приведенную расчетную интенсивность воздействия нагрузки по формуле (3.2):
+ 10 x 0,023) ~= 10 ед./сут.
Для проектирования дорожной одежды на воздействие неподвижного транспортного средства вначале определяют значения наибольшей эквивалентной колесной нагрузки от неподвижного транспортного средства в соответствии с п. 3 настоящего приложения.
Диаметр круга, равновеликого отпечатку неподвижного второго колеса второй оси
.Определив отношение расстояний от первой и третьей осей до второй к диаметру
Так же определяют отношение расстояний от остальных колес рассматриваемой оси до второго колеса к диаметру
Подставляя найденные коэффициенты в формулы (1) и (2), находят наибольшую эквивалентную колесную нагрузку для колес второй оси:
= 71,42 кН.
Подобным же образом устанавливают наибольшие эквивалентные колесные нагрузки для вторых колес первой и третьей осей:
Следовательно, наибольшая эквивалентная колесная нагрузка для неподвижного прицепа ЧМЗАП-5208 составляет
.Следовательно, искомые параметры расчетной нагрузки для проектирования дорожной одежды на действие движущегося транспортного средства:
p = 0,7 МПа,
на действие неподвижного транспортного средства:
p = 0,70 МПа,
1. Основными параметрами механических свойств грунта земляного полотна, которыми пользуются в расчетах дорожных одежд на прочность, служат деформационные и прочностные характеристики, модуль упругости
2. Расчетные значения характеристик грунта можно определять как по результатам непосредственных испытаний образцов в лаборатории, так и по данным пробного нагружения подстилающего грунта земляного полотна при расчетном состоянии; частные значения характеристик, по которым вычисляют нормативные и расчетные значения, должны быть получены единым методом.
Если невозможно выполнить испытания, расчетные характеристики могут быть установлены в зависимости от вида грунта и его расчетной влажности, обусловленной природными условиями и особенностями его работы, по таблицам и графикам, составленным на основании обобщения многочисленных испытаний грунтов.
При проектировании усиления или реконструкции дорожной одежды расчетные характеристики грунта могут быть получены расчетом ("обратным") существующей дорожной конструкции с учетом ее поведения в процессе многолетней эксплуатации.
3. Прочностные и деформационные характеристики грунта зависят от влажности, плотности, структуры, а также от режима его нагружения. Поэтому такие характеристики назначают в два этапа - вначале определяют расчетную влажность
4. Влажность грунта в активной зоне земляного полотна зависит от погодно-климатических условий местности, а также от конструктивных особенностей участка дороги - от вида грунта, конструкции земляного полотна, теплофизических свойств слоев дорожной одежды, наличия тех или иных мер по регулированию водно-теплового режима дорожной одежды и земляного полотна и др.
Активной зоной считают верхнюю часть земляного полотна от низа дорожной одежды до глубины 1,3 - 1,6 м от поверхности покрытия. В этой зоне распространяются значительные напряжения от временных нагрузок, а водно-тепловой режим и состояние грунта наиболее изменчивы и зависят от погодно-климатических условий.
5. Для определения расчетной влажности
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? _
Дорожно- ? Тип ? Среднее значение влажности W грунта,
климатические ? местности ? доли от W
зоны и подзоны ?по условиям? т
(табл. 7) ?увлажнения ????????????????????????????????????????????????
? (табл. 8) ? Супесь ? Песок ? Суглинок ?Супесь пылеватая
? ? легкая ?пылеватый? легкий ?и тяжелая пыле-
? ? ? ?и тяжелый,?ватая, суглинок
? ? ? ? глины ?пылеватый
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I ? 1 ? 0,53 ? 0,57 ? 0,62 ? 0,65
1 ? 2 ? 0,55 ? 0,59 ? 0,65 ? 0,67
? 3 ? 0,57 ? 0,62 ? 0,67 ? 0,70
I ? 1 ? 0,57 ? 0,57 ? 0,62 ? 0,65
2 ? 2 ? 0,59 ? 0,62 ? 0,67 ? 0,70
? 3 ? 0,62 ? 0,65 ? 0,70 ? 0,75
I ? 1 ? 0,60 ? 0,62 ? 0,65 ? 0,70
3 ? 2 ? 0,62 ? 0,65 ? 0,70 ? 0,75
? 3 ? 0,65 ? 0,70 ? 0,75 ? 0,80
II ? 1 ? 0,60 ? 0,62 ? 0,65 ? 0,70
1 ? 2 ? 0,63 ? 0,65 ? 0,68 ? 0,73
? 3 ? 0,65 ? 0,67 ? 0,70 ? 0,75
II ? 1 ? 0,57 ? 0,59 ? 0,62 ? 0,67
2 ? 2 ? 0,60 ? 0,62 ? 0,65 ? 0,70
? 3 ? 0,62 ? 0,64 ? 0,67 ? 0,72
III ? 1 ? 0,55 ? 0,57 ? 0,60 ? 0,63
? 2 - 3 ? 0,59 ? 0,61 ? 0,63 ? 0,67
IV ? 1 ? 0,53 ? 0,55 ? 0,57 ? 0,60
? 2 - 3 ? 0,57 ? 0,58 ? 0,60 ? 0,64
V ? 1 ? 0,52 ? 0,53 ? 0,54 ? 0,57
? 2 - 3 ? 0,55 ? 0,56 ? 0,57 ? 0,60
Примечание. Средние значения влажности
![]() Рис. 6. Номограмма для определения относительной
влажности W от толщины
Значения влажности действительны для дорог с земляным полотном, проходящим в насыпи и удовлетворяющим требованиям СНиП "Автомобильные дороги. Нормы проектирования" в отношении плотности грунта и возвышения низа дорожной одежды над уровнем грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод. Поэтому для дорог, проходящих в неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях (в выемках и нулевых отметках), данные табл. 6 следует увеличивать на 0,03
При возвышении земляного полотна над грунтовыми и поверхностными водами или над поверхностью земли, превышающем значения, требуемые СНиПом более чем в 1,5 раза, влажность грунта следует принимать как для 1-го типа местности.
6. Значения влажности грунта, приведенные в табл. 6, дифференцированы в зависимости от дорожно-климатических зон и подзон Советского Союза (табл. 7 и рис. 7) по признаку примерно одинаковой влажности грунта земляного полотна автомобильных дорог, находящихся в сходных по типу увлажнения местности (табл. 8) условиях. По этому признаку II дорожно-климатическая зона разделена на две подзоны - северную
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Номер дорожно- ? Примерные географические границы
климатической зоны ?
и подзоны ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I ? Севернее линии, соединяющей Мончегорск - Несь -
?Усинск - Ивдель - Игрим - устье Подкаменной
?Тунгуски - Канск - Туран - Горно-Алтайск -
?государственная граница - Благовещенск -
?Биробиджан - Николаевск-на-Амуре. Включает
?географические зоны тундры, лесотундры и северо-
?восточную часть лесной зоны с распространением
?вечномерзлых грунтов
I северная подзона ? Расположена севернее линии: Нарьян-Мар - Салехард -
1 ?Курейка - Трубка - Удачная - Верхоянск - Дружина -
?Горный мыс - Марково
I центральная подзона? Расположена восточнее линии: устье р. Нижней
2 ?Тунгуски - Ербогачен - Ленск - Бодайбо - Богдарин
?и севернее линии: Могоча - Сковородино - Зая -
?Охотск - Палатка - Слаутское. Ограничена с севера
?I подзоной
? 1
I южная подзона ? Расположена между южной географической границей
3 ?вечной мерзлоты в европейской части СССР, в
?Западной Сибири, на Дальнем Востоке, севернее южной
?государственной границы в Восточной Сибири и южной
?границей северной и центральной подзон
II ? От границы I зоны до линии, соединяющей Львов -
?Житомир - Тулу - Горький - Ижевск - Томск - Канск.
?На Дальнем Востоке от границы I зоны (Благовещенск -
?Биробиджан - Николаевск-на-Амуре) до государственной
?границы. Включает географическую зону лесов
?с избыточным увлажнением грунтов
II северная подзона ? Расположена севернее линии, соединяющей
1 ?Барановичи - Рославль - Клин - Рыбинск - Котлас -
?Березники - Ивдель
II южная подзона ? Расположена южнее линии, соединяющей Барановичи -
2 ?Рославль - Клин - Рыбинск - Котлас - Березники -
?Ивдель
III ? От границы III зоны до линии, соединяющей Кишинев -
?Кировоград - Белгород - Куйбышев - Магнитогорск -
?Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную
?географическую зону со значительным увлажнением
?грунтов в отдельные годы
IV ? От границы III зоны до линии, соединяющей Джульфу -
?Степанакерт - Буйнакск - Кизляр - Волгоград, и далее
?проходит южнее на 200 км линии, соединяющей
?Уральск - Актюбинск - Караганду, и до северного
?побережья озера Балхаш. Включает географическую
?степную зону с недостаточным увлажнением грунтов
V ? Расположена к юго-западу и югу от границы IV зоны
?до государственной границы и включает пустынную и
?пустынно-степную географические зоны с засушливым
?климатом и распространением засоленных грунтов
Примечание. Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-климатической зоне.
![]() ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тип ? Условия увлажнения ? Признаки
местности ? ?
по характеру? ?
и степени ? ?
увлажнения ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? Сухие места ? Поверхностный сток обеспечен,
? ?грунтовые воды не оказывают
? ?существенного влияния на увлажнение
? ?верхней толщи почвогрунтов. В I зоне,
? ?кроме того, мощность сезонно
? ?оттаивающего слоя достигает 2,5 м;
? ?грунты гравийно-галечниковые,
? ?песчаные, а также супесчаные,
? ?глинистые, непросадочные с влажностью
? ?менее 0,7W
? ? т
2 ? Сырые места с избы- ? Поверхностный сток не обеспечен,
?точным увлажнением ?но грунтовые воды не оказывают
?в отдельные периоды ?существенного влияния на увлажнение
?года ?верхней толщи почвогрунтов. Почвы
? ?с признаками поверхностного
? ?заболачивания. Весной и осенью
? ?появляется застой воды на поверхности.
? ?В I зоне, кроме того, это плоские
? ?водоразделы, пологие склоны гор
? ?и их шлейфы с мощностью сезонно
? ?оттаивающего слоя от 1,0 до 2,5 м.
? ?Грунты глинистые, просадочные,
? ?с влажностью 0,7 - 0,9W
? ? т
3 ? Места с постоянным ? Грунтовые воды или длительно стоящие
?избыточным увлажнением?(более 30 сут) поверхностные воды
? ?влияют на увлажнение верхней толщи
? ?грунтов; почвы торфяные, оглеенные,
? ?с признаками заболачивания, а также
? ?солончаки и постоянно орошаемые
? ?территории засушливых областей.
? ?В I зоне, кроме того, заболоченные
? ?тальвеги, замкнутые впадины с развитым
? ?мохоторфяным покровом и малой мощностью
? ?(до 1 м) сезонно оттаивающего слоя;
? ?грунты глинистые, сильно просадочные,
? ?содержащие в пределах двойной мощности
? ?сезонно оттаивающего слоя линзы льда
? ?толщиной более 10 см. Влажность связных
? ?грунтов более 0,9W
? ? т
Помимо деления СССР по климатическим условиям с севера на юг, следует учитывать, что при переходе с запада на восток климат становится более континентальным, уменьшается количество осадков и возрастает скорость промерзания. В западных же районах значительное влияние на водно-тепловой режим оказывают продолжительные оттепели, наблюдаемые во все зимние месяцы и приводят к дополнительному притоку влаги в грунт.
Для районов II - III дорожно-климатических зон западнее линии Нарва - Псков - Смоленск - Орел - Воронеж значения влажности грунтов, приведенные в табл. 6, увеличивают на 0,02 - 0,05
7. Внутри каждой зоны отдельные участки дорог по характеру и степени увлажнения относятся к одному из трех типов местности (табл. 8). Тип увлажнения местности устанавливают при изысканиях.
8. Средние влажности
9. Для отдельных хорошо изученных регионов страны средние влажности (табл. 6) могут быть откорректированы с учетом местных условий. Так, в южных районах страны (УССР, юг РСФСР, районы Средней Азии и др.) для уточнения влажности грунта земляного полотна можно воспользоваться данными многолетних весенних наблюдений за влажностью грунтов поля, производимых на агрометеостанциях (АМС) по стандартной методике гидрометеослужбы.
10. При расчете конструкций, в которых предусмотрены такие мероприятия, как устройство монолитных оснований дорожных одежд, водонепроницаемых обочин, совершенный дренаж, теплоизоляционные слои, полностью предотвращающие промерзание земляного полотна, и др., среднюю влажность по табл. 6 следует уменьшить на значения, указанные в табл. 9.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Конструктивное мероприятие ?Снижение средней влажности,
? в долях, W , в дорожно-
? т
? климатических зонах
????????????????????????????
? II ? III ? IV ? V
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Основания одежды или морозозащитные слои ? ? ? ?
на границе раздела с грунтом земляного полотна ? ? ? ?
из укрепленных материалов и грунтов на основе: ? ? ? ?
крупнообломочного грунта и песка ? 0,04 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,03
супеси ? 0,05 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,04
пылеватых песков и супесей, суглинка, ? 0,08 ? 0,08 ? 0,06 ? 0,05
зологрунтов ? ? ? ?
Укрепление обочин (не менее, чем на 2/3 ? ? ? ?
их ширины): ? ? ? ?
асфальтобетоном ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,02
щебнем (гравием) ? 0,02 ? 0,02 ? 0,02 ? 0,02
Дренаж с продольными трубчатыми дренами ? 0,05 ? 0,03 ? - ? -
Обеспечение безопасного расстояния от уреза ? 0,03 ? 0,02 ? - ? -
застаивающейся воды до бровки земляного полотна? ? ? ?
Устройство в земляном полотне гидроизоляцион- ? 0,05 ? 0,05 ? 0,03 ? 0,03
ных прослоек из полимерных рулонных материалов ? ? ? ?
Устройство теплоизолирующего слоя, ? Снизить на расчетное
предотвращающего промерзание грунта ?зимнее влагонакопление
Грунт в активной зоне земляного полотна ? Снизить расчетную
в "обойме" ?влажность грунта до
?оптимального значения
Грунт, уплотненный до K = 1,03 - 1,05 ? - ?0,03 -?0,03 -?0,03 -
упл ? ? 0,05? 0,05? 0,05
в слое 0,3 - 0,5 м от низа дорожной одежды ? ? ? ?
11. Расчетную влажность грунта следует устанавливать вероятностным методом ввиду временной (по сезонам и годам) изменчивости влажности грунта земляного полотна и необходимости рассчитывать дорожную конструкцию на прочность с заданным уровнем проектной надежности.
Под расчетной влажностью
Расчетная влажность грунта
t - коэффициент нормированного отклонения, принимаемый в зависимости от заданного уровня проектной надежности конструкции дорожной одежды.
Уровень проектной надежности, K . . . . . . . . 0,60 0,85 0,9 0,95
н
Коэффициент t нормированного отклонения . . . . . 0,26 1,06 1,32 1,71
12. Деформационные и прочностные характеристики глинистых грунтов и пылеватых песков существенно зависят от их влажности. Расчетные значения этих характеристик при кратковременном нагружении приведены в табл. 10.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунт ?Обозна- ? Расчетные значения характеристик при влажности грунта,
?чение и ? доли от W
?измеритель? т
? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 0,5 ?0,55 ? 0,6 ?0,65 ? 0,7 ?0,75 ? 0,8 ?0,85 ? 0,9 ?0,95
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Супесь легкая ?E , МПа ? 70 ? 60 ? 56 ? 53 ? 49 ? 45 ? 43 ? 42 ? 41 ? 40
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?фи , град? 37 ? 36 ? 36 ? 36 ? 35 ? 35 ? 34 ? 34 ? 33 ? 33
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?c , МПа ?0,015?0,014?0,014?0,013?0,012?0,011?0,010?0,009?0,008?0,007
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Песок пылеватый ?E , МПа ? 96 ? 90 ? 84 ? 78 ? 72 ? 66 ? 60 ? 54 ? 48 ? 43
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?фи , град? 38 ? 38 ? 37 ? 37 ? 36 ? 35 ? 34 ? 33 ? 32 ? 31
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?c , МПа ?0,026?0,024?0,022?0,018?0,014?0,012?0,011?0,010?0,009?0,008
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Суглинок легкий ?E , МПа ? 108 ? 90 ? 72 ? 50 ? 41 ? 34 ? 29 ? 25 ? 24 ? 23
и тяжелый, глина ? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?фи , град? 32 ? 27 ? 24 ? 21 ? 18 ? 15 ? 13 ? 11 ? 10 ? 9
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?c , МПа ?0,045?0,036?0,030?0,024?0,019?0,015?0,011?0,009?0,006?0,004
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Супесь пылеватая,?E , МПа ? 108 ? 90 ? 72 ? 54 ? 46 ? 38 ? 32 ? 27 ? 26 ? 25
тяжелая пылеватая,? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
суглинок легкий ?фи , град? 32 ? 27 ? 24 ? 21 ? 18 ? 15 ? 13 ? 11 ? 10 ? 9
пылеватый ? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?c , МПа ?0,045?0,036?0,030?0,024?0,016?0,013?0,010?0,008?0,005?0,004
? гр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Значения характеристик суглинка и глины даны применительно к гидрослюдистому и каолинитовому минералогическому составу глинистых частиц. Характеристики суглинков и глин монтмориллонитового состава при влажности (0,6 - 0,75)
13. Деформационные и прочностные характеристики песков за исключением пылеватых и супеси легкой крупной мало зависят от их влажности (во всяком случае, в интервале до полной влагоемкости) и, следовательно, они мало изменчивы от погодно-климатических условий. Деформационные и прочностные расчетные характеристики таких грунтов при плотности, соответствующей требованиям СНиПа, принимаются по табл. 11.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунт ? Расчетные характеристики
?????????????????????????????
?E , МПа?фи , град?c , МПа
? гр ? гр ? гр
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Песок крупный, гравелистый ? 130 ? 42 ? 0,005
" средней крупности ? 120 ? 40 ? 0,005
" мелкий ? 100 ? 38 ? 0,005
" одноразмерный (барханный, дюнный ? 75 ? 33 ? 0,005
или подобный им) ? ? ?
Супесь легкая крупная ? 65 ? 40 ? 0,005
14. Данными табл. 10 и 11 следует пользоваться при расчете конструкций на прочность при действии подвижных нагрузок.
При расчете конструкций на статическое действие нагрузок модули упругости грунтов следует уменьшить на 5% для несвязных и на 15% для связных грунтов.
1. Материалы, содержащие органическое вяжущее, обладают упруго-вязко-пластическими свойствами. Модули упругости этих материалов, как и прочностные их характеристики, в значительной мере зависят от температуры и режима нагружения - скорости приложения нагрузки, продолжительности действия ее и др. Прочность таких материалов зависит, кроме того, от повторности нагружений и условий работы в конструкции.
Так как конструкции дорожных одежд на перегонных участках подвергаются в основном воздействию подвижных нагрузок, а на стоянках, остановках, перекрестках и т.п. - статическому воздействию от средств транспорта, значения модуля упругости асфальтового бетона ниже в табл. 12 - 14 даны применительно к этим двум видам режима нагружения конструкций.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Материал ? Марка ? Характеристики
? битума ? для расчета на изгиб
? ??????????????????????????
? ? Модуль ? Среднее
? ?упругости,?сопротивление
? ? E, МПа ?растяжению при
? ? ? _
? ? ?изгибе R , МПа
? ? ? и
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Плотный асфальтобетон I - II марки ?БНД-40/60 ? 6000 ? 3,2
?БНД-60/90 ? 4500 ? 2,8
?БНД-90/130 ? 3600 ? 2,4
?БНД-130/200? 2600 ? 2,0
?БНД-200/300? 2000 ? 1,8
?БГ-70/130 ? 1700 ? 1,7
?СГ-130/200 ? 1500 ? 1,6
Пористый асфальтобетон ?БНД-40/60 ? 3600 ? 1,8
?БНД-60/90 ? 2800 ? 1,6
?БНД-90/130 ? 2200 ? 1,4
?БНД-130/200? 1800 ? 1,2
?БНД-200/300? 1400 ? 1,1
Высокопористый щебеночный ?БНД-40/60 ? 3000 ? 1,1
асфальтобетон ?БНД-60/90 ? 2100 ? 1,0
?БНД-90/130 ? 1700 ? 0,9
Высокопористый песчаный асфальто- ?БНД-40/60 ? 3000 ? 1,3
бетон, в том числе битумопесчаная ?БНД-60/90 ? 2100 ? 1,1
смесь по ТУ 218 РСФСР 395-79 ? ? ?
Плотный дегтебетон ? - ? 10000 ? 2,5
Пористый дегтебетон ? - ? 5000 ? 1,5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Материал ? Марка ?Расчетные значения кратковременного
? битума ? модуля упругости E, МПа,
? ? при температуре покрытия, °C
? ?????????????????????????????????????
? ? +10 ? +20 ? +30 ? +40 ?+50 (60)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Плотный асфальтобетон ?БНД-40/60 ? 4400 ? 2600 ? 1300 ? 690 ? 430
?БНД-60/90 ? 3200 ? 1800 ? 900 ? 550 ? 380
?БНД-90/130 ? 2400 ? 1200 ? 660 ? 440 ? 350
?БНД-130/200? 1500 ? 800 ? 560 ? 380 ? 320
?БНД-200/300? 1200 ? 600 ? 420 ? 350 ? 300
?БГ-70/130 ? 1000 ?\ 400 ? 350 ? 300 ? 300
?СГ-130/200 ? 900 ?/ ? ? ?
?СГ-70/130 ?\ 800 ? 350 ? 300 ? 250 ? 250
?МГ-70/130 ?/ ? ? ? ?
Пористый и высокопористый?БНД-40/60 ? 2800 ? 1700 ? 900 ? 540 ? 390
асфальтобетон, в том числе?БНД-60/90 ? 2000 ? 1200 ? 700 ? 460 ? 360
битумопесчаная смесь ?БНД-90/130 ? 1400 ? 800 ? 510 ? 380 ? 350
по ТУ 218 РСФСР 395-79 ?БНД-130/200? 1100 ? 590 ? 410 ? 340 ? 340
?БНД-200/300? 950 ? 460 ? 350 ? 330 ? 330
Плотный дегтебетон ? - ? 3800 ? 1500 ? 800 ? 500 ? 350
Пористый дегтебетон ? - ? 2000 ? 800 ? 400 ? 350 ? 300
Примечания. 1. Если данных непосредственных региональных наблюдений за температурой покрытия не имеется, можно применять в качестве расчетной температуры асфальтобетона в I - II дорожно-климатических зонах +20 °C, в III зоне - +30 °C, в IV - +40 °C и в V - +50 °C.
2. Модули упругости плотного асфальтобетона даны в таблице применительно к смесям типа Б. При температурах от 30 до 50 °C модули упругости для смесей типа А следует увеличить, а типов В, Г, Д - уменьшить на 20%.
3. Модули упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны в таблице применительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50 °C модули упругости для мелкозернистых смесей следует увеличить на 10%, а для крупнозернистых смесей - на 20%.
4. Расчетные значения кратковременного модуля упругости E приведены для использования в расчетах конструкций по упругому прогибу и сдвигу в грунте и в промежуточных слоях одежды.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид асфальтобетона ? Вид смеси ?Расчетный модуль упругости
? ?E при статическом действии
? ? нагрузки, МПа, при
? ? расчетной температуре, °C
? ????????????????????????????
? ? +20 ? +30 ? +40 ? +50
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Плотные смеси, тип Б ?Крупнозернистая ? 400 ? 350 ? 300 ? 250
Плотные смеси, типы Г, Д ?Мелкозернистая ? 300 ? 270 ? 220 ? 200
Пористые и высокопористые ?Песчаная ? 200 ? 180 ? 160 ? 150
смеси ?Крупнозернистая ? 360 ? 320 ? 280 ? 250
?Мелкозернистая ? 290 ? 250 ? 220 ? 200
?Песчаная ? 250 ? 225 ? 200 ? 190
Примечание. Модули упругости асфальтобетона типа А увеличивают на 20%, а типа В уменьшают на 20%.
2. При расчете асфальтобетонного покрытия на прочность необходимо располагать данными о расчетной его температуре, т.е. температуре, при которой покрытие в конкретных условиях работает наиболее напряженно. В районах сезонного промерзания дорожных конструкций независимо от того, в какой дорожно-климатической зоне они находятся, наиболее неблагоприятные условия для работы покрытия наступают в начале весны при низкой положительной температуре покрытия, с учетом которой составлена табл. 12.
К концу весны при значительном оттаивании земляного полотна модуль упругости асфальтобетона уменьшается, что неблагоприятно сказывается на сопротивлении сдвигу грунта земляного полотна и промежуточных слоев одежды. Так как интенсивность повышения температуры воздуха в весенне-летнее время разная в различных дорожно-климатических зонах, то и расчетная температура покрытия также неодинакова. В табл. 13 приведены значения кратковременного модуля упругости асфальтобетона при разных температурах. Расчетные значения температуры в данном случае желательно уточнять по результатам региональных наблюдений.
3. Данные табл. 12 и 13 относятся к асфальтобетону на битумах марок БНД. Допустимо использование этих данных при применении битума марок БН соответствующей вязкости.
4. В табл. 12, 13 и 14 приведены значения деформационных и прочностных характеристик асфальтобетона и дегтебетона, используемые в расчетах по критерию - сопротивление растяжению при изгибе (см. табл. 12), сопротивление сдвигу в грунте и слоях из зернистых и слабосвязных материалов (см. табл. 13 и 14), упругому прогибу поверхности покрытия конструкции (см. табл. 14).
5. Расчетное значение сопротивления асфальтобетона или дегтебетона растяжению при изгибе
где
t - коэффициент нормированного отклонения
![]() учитывающего повторность нагружения от расчетной
приведенной интенсивности
нагрузки на полосу:
1 - для асфальтобетонов на битумах БНД-130/200
и БНД-200/300, высокопористых асфальтобетонов и дегтебетона;
2 - для плотных и пористых асфальтобетонов на битумах
БНД-40/60, БНД-60/90 и БНД-90/130;
3 - для материалов и грунтов, укрепленных
неорганическими вяжущими
6. При расчете дорожной одежды на статическое действие нагрузки расчетные значения модуля упругости асфальтобетона необходимо принимать по табл. 14.
7. Для расчета асфальтобетонных слоев по сопротивлению сдвигу расчетные значения модуля упругости асфальтобетона следует принимать по табл. 14, а расчетные характеристики для определения допускаемого сопротивления асфальтобетона сдвигу - по табл. 15.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид смеси ? Характеристика асфальтобетона
асфальтобетонных слоев ? для расчета на сдвиг
????????????????????????????????????????
? Комплексный ?Сцепление, c , МПа
? коэффициент K ? аб
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Крупнозернистая ? 1,6 ? 0,30/0,27
Мелкозернистая ? 1,1 ? 0,20/0,17
Песчаная ? 0,9 ? 0,15/0,13
Примечания. 1. В числителе дано сцепление для горячих смесей на вязких битумах (40/130), а в знаменателе - для смесей с битумом 130/300.
2. Характеристики материалов даны ориентировочные и должны уточняться по мере накопления данных исследований.
3. Если асфальтобетон приготовлен с применением дробленого песка, то сцепление следует увеличить на 20%.
8. Расчетные значения характеристик материалов и грунтов, укрепленных вяжущими веществами, следует принимать по табл. 16 и 17. В табл. 17 приведены также характеристики слоев из неукрепленных зернистых материалов.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Материал ?Расчетные характеристики
п.п.? ? материалов и грунтов,
? ? укрепленных вяжущим
? ?????????????????????????
? ? Модуль ? Прочность
? ?упругости,?на растяжение
? ? E, МПа ? при изгибе,
? ? ? R, МПа
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? Щебень и гравий, обработанные цементом, ? ?
?марок: ? ?
? 75 ? 1000 ? 0,7
? 60 ? 900 ? 0,6
? 40 ? 700 ? 0,5
2 ? Крупнообломочные грунты и гравийно-песчаные ? ?
?смеси оптимального или близких к оптимальному? ?
?составов, укрепленные комплексными вяжущими: ? ?
? I класс прочности ?900 - 700 ? 0,55 - 0,45
? II " " ?650 - 500 ? 0,42 - 0,35
? III " " ?450 - 300 ? 0,32 - 0,25
3 ? То же, укрепленные цементом: ? ?
? I класс прочности ?800 - 550 ? 0,46 - 0,34
? II " " ?530 - 350 ? 0,33 - 0,25
? III " " ?320 - 280 ? 0,22 - 0,20
?гранулированным шлаком, известью, фосфатными ? ?
?вяжущими и другими композиционными вяжущими ? ?
?из них с добавками или без добавок ПАВ, ? ?
?дегтем и т.п.: ? ?
? I класс прочности ?700 - 530 ? 0,40 - 0,32
? II " " ?500 - 330 ? 0,31 - 0,22
? III " " ?300 - 250 ? 0,20 - 0,18
5 ? Крупнообломочные грунты и гравийно-песчаные ?350 - 250 ? 0,35 - 0,30
?смеси оптимального или близких к оптимальному? ?
?составу, укрепленные вязким битумом ? ?
?или эмульсией на вязком битуме ? ?
6 ? Крупнообломочные грунты и гравийно-песчаные ? ?
?смеси неоптимального состава, пески (кроме ? ?
?мелких, пылеватых и одноразмерных), супесь ? ?
?легкая, крупная, щебень малопрочных пород ? ?
?и отходы камнедробления, укрепленные ? ?
?комплексными вяжущими: ? ?
? I класс прочности ?800 - 650 ? 0,50 - 0,42
? II " " ?600 - 450 ? 0,40 - 0,32
? III " " ?420 - 280 ? 0,31 - 0,24
7 ? То же, укрепленные цементом: ? ?
? I класс прочности ?700 - 500 ? 0,40 - 0,30
? II " " ?480 - 330 ? 0,28 - 0,22
? III " " ?300 - 250 ? 0,19 - 0,18
8 ? То же, укрепленные вяжущими, указанными ? ?
?в порядковом номере 4: ? ?
? II класс прочности ?450 - 300 ? 0,25 - 0,17
? III " " ?280 - 200 ? 0,16 - 0,12
9 ? То же, укрепленные вязким битумом ?300 - 200 ? 0,30 - 0,25
?или эмульсией на вязком битуме ? ?
10 ? Пески мелкие и пылеватые, супесь легкая и ? ?
?пылеватая, укрепленные комплексными вяжущими:? ?
? I класс прочности ?750 - 600 ? 0,47 - 0,40
? II " " ?550 - 400 ? 0,37 - 0,30
? III " " ?380 - 250 ? 0,28 - 0,22
11 ? То же, укрепленные цементом: ? ?
? I класс прочности ?650 - 480 ? 0,35 - 0,26
? II " " ?450 - 300 ? 0,25 - 0,18
? III " " ?260 - 220 ? 0,16 - 0,13
12 ? То же, укрепленные вяжущими, указанными ? ?
?в п. 4: ? ?
? II класс прочности ?430 - 280 ? 0,22 - 0,11
? III " " ?230 - 180 ? 0,08 - 0,07
13 ? То же, укрепленные вязкими битумами ?300 - 220 ? 0,25 - 0,20
?или эмульсиями на вязких битумах ? ?
14 ? Побочные продукты промышленности (каменные ? ?
?материалы и крупнообломочные грунты, ? ?
?сопутствующие рудным ископаемым, золошлаковые? ?
?смеси, формовочные смеси, фосфоритные ? ?
?"хвосты" и т.п.), укрепленные комплексными ? ?
?вяжущими: ? ?
? I класса прочности ?700 - 550 ? 0,45 - 0,37
? II " " ?530 - 350 ? 0,36 - 0,28
? III " " ?320 - 200 ? 0,26 - 0,12
15 ? То же, укрепленные цементом: ? ?
? I класса прочности ?600 - 420 ? 0,30 - 0,22
? II " " ?400 - 250 ? 0,20 - 0,14
? III " " ?220 - 180 ? 0,12 - 0,09
16 ? То же, укрепленные вяжущими, указанными ? ?
?в п. 4: ? ?
? II класс прочности ?350 - 220 ? 0,15 - 0,09
? III " " ?200 - 130 ? 0,08 - 0,06
17 ? То же, укрепленные вязкими битумами ?250 - 180 ? 0,20 - 0,15
?или эмульсиями на вязких битумах ? ?
18 ? Супеси тяжелые и пылеватые, суглинки легкие,? ?
?укрепленные комплексными вяжущими: ? ?
? I класс прочности ?600 - 500 ? 0,40 - 0,35
? II " " ?450 - 300 ? 0,32 - 0,25
? III " " ?280 - 150 ? 0,24 - 0,10
19 ? То же, укрепленные минеральными вяжущими - ? ?
?цементом, золой-уносом или гранулированным ? ?
?шлаком: ? ?
? I класс прочности ?500 - 350 ? 0,22 - 0,16
? II " " ?350 - 230 ? 0,16 - 0,12
? III " " ?200 - 120 ? 0,09 - 0,07
20 ? То же, укрепленные вяжущими, указанными ? ?
?в п. 4: ? ?
? II класс прочности ?300 - 200 ? 0,12 - 0,08
? III " " ?180 - 100 ? 0,06 - 0,05
21 ? То же, укрепленные эмульсиями на вязких ?250 - 180 ? 0,17 - 0,10
?битумах ? ?
22 ? Суглинки тяжелые и пылеватые, глины ? ?
?песчанистые и пылеватые, укрепленные ? ?
?минеральными и комплексными вяжущими: ? ?
? II класс прочности ?330 - 200 ? 0,12 - 0,08
? III " " ?180 - 80 ? 0,06 - 0,05
Примечания. 1. Под комплексными вяжущими понимаются: цемент + вязкий битум или эмульсии на вязком битуме; цемент + полимерное вяжущее, цемент (известь) + активные золы-уносы или гранулированные шлаки и т.п.
2. Большие значения расчетных характеристик принимают при: а) использовании более качественных минеральных материалов и активных вяжущих; б) укреплении материалов и грунтов неорганическими вяжущими в III - V дорожно-климатических зонах; в) укреплении вязким битумом и битумной эмульсией на вязком битуме в I - II дорожно-климатических зонах.
3. Подбирать составы смесей и назначать их класс прочности следует по ГОСТ 23558-79 и по Инструкции СН 25-74.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Материал (грунт) ? Расчетные характеристики ? Примечание
?????????????????????????????????
? Модуль ? Угол ?Сцепле- ?
?упругости,?внутреннего?ние, c ,?
? E, МПа ?трения, фи,? м ?
? ? град ?МПа ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Черный щебень, уложен-?600 - 900 ? - ? - ? Большие значения -
ный по способу заклинки? ? ? ?для покрытий, мень-
? ? ? ?шие - для оснований
Слой из щебня I - II ?400 - 600 ? - ? - ? То же
класса прочности, ? ? ? ?
устроенный по способу ? ? ? ?
пропитки вязким битумом? ? ? ?
Щебень фракционирован-? ? ? ?
ный I - III класса ? ? ? ?
прочности, уложенный ? ? ? ?
по способу заклинки: ? ? ? ?
из прочных осадочных ?350 - 450 ? - ? - ? "
пород ? ? ? ?
из изверженных пород ?250 - 350 ? - ? - ? -
Фракционированный ? 500 ? - ? - ?
щебень, укрепленный ? ? ? ?
цементно-песчаной ? ? ? ?
смесью по способу ? ? ? ?
пропитки ? ? ? ?
Шлак с подобранным ? ? ? ? Большие значения
гранулометрическим ? ? ? ?при устойчивой
составом: ? ? ? ?структуре шлака
активный ?350 - 450 ? - ? - ?
малоактивный ?200 - 300 ? - ? - ?
Рядовой шлаковый ?150 - 200 ? - ? - ? -
щебень ? ? ? ?
Каменная мостовая, ?400 - 500 ? - ? - ? -
пакеляж ? ? ? ?
Грунт, укрепленный ? ? ? ? Большие значения -
жидким битумом: ? ? ? ?при смешении
супесь непылеватая ?150 - 200 ? 25 - 35 ?0,02 - ?в установке и
? ? ? 0,035?применении битумной
суглинок, супесь ? 80 - 150 ? 15 - 25 ?0,02 - ?эмульсии
пылеватая ? ? ? 0,035?
Песчано-гравийные ? 180 ? 45 ? 0,03 ?
смеси N 1, 2, 4 ? ? ? ?
по ГОСТ 25607-83 ? ? ? ?
Песок, удовлетворяющий? ? ? ? Показатели c и E
требованиям Государст- ? ? ? ? м
венного стандарта: ? ? ? ?приняты при оста-
крупный и гравелистый? 130 ? 42 ? 0,007 ?точной пористости
средней крупности ? 120 ? 40 ? 0,006 ?песка, уплотненного
мелкий ? 100 ? 38 ? 0,005 ?до максимальной
? ? ? ?плотности
? ? ? ?26% < n < 32%, при
? ? ? ?n < 26% - увеличи-
? ? ? ?ваются на 20%,
? ? ? ?а при n > 32%
? ? ? ?уменьшаются на 20%
Характеристики материалов, приведенные в табл. 16, 17, а также в табл. 18 (см. ниже) до накопления дифференцированных по длительности действия нагрузки данных следует применять при расчетах как на кратковременное, так и на длительное (статическое) нагружение.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Теплоизоляционный материал ? Расчетные характеристики
?????????????????????????????
? Модуль ? Предел
?упругости, E,?прочности при
? МПа ?изгибе, R, МПа
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Пенопласт марки ПС-4 ? 13,0 - 33,5 ? 0,8 - 1,2
Стиропорбетон ?500,0 - 800,0? 0,3 - 0,4
Аглопоритовый щебень, обработанный вязким ? 400,0 ? 0,4
битумом ? ?
Керамзитовый гравий, обработанный вязким ? 500,0 ? 0,4
битумом ? ?
Гравий (щебень) с легкими заполнителями, ? 500,0 ? 0,8
обработанные вязким битумом ? ?
Цементогрунт с перлитом ? 130,0 ? 0,2
То же, с полистиролом, состава: ? ?
гранулы полистирола 3 - 2% ? ?
песок 97 - 98% (% от массы) ? 300,0 ? 0,2
цемент 7 - 6% ? ?
То же, с керамзитом, состава: ? ?
песок 75% ? ?
керамзит 25% ? 300,0 ? 0,3
цемент 6% ? ?
Битумоцементогрунт с перлитом, состава: ? ?
перлитовый щебень 25 - 20% ? ?
песок 75 - 80% ?200,0 - 300,0? 0,2 - 0,3
цемент 4 - 6% ? ?
битум 12 - 10% (от массы песка, перлита ? ?
и цемента) ? ?
Цементогрунт с аглопоритом, состава: ? ?
супесь или песок 70 - 80% ? ?
аглопорит 30 - 20% ?250,0 - 350,0? 0,25 - 0,35
цемент 6% ? ?
Золошлаковые смеси, укрепленные цементом ? 150,0 ? 0,4
Грунт, укрепленный золой-уносом ? 200,0 ? 0,4
Цементогрунт, обработанный битумной эмульсией? - ? 0,6
9. Расчетные значения деформационных и прочностных характеристик теплоизоляционных материалов, используемые в расчетах на прочность дорожных одежд с теплоизолирующими слоями, следует принимать по табл. 18.
10. Расчетные характеристики неукрепленных малопрочных каменных материалов принимают по рис. 9. Под малопрочными каменными материалами понимаются гравий, щебень, гравийные, щебеночные и гравийно-(щебеночно)-песчаные смеси, в которых содержится или же может образоваться в процессе строительства и эксплуатации основания избыточное по сравнению с действующими нормами количество мелких частиц с числом их пластичности до 7. Предусматривается применение: природных или искусственно составленных смесей с содержанием зерен гравия (щебня) крупнее 5 мм не менее 20%, щебня из осадочных пород марок 400, 300 и 200 по дробимости, щебня из изверженных и метаморфических пород марки 600 по дробимости, дресвы, опоки, грунтощебня и др.
![]() частиц n размером менее 0,63 мм (или показателя
дробимости малопрочного щебня) для щебеночных
и гравийных материалов (смесей). На кривых показано
число пластичности частиц в смеси размером мельче 0,63 мм
Упругодеформационные и прочностные свойства малопрочных материалов зависят в основном от процентного содержания и числа пластичности смеси фракций размером мельче 0,63 мм. Для щебня число пластичности этих фракций определяется после его стандартного испытания на дробимость или износ.
Расчетные характеристики слоев из щебеночных смесей и щебня для дорог во II - III дорожно-климатических зонах устанавливают по графику (см. рис. 9); для дорог в IV - V климатических зонах значения этих характеристик следует увеличивать на 25%. Расчетные характеристики слоев из гравийных и гравийно-песчаных смесей для дорог в IV - V климатических зонах устанавливают по графику рис. 9; для дорог во II - III климатических зонах значения этих характеристик следует уменьшить на 30%.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
Пример 1. Требуется запроектировать конструкцию одежды с асфальтобетонным покрытием для дороги II категории, проходящей во 2 подзоне II дорожно-климатической зоны.
Исходные данные: местность по условиям увлажнения относится ко 2-му типу; грунт земляного полотна - суглинок пылеватый; материалы для основания - фракционированный щебень из прочных осадочных пород и песок средней крупности.
Перспективная интенсивность грузового движения на полосу 2440 авт./сут; распределение по маркам грузовых автомобилей:
Марка
автомобиля . . . ЗИЛ-130 МАЗ-500А ЗИЛ-ММЗ-554 КамАЗ-5511 КрАЗ-256Б1
Число проходов
по полосе
в сутки . . . . 900 540 450 450 100
За расчетную нагрузку принят автомобиль группы А со следующими параметрами (см. табл. 1): давление на покрытие p = 0,6 МПа, расчетный диаметр следа колеса движущегося автомобиля
x 3,48 = 1630 ед./сут.
Требуемый уровень надежности для заданной категории дороги
Расчетные характеристики материалов дорожной одежды и грунта земляного полотна назначают исходя из эксплуатационных требований с учетом наличия и стоимости отдельных материалов, условий их транспортировки; принимая во внимание имеющуюся технику, намечают следующие материалы для слоев дорожной одежды: 1) покрытие - плотный асфальтобетон I марки, горячий, на битуме БНД-60/90; 2) верхний слой основания - пористый асфальтобетон, горячий, на битуме БНД-60/90; 3) слои основания - фракционированный щебень из прочных осадочных пород и песок средней крупности с остаточной пористостью 25%. Характеристики материалов приведены в табл. 19.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ?Материал слоя ? Источник ? Расчет по
слоя? и грунт ? исходных ?????????????????????????????????????????????????????
? ? данных ? упругому ? сопротивлению ?сопротивлению растя-
? ? ? прогибу ? сдвигу ?жению при изгибе
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? Асфальтобетон? Табл. 13, ?E = 3200 МПа? - ? -
?покрытия ? +10 °C ? 1 ? ?
? ? То же, +20 °C? - ?E = 1800 МПа ? -
? ? ? ? 1 ?
? ? Табл. 12 ? - ? - ?E = 4500 МПа
? ? ? ? ? 1
2 ? Асфальтобетон? Табл. 13, ?E = 2000 МПа? - ? -
?верхнего слоя ? +10 °C ? 2 ? ?
?основания ? ? ? ?
? ? То же, +20 °C? - ?E = 1200 МПа ? -
? ? ? ? 2 ?
? ? Табл. 12 ? - ? - ?E = 2800 МПа
? ? ? ? ? 2
? ? ? ? ?
? ?Формулы (3.16)? ? ?R = 1,6 МПа
? ? и (5) ? ? ?R = 1,6 x
? ? ? ? ? доп
? ? ? ? ?x (1 - 1,71 x 0,1) x
? ? ? ? ?x 0,921 x 1 =
? ? ? ? ?= 1,22 МПа
? ? ? ? ?
3 ? Щебень ? Табл. 17 ?E = 350 МПа ?E = 350 МПа ?E = 350 МПа
?осадочных ? ? 3 ? 3 ? 3
?пород ? ? ? ?
? ? ? ? ?
4 ? Песок средней? Табл. 17 ?E = 120 МПа ?E = 120 МПа ?E = 120 МПа
?крупности ? ? 4 ? 4 ? 4
? ? ? ?фи = 40° ?
? ? ? ? 4 ?
? ? ? ?c = 0,006 МПа ?
? ? ? ? 4 ?
? ? ? ?_ ?
5 ? Суглинок ? Табл. 6 ? - ?W = 0,70W ; ?E = 120 МПа
?пылеватый ? Формула (4) ? ? т ? 4
? ? ? ?W = 0,7 x ?
? ? ? ? исх ?
? ? ? ?x (1 + 1,7 x 0,1)?
? ? ? ?W = 0,82W ?
? ? ? ? т т ?
? ? ? ? ?
? ?С учетом ? ?При ?
? ?поправки на ? ?W = 0,82W ?
? ?толщину одежды? ? исх т ?
? ?(см. п. 11 ? ?Сигма h = 93 см; ?
? ?Приложения 2 ? ?W = 0,79 ?
? ?и рис. 7) ? ? р ?
? ? ? ? ?
? ?Табл. 10 ?E = 33 МПа ?E = 33 МПа; ?E = 33 МПа
? ?(в дальнейшем ? гр ? гр ? гр
? ?уточняются ? ?фи = 13°; ?
? ?по фактической? ? гр ?
? ?Сигма h) ? ?c = 0,0106 МПа ?
При конструировании дорожной одежды намечают следующие толщины слоев дорожной одежды (индекс соответствует номеру слоя в табл. 19):
![]() Рис. 10. Деталь конструкции к примеру 1:
1 - плотный асфальтобетон; 2 - пористый асфальтобетон;
3 - фракционированный щебень из прочных осадочных пород;
4 - песок средней крупности; 5 - суглинок тяжелый
Коэффициенты прочности по всем критериям, соответствующие требуемому уровню надежности
1. При вычисленной расчетной приведенной интенсивности воздействия нагрузки находят по рис. 3.2 требуемый модуль упругости
Послойно рассчитывают дорожную одежду снизу вверх с помощью графика (см. рис. 3.3), в результате чего получают общий модуль упругости на поверхности покрытия (этапы расчета сведены в табл. 20).
Таблица 20
??????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Материал ? E, МПа ? h, см ? h ? Общий модуль
слоя? ? ? ? -- ? упругости, МПа
? ? ? ? D ?
? ? ? ? д ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Асфальтобетон ? 3200 ? 5 ? 0,14 ? E = 275
? ? ? ? ? общ
2 ? " ? 2000 ? 8 ? 0,22 ? E' = 240
? ? ? ? ? общ
3 ?Щебень ? 350 ? 30 ? 0,81 ? E'' = 168
? ? ? ? ? общ
4 ?Песок ? 120 ? 50 ? 1,35 ? E''' = 78
? ? ? ? ? общ
5 ?Суглинок ? 33 ? - ? - ? -
Затем определяют коэффициент прочности по упругому прогибу:
= 275 / 275 = 1,0,что равно минимальному требуемому значению
2. Рассчитывают конструкцию по сопротивлению сдвигу в грунте. Для чего вычисляют по формуле (3.1) средний модуль упругости одежды:
.По отношениям
= 377 / 33 = 11,4 и = 93 / 37 = 2,51 и при По номограмме (см. рис. 3.7) определяют напряжение сдвига от веса одежды при толщине ее 93 см и
T =
Допустимое сдвигающее напряжение в грунте по формуле (3.12):
= 0,0106 x 0,6 x 0,7 x 1,5 = 0,0067 МПа.3. Рассчитывают асфальтобетонные слои на сопротивление растяжению при изгибе:
По отношениям
= 3454 / 168 = 20,6 и = 13 / 37 = 0,35 с помощью номограммы (см. рис. 3.11) находят, что = 1,22 / 1,20 = 1,02, что несколько больше 4. Проверяют, удовлетворяется или условие прочности по сдвигу в песчаном слое основания. Для этого определяют средний модуль упругости слоев, лежащих выше песчаного, при температуре асфальтобетона +20 °C:
При
= 677 / 120 = 5,64, = 43 / 37 = 1,16, активное напряжение сдвига в песке от подвижной нагрузки по номограмме (см. рис. 3.5) составит Активное напряжение сдвига от собственного веса
= 0,0151 / (0,0102) = 1,48.Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет всем критериям прочности.
Пример 2. Требуется запроектировать конструкцию дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием для городской скоростной дороги при следующих исходных данных: дорожно-климатическая зона - IV; поскольку имеется ливневая канализация, а грунтовые воды находятся на большой глубине, местность по условиям увлажнения отнесена к 1-му типу; грунт земляного полотна - суглинок пылеватый; материалы для сооружения основания - щебень из прочных известняковых пород и крупный песок.
Перспективная интенсивность движения по полосе составляет 2300 авт./сут, в том числе: автобусов ЛАЗ-4202 - 340 авт./сут, Икарус-250 - 380 авт./сут; троллейбусов ЗИУ-9В - 200 авт./сут, ЗИУ-682В - 210 авт./сут; автомобилей ГАЗ-53А - 320 авт./сут, ЗИЛ-130-76 - 420 авт./сут, МАЗ-500А - 430 авт./сут.
Поскольку в составе движения имеются троллейбусы ЗИУ-9В и ЗИУ-682В, нагрузка на заднее колесо которых превышает нормированную нагрузку для автомобиля группы А, а число троллейбусов составляет более 5% общей интенсивности движения, за расчетную нагрузку следует принять автобус группы А. По данным табл. 1 расчетное давление на покрытие p = 0,6 МПа и расчетный диаметр следа колеса движущейся нагрузки
Конструирование и расчет в данном случае слагается из семи этапов:
1. Приведенная перспективная интенсивность движения к расчетной интенсивности нагрузки дана в табл. 21.
Таблица 21
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Марка автомобиля ? Нагрузка, ? Коэффициент ?Интен- ?Приведенное
? кН, от ? приведения к ?сивность?число воздейст-
?движущегося ?расчетной нагрузке?движения?вий от четной
? автомобиля ? 72 кН на колесо ?на ?нагрузки
? на колесо ? ?полосе, ?по полосе, сут
?????????????????????????????????авт./сут?
?перед-?зад- ?перед-?зад-?сум- ? ?
?нее ?нее ?нее ?нее ?марный? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Автобусы ? ? ? ? ? ? ?
ЛАЗ-4202 ? 26,7 ?60,5 ? 0,02 ?0,48? 0,50 ? 340 ? 170
Икарус-250 ? 36,4 ?62,3 ? 0,05 ?0,54? 0,59 ? 380 ? 224
? ? ? ? ? ? ?
Троллейбусы ? ? ? ? ? ? ?
ЗИУ-9В ? 40,6 ?67,4 ? 0,08 ?0,80? 0,88 ? 200 ? 176
ЗИУ-682В ? 39,6 ?70,7 ? 0,07 ?0,95? 1,02 ? 210 ? 214
? ? ? ? ? ? ?
Автомобили ? ? ? ? ? ? ?
ГАЗ-53А ? 11,8 ?36,3 ? - ?0,05? 0,05 ? 320 ? 16
ЗИЛ-130-76 ? 17,1 ?51,4 ? - ?0,23? 0,23 ? 420 ? 97
МАЗ-500А ? 31,4 ?65,0 ? 0,3 ?0,68? 0,71 ? 430 ? 305
? ? ? ? ? ? ?
Итого воздействий? - ? - ? - ? - ? - ? - ? 1202
расчетной нагрузки? ? ? ? ? ? ?
в сутки ? ? ? ? ? ? ?
2. Минимальное значение коэффициента прочности одежды по любому из критериев, соответствующее коэффициенту надежности
3. Принимая во внимание высокие эксплуатационные требования к скоростной дороге, намечают конструкцию одежды: покрытие из плотного асфальтобетона, уложенного на основание из высокопористого асфальтобетона, подстилаемого слоями из щебня и крупнозернистого песка. Расчетные характеристики материалов и грунта следующие:
а) модули упругости асфальтобетона покрытия (асфальтобетон плотный I марки, на битуме БНД-60/90) при +40 °C
б) асфальтобетон верхнего слоя основания (асфальтобетон высокопористый I марки, на битуме БНД-60/90). Его модуль упругости при +40 °C
в) модуль упругости фракционированного щебня из прочных осадочных пород (см. табл. 17)
д) расчетная относительная влажность грунта земляного полотна (см. Приложение 2, табл. 6)
.При этой расчетной влажности расчетные характеристики грунта:
4. При расчете одежды по упругому прогибу требуемый модуль упругости конструкции в соответствии с указаниями п. 3.31 настоящей Инструкции составляет
Подбирают толщины слоев одежды так, чтобы общий модуль упругости на поверхности покрытия был не менее
; .![]() Рис. 11. Деталь конструкции к примеру 2:
1 - плотный асфальтобетон; 2 - высокопористый асфальтобетон;
3 - известняковый щебень; 4 - песок крупный;
5 - суглинок легкий пылеватый
??????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Материал слоя ?E, МПа?h, см? h ? Общий модуль
слоя? ? ? ? - ? упругости
? ? ? ? D ?на поверхности
? ? ? ? ? слоев, МПа
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Асфальтобетон покрытия ? 3200 ? 5 ?0,128? E = 352
? ? ? ? ? общ
2 ?Асфальтобетон основания ? 2000 ? 15 ?0,385? E' = 300
? ? ? ? ? общ
3 ?Щебень известняковый ? 350 ? 23 ?0,590? E'' = 144
? ? ? ? ? общ
4 ?Песок крупный ? 130 ? 28 ?0,718? E''' = 76
? ? ? ? ? общ
5 ?Грунт - суглинок пылеватый ? 46 ? - ? - ? -
5. Определяют, не достигается ли предельное равновесие по сдвигу в подстилающем одежду грунте. Вычисляют средний модуль упругости дорожной одежды:
= 301 МПа.
Отношения:
= 301 / 46 = 6,54;По этим данным с помощью номограммы (см. рис. 3.5) при
Таким образом,
, .6. Определяют, не достигается ли предельное напряженное состояние в песчаном слое. Для этого вычисляют средний модуль упругости слоев, лежащих выше песчаного,
отношения:
= 412 / 130 = 3,17 и Активное напряжение сдвига в песчаном слое от движущейся нагрузки при этих отношениях по номограмме (см. рис. 3.5) составляет
Полное активное напряжение сдвига:
что меньше
7. Рассчитывают асфальтобетон на растяжение при изгибе. Для этого вначале определяют средний модуль упругости асфальтобетонных слоев дорожной одежды:
При
= 2775 / 144 = 19,27. Относительная толщина асфальтобетонного слоя(
По номограмме (см. рис. 3.11) Инструкции
= 0,812 / 0,811 = 1,00, что равно минимальному требуемому коэффициенту прочности Согласно расчетам, принятая конструкция удовлетворяет всем критериям прочности.
Пример 3. Требуется запроектировать дорожную одежду для дороги III-п категории, проходящей в IV дорожно-климатической зоне при 2-м типе местности по условиям увлажнения, при следующих исходных данных: расчетная интенсивность воздействия нагрузки группы А - 500 ед./сут на полосу; параметры нагрузки: давление p = 0,6 МПа, диаметр нагруженной площади движущегося автомобиля
Конструирование и расчет слагается из семи этапов.
1. Предварительно намечают конструкцию одежды: двухслойный асфальтобетон на известняковом щебне; основание из фракционированного щебня 2-го класса прочности, укладываемого с расклинкой; подстилающий слой из песка мелкого.
2. Требуемый коэффициент прочности проектируемой дорожной одежды, соответствующий коэффициенту надежности для дороги III-п категории 0,95
3. Расчетные характеристики
а) для материала усовершенствованного капитального покрытия - плотного асфальтобетона I марки (битум БНД-60/90) динамические модули упругости (см. табл. 12, 13): при +40 °C
б) для верхнего слоя основания - пористого асфальтобетона из известнякового щебня марки 700 (битум БНД-60/90) модуль упругости (см. табл. 12, 14): при +40 °C
в) для нижнего слоя основания - фракционированного щебня 2-го класса прочности из осадочных пород, укладываемого с расклинкой (см. табл. 17)
г) модуль упругости и характеристики прочности песка (табл. 17):
д) расчетные характеристики грунта земляного полотна - суглинка пылеватого при расчетной влажности (см. табл. 6, формулу (4)):
,допускаемое напряжение сдвига в грунте по формуле (3.12)
4. Требуемый модуль упругости при заданной интенсивности воздействия нагрузки составляет 245 МПа.
5. Подбирая толщины слоев одежды так, чтобы общий модуль упругости на поверхности покрытия был близок к
.Таблица 23
??????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Материал слоя ?E, МПа?h, см? h ? Общий модуль
слоя? ? ? ? - ? упругости
? ? ? ? D ?на поверхности
? ? ? ? д ? слоя, МПа
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Асфальтобетон покрытия ? 3200 ? 4 ?0,108? E = 272
? ? ? ? ? общ
2 ?Асфальтобетон основания ? 2000 ? 8 ?0,216? E' = 240
? ? ? ? ? общ
3 ?Известняковый щебень ? 350 ? 30 ?0,81 ? E'' = 159
? ? ? ? ? общ
4 ?Песок ? 120 ? 30 ?0,81 ? E''' = 70
? ? ? ? ? общ
5 ?Грунт - суглинок пылеватый ? 38 ? - ? - ?
6. Проверяют конструкцию на сопротивление сдвигу в грунте. Находят, что
,а
= 72 / 37 = 1,95 и = 278 / 38 = 7,32.При этих отношениях и
T =
Коэффициент прочности по сдвигу в грунте
.7. Проверяют прочность конструкции на сопротивление сдвигу в песке. Допускаемое напряжение сдвига в песке
= 0,6 x 0,88 x 6,0 x 0,006 = 0,0190 МПа;При
= 390 / 120 = 3,25 и = 42 / 37 = 1,14 и при От веса вышележащих слоев при
Коэффициент прочности по сдвигу в песке
8. Выясняют прочность асфальтобетона на растяжение при изгибе
При отношениях
= 3367 / 159 = 21,18 и Пример 4. Требуется запроектировать дорожную одежду с покрытием из гравийного материала на дороге IV категории во
Конструирование и расчет слагается из четырех основных этапов.
1. Устанавливают расчетные характеристики грунта земляного полотна и материалов конструктивных слоев:
;б) характеристики грунта при расчетной влажности 0,70
в) расчетное значение модуля упругости материалов (гравийной смеси) при условии, что частиц менее 0,63 мм 15% и n = 0,5 (см. Приложение 3, рис. 8)
По графику (см. рис. 3.1) находят, что минимальное допустимое значение коэффициентов прочности при коэффициенте надежности
2. Предварительно намечают конструкцию одежды (рис. 12): гравийный материал
![]() Рис. 12. Деталь конструкции к примеру 4:
1 - гравийный материал; 2 - песок мелкий;
3 - суглинок тяжелый
3. Рассчитывают конструкцию по упругому прогибу. При
Таблица 24
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Материал слоя ? Модуль ?Толщина ? h ?E , МПа
?упругости? h, см ? i ? общ
? E, МПа ? ? -- ?
? ? ? D ?
? ? ? д ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Гравийный материал ? 190 ? 18 ? 0,56 ?E = 104
? ? ? ? общ
Песок ? 100 ? 28 ? 0,88 ?E'' = 68
? ? ? ? общ
Грунт ? 41 ? - ? - ? -
Коэффициент прочности по упругому прогибу
= 104 / 165 = 0,63, что равно минимально допустимому значению коэффициента прочности 4. Рассчитывают конструкцию на сопротивление сдвигу в грунте земляного полотна. При заданных толщинах слоев одежды (см. рис. 12) средний модуль упругости одежды
а отношения
= 135 / 41 = 3,29 и = 46 / 32 = 1,44.Для этих отношений по номограмме (см. рис. 3.5) находят, что
T =
допускаемое активное напряжение сдвига в грунте
= 0,6 x 0,99 x 1,5 x 0,019 = 0,0169 МПа.Коэффициент прочности по сопротивлению сдвигу в грунте составляет
= 0,0169 / 0,0243 = 0,70, что превышает требуемое значение 5. Расчет песчаного слоя по сопротивлению сдвигу не требуется (см. п. 3.29).
Пример 5. Требуется запроектировать конструкцию дорожной одежды внутризаводской дороги на комбинате при исходных данных: II климатическая зона, 1-я подзона, расчетная интенсивность движения в сутки на полосу - 100 большегрузных автомобилей БелАЗ-548А и 80 автомобилей БелАЗ-540. При наличии столь тяжелых автомобилей в составе движения влияние стандартных автомобилей можно не учитывать.
Параметры расчетного автомобиля БелАЗ-548А: давление на покрытие p = 0,56 МПа, расчетный диаметр следа колеса
Для устройства дорожной одежды могут быть использованы материалы: асфальтобетон плотный I марки (битум БНД-60/90), асфальтобетон высокопористый на битуме БНД-60/90, щебень известняковый, укладываемый с расклинкой, и песок средней крупности.
Конструирование и расчет включает семь этапов.
1. Предварительно намечают конструкцию: асфальтобетонное покрытие 5 см, верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона 17 см, щебень известняковый 30 см, песок средней крупности 40 см.
2. Результаты приведения интенсивности движения к расчетной интенсивности нагрузки, воздействующей на полосу, помещены в табл. 25. Проектируемую дорогу относят к III категории. По табл. 3.1 находят, что коэффициент надежности для такой дороги
Таблица 25
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Марка ?Количество? Ось ?Нагрузка ? Q ?Коэффициент? N/S
автомобиля ? проездов ? ?на колесо? n ?приведения ?
? осей N ? ?Q , кН ?----- ? S ?
? ? ? n ?Q ? ?
? ? ? ? расч ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
БелАЗ-548А ? 100 ?Передняя? 150,8 ?0,509 ? 0,05 ? 5
? 100 ?Задняя ? 296,4 ?1,0 ? 1,0 ? 100
БелАЗ-540 ? 80 ?Передняя? 101,4 ?0,342 ? - ? -
? 80 ?Задняя ? 210,6 ?0,711 ? 0,22 ? 18
? ? Итого: N = Сигма NS = 123 ед./сут
? ? р
3. По таблицам Приложений 2 и 3 назначают расчетные характеристики материалов дорожной одежды и грунта с учетом заданного уровня надежности: асфальтобетон плотный на битуме БНД-60/90 при температуре +20 °C модуль упругости
щебень известняковый, укладываемый с расклинкой,
;4. Согласно п. 3.23, расчет по упругому прогибу одежд, предназначенных для движения большегрузных автомобилей, не требуется.
5. Рассчитывают толщину одежды, исходя из условия, чтобы не достигалось предельное состояние по сдвигу в грунте активной зоны земляного полотна. Средний модуль упругости дорожной одежды:
= 470 МПа.
При отношении
= 92 / 82 = 1,12; = 470 / 35 = 13,4 и T =
Допускаемое активное напряжение сдвига в грунте (см. п. 3)
Коэффициент прочности
6. Рассчитывают сдвигающие напряжения в песке дополнительного слоя основания, рассматривая двухслойную систему со средним модулем упругости верхнего слоя
и с модулем упругости нижележащего полупространства
= 52 / 82 = 0,63; = 739 / 120 = 6,15; Активное напряжение сдвига от собственного веса конструкции толщиной
= 0,6 x 1,1 x 6 x 0,006 = 0,0238 МПа.Коэффициент прочности
Для заданного уровня надежности минимальный коэффициент прочности
7. Проверяют, не превышает ли максимальное растягивающее напряжение в асфальтобетоне допускаемого из условия сохранения сплошности материала покрытия. С помощью номограммы (см. рис. 3.3), последовательно рассматривая системы со слоями
= 35 / 120 = 0,292;![]() Рис. 13. Деталь конструкции к примеру 5:
1 - плотный асфальтобетон; 2 - высокопористый асфальтобетон;
3 - известняковый щебень; 4 - песок средней крупности;
5 - суглинок легкий
При
= 55 / 300 = 0,183; Затем вычисляют отношения
= 2645 / 86 = 30,7;h/D = 22 / 82 = 0,27
и по номограмме (см. рис. 3.11) находят, что
= 1,56 / 1,64 = 0,95, что практически равно минимальному коэффициенту прочности Пример 6. Требуется запроектировать дорожную одежду с асфальтобетонным покрытием для автобусной остановки, расположенной на дороге II технической категории. Необходимый уровень надежности одежды можно принять равным уровню надежности одежды на основной дороге, т.е.
Исходные данные следующие: дорожно-климатическая зона II, 1-я подзона, тип местности по условиям увлажнения 1-й; грунт земляного полотна - суглинок тяжелый; материалы для сооружения основания - гравийно-песчаная смесь, цемент. Перспективная интенсивность автобусного движения в сутки в одном направлении
,где
Конструирование и расчет слагаются из пяти основных этапов.
1. Намечают конструкцию дорожной одежды: слой плотного мелкозернистого асфальтобетона (на битуме БНД-60/90) толщиной
Расчетные характеристики материалов и грунта:
а) модули упругости асфальтобетона покрытия (асфальтобетон плотный, I марки, тип А): динамические (см. табл. 12, 13) при +20 °C модуль
б) характеристики асфальтобетона верхнего слоя основания (асфальтобетон пористый, I марки): динамические модули упругости (см. табл. 12, 13), при +20 °C модуль
статические модули упругости (см. табл. 14) при +20 °C модуль
в) характеристики гравийно-песчаной смеси, укрепленной 4% цемента (см. табл. 16)
г) модуль упругости и характеристики прочности песка средней крупности с остаточной пористостью n < 26% (см. табл. 17):
д) расчетные характеристики грунта земляного полотна - суглинка тяжелого при расчетной влажности с учетом требований п. 10 Приложения 2 (см. табл. 9);
,динамический модуль упругости (см. п. 13 Приложения 2, табл. 10)
I. Конструкцию рассчитывают вначале при динамическом воздействии нагрузки. Для чего:
а) рассчитывают конструкцию по упругому прогибу. Требуемый модуль упругости при заданной интенсивности воздействия нагрузки согласно рис. 3.2 и с учетом табл. 3.3 и п. 3.31 составляет 195 x 1,10 = 215 МПа. При коэффициенте надежности 0,95 наименьший коэффициент прочности должен быть не менее 1,00, поэтому общий модуль упругости на поверхности покрытия должен быть не менее 215 МПа.
Расчет принятой конструкции по упругому прогибу приведен в табл. 26. Коэффициент прочности по упругому прогибу
= 208 / 208 = 1,0, что равно минимальному коэффициенту прочности при уровне надежности
а) проверяют устойчивость конструкции против сдвига в грунте:
= 600 МПа;
= 49 / 39 = 1,256; = 600 / 40 = 15,0;при этих отношениях и
T =
допускаемое
= 0,6 x 1,14 x 1,5 x 0,018 = 0,0185 МПа; ;в) проверяют прочность конструкции по сопротивлению сдвигу в песке:
= 39 / 39 = 1,00; = 723 / 120 = 6,03;T =
г) намеченную конструкцию проверяют на сопротивление асфальтобетонных слоев растяжению при изгибе, модуль
??????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Материал слоя ?E, МПа?h, см? h ? Общий модуль
слоя? ? ? ? -- ? упругости
? ? ? ? D ?на поверхности
? ? ? ? д ? слоя, МПа
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Асфальтобетон покрытия ? 3200 ? 5 ?0,128? E = 208
? ? ? ? ? общ
2 ? " основания ? 2000 ? 7 ?0,179? E' = 170
? ? ? ? ? общ
3 ?Гравийно-песчаная смесь, ? 400 ? 27 ?0,692? E'' = 126
?укрепленная цементом ? ? ? ? общ
4 ?Песок средней крупности ? 120 ? 10 ?0,256? E''' = 49
? ? ? ? ? общ
5 ?Грунт - суглинок тяжелый ? 40 ? - ? - ? -
При отношениях
= 3508 / 126 = 27,8 и = 12 / 39 = 0,31 по номограмме (см. рис. 3.11) находят, что = 1,90 / 1,53 = 1,24; в соответствии с п. 2.8, несмотря на запас прочности, уменьшать толщину слоев покрытия нецелесообразно;д) проверяют, не превосходит ли растягивающее напряжение при изгибе допустимое для гравийно-песчаной смеси, укрепленной цементом.
Средневзвешенный модуль упругости асфальтобетонных слоев
= 1450 / 400 = 3,62, = 400 / 49 = 8,16 и = 39 / 39 = 1,0 путем экстраполяции данных номограммы (см. рис. 3.12) находят растягивающее напряжение при изгибе укрепленного цементом гравийного материала составляет
.Принятая конструкция удовлетворяет условиям прочности при воздействии на нее подвижной нагрузки.
4. Для расчета конструкции при статическом воздействии нагрузки сначала проверяют ее на сопротивление сдвигу в грунте земляного полотна:
= 323 МПа;
= 49 / 34 = 1,44; = 323 / 35 = 9,23,откуда
T =
= 0,9 x 1,23 x 1,5 x 0,018 = 0,030 МПа; .Затем проверяют прочность конструкции по сопротивлению растяжению при изгибе слоя из гравийно-песчаной смеси, укрепленной 4% цемента,
путем послойного расчета с помощью номограммы (см. рис. 3.3) определяют модуль упругости на поверхности песчаного слоя:
= 35 / 120 = 0,292; = 0,378; = 319 / 400 = 0,80; = 400 / 45 = 8,89 и = 39 / 34 = 1,15, находят Здесь коэффициент
.Кроме того, определяют, не достигается ли предельное равновесие по сдвигу в слое асфальтобетона. Для расчета характеристики асфальтобетона принимаются при +50 °C.
Модуль упругости на поверхности укрепленной гравийно-песчаной смеси:
= 45 / 400 = 0,112; = 0,320; Вычисляют средний модуль упругости асфальтобетонных слоев
а затем отношения:
= 217 / 128 = 1,70; = 12 / 34 = 0,353.Активное напряжение сдвига в асфальтобетоне находят по номограмме (см. рис. 3.13) при отношении
= 1,7; напряжение T =
Допускаемое напряжение сдвига в асфальтобетоне
что больше минимального коэффициента прочности
Принятая конструкция одежды с толщинами слоев
ПО УПРУГОМУ ПРОГИБУ
Общие положения. Полевые испытания в расчетный период года с целью оценки прочности дорожных одежд производят на стадии приемки дорог в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, особенно, когда ровность дорожных одежд не удовлетворяет требованиям движения.
Испытания могут быть проведены методом статического нагружения колесом автомобиля или более производительными методами кратковременного нагружения. Между результатами испытаний одежды разными методами имеются удовлетворительные корреляционные связи. Например, между упругими прогибами дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, полученными при статических испытаниях
, (6)где h - толщина слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее;
Зависимость (6) справедлива в диапазоне фактических прогибов 0,1 <=
Результаты полевых испытаний, выполненных в разное время, следует привести к сопоставимому виду. Полученные значения общего модуля упругости конструкции нужно сопоставить с требуемым по условиям движения модуля упругости. Для непрочных участков следует назначить и рассчитать слои усиления или наметить мероприятия по организации движения автомобильного транспорта в неблагоприятные по условиям увлажнения периоды года.
Подготовительные работы. До начала испытаний дорожной одежды необходимо изучить: 1) продольный профиль и план трассы (по проектной документации); 2) особенности строительства дороги, включая погодно-климатические условия во время возведения земляного полотна и устройства конструктивных слоев дорожной одежды, технологию производства работ (по журналу производства работ); 3) перечень мероприятий по содержанию дороги и данные о времени проведения ремонтных работ, о видах ремонтов с указанием состояния дорожной одежды перед ремонтом, об объеме и технологии выполненных работ, их качестве и примененных материалах, погодно-климатических условиях при ремонтных работах (по паспорту дороги, актам приемки работы, журналам производства ремонтных работ); 4) данные учета состава и интенсивности движения автомобилей за весь период эксплуатации дороги (по сводным ведомостям); 5) результаты выполненных ранее обследований (по отчетам, дефектным ведомостям).
Затем следует визуально оценивать состояние дорожной одежды и установить виды и размеры ее дефектов (табл. 27). Одновременно необходимо оценить состояние поверхности стока и соответствие земляного полотна требованиям строительных норм. При необходимости нужно принять решение по углублению дорожных канав и планировке поверхности стока.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид дефекта дорожной ? Характеристика повреждения
одежды ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Одиночные трещины ? Трещины разного направления обычно расположены
на проезжей части ?друг от друга на значительном расстоянии
?(не менее 10 м)
Редкие трещины ? Поперечные и косые, не связанные между собой
?трещины; среднее расстояние между соседними
?трещинами 4 - 10 м
Частые трещины ? Поперечные и косые трещины с ответвлениями,
?иногда связанные между собой, но, как правило,
?не образующие замкнутых фигур; среднее расстояние
?между соседними трещинами 1 - 4 м
Сетка трещин ? Трещины произвольного очертания, образующие
с крупными ячейками ?замкнутые фигуры, расположены в разных местах
?проезжей части
Колейность ? Плавное искажение поперечного профиля покрытия,
?локализованное на полосах наката
Сетка трещин ? Сетка трещин только на полосах наката
с мелкими ячейками ?
Продольные трещины ? Сочетание частых, отстоящих друг от друга на
на полосах наката в ?расстоянии 20 - 40 см продольных трещин на полосах
сочетании с поперечными?наката с частыми поперечными (1 - 4 м) трещинами
трещинами на всю ?на всю ширину проезжей части
ширину проезжей части ?
Просадки ? Резкие искажения профиля покрытия, имеющие вид
?впадин с округлыми краями; на асфальтобетонном
?покрытии часто сопровождаются сеткой трещин
Проломы ? Полное разрушение дорожной одежды с резким
?искажением профиля покрытия; на асфальтобетонном
?покрытии сопровождается сеткой трещин в прилегающих
?зонах покрытия
Выкрашивание ? Поверхностное разрушение покрытия и отслаивание
и шелушение ?вяжущего от минерального материала
Выбоины ? Местные разрушения дорожного покрытия, имеющие вид
?углубления с резко очерченными краями
Волны ? Закономерное чередование (через 0,5 - 2 м) на
?покрытии впадин и гребней в поперечном направлении
?по отношению к оси дороги
Сдвиги ? Смещение покрытия, наблюдающееся обычно на крутых
?спусках, на местах остановок и торможения
?автомобилей; иногда в местах сдвига наблюдаются
?разрывы покрытия
Пучины и пучиноопасные? Паутинообразные трещины, в отдельных местах
места ?проезжей части - взбугривания, "зыбь" покрытия
?под движущимся колесом автомобиля
На основании анализа документальных данных составляют сводную ведомость и разбивают дорогу на характерные участки, отличающиеся друг от друга хотя бы одним из следующих признаков:
1) конструкцией дорожной одежды; 2) видом грунта земляного полотна; 3) типом местности по условиям увлажнения; 4) технологией устройства дорожной одежды и качеством примененных при этом материалов; 5) приведенной интенсивностью движения; 6) состоянием проезжей части по видам дефектов (см. табл. 27). Длина характерного участка, как правило, не должна быть менее 0,5 км.
На характерном участке предварительно намечают контрольную точку, находящуюся в месте, наиболее полно представляющем картину внешнего состояния и конструкцию дорожной одежды на участке, и все данные об этой точке заносят в сводную ведомость (рис. 14).
![]() Рис. 14. Сводная ведомость
паспортных данных обследуемой дороги:
числа на конструктивных слоях - их толщина в сантиметрах;
в нижней графе над чертой - привязка контрольной точки
к километровому столбу, под чертой - расстояние
от кромки проезжей части в метрах
Оборудование для испытания одежды. Для испытания дорожных одежд применяют оборудование, позволяющее осуществлять кратковременное динамическое или статическое воздействие нагрузки на конструкции. Для статического нагружения используют автомобили марок МАЗ-500, МАЗ-503 и др., относящиеся к группе А.
Прогиб поверхности покрытия измеряют с помощью рычажных прогибомеров конструкции КП-204, МАДИ-ЦНИЛ, Ленфилиала Союздорнии <1> или других аналогичных приборов. Прогибомер КП-204, в отличие от МАДИ-ЦНИЛ, имеет опоры, располагающиеся вне чащи прогибов покрытия, что обеспечивает
точность и более высокую производительность испытания.--------------------------------
<1> Авторское свидетельство N 311131 "Устройство для измерения прогибов дорожных покрытий".
Для динамического (кратковременного) нагружения дорожной одежды применяют установки типа <2> УДН-НК, Дина 3, УДН-Н. Большое число данных о динамических прогибах одежд могут быть получены с помощью вибрационного оборудования, а также испытанием одежд трехосным автомобилем с натяжной лентой над задней тележкой (установка КАДИ). Эти данные могут быть использованы в расчетах после корректировки по результатам испытания на контрольных точках.
--------------------------------
Принцип действия установки динамического погружения (УДН) следующий (рис. 15). Груз, сбрасываемый с определенной высоты по направляющей на пружину, создает кратковременное усилие, которое через штамп действует на испытываемую дорожную одежду. Пружина может находиться не на штампе, а быть приваренной к грузу. Груз, а также штамп поднимают ручной или механической лебедкой. Для измерения упругой деформации одежды применяют вибрографы (типа ВР-1, ВР-1А), записывающие результаты испытания на специальную бумажную ленту, или датчики перемещения с фиксацией деформации с помощью осциллографа и др.
![]() динамического нагружения (УДН):
1 - штамп; 2 - пружина; 3 - падающий груз;
4 - направляющая штанга; 5 - штатив измерительного прибора;
6 - измерительный прибор
Установка (УДН-Н) может быть навешена на кузов автомобиля. В модели УДН-НК груз сбрасывают не на жесткий штамп с пружиной, а на спаренное колесо, играющее роль одновременно и амортизатора.
Кратковременное усилие в установках с падающим грузом изменяется во времени по закону, близкому к синусоидальному. Наибольшее динамическое усилие
; (8) , (9)где M - масса падающего груза, кг;
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
H - высота падения груза, см;
l, l' - вертикальные деформации дорожной одежды соответственно от первого и второго удара груза (после подскока) при одном и том же сбрасывании, см.
Для наиболее распространенных случаев испытания дорожных одежд
Для развития кратковременного усилия
Оборудование с генератором колебаний обычно монтируют на прицепе к автомобилю. Комплекс вибрационного оборудования обеспечивает высокую производительность работ при полевых испытаниях одежд и предназначен: 1) для нагружения дорожных одежд периодически изменяемой вибрационной нагрузкой; 2) измерения, возникающего при этом динамического прогиба в нескольких точках покрытия; 3) регистрации полученной информации с целью последующей ее обработки. Вибрационные усилия, создаваемые вибратором, действуют на испытываемую дорожную одежду через спаренные колеса, соответствующие по параметрам колесам расчетного автомобиля.
Датчики ускорения, жестко связанные с измерительными роликами, воспринимают вертикальные колебания поверхности дороги и преобразуют их в электрические сигналы, которые поступают на входы усилительно-преобразовательной электронной аппаратуры, установленной в кузове автомобиля-тягача.
Оборудование, создающее кратковременную нагрузку проездом колеса автомобиля, имеется на установке непрерывного контроля (УНК-1), разработанной в КАДИ и ХАДИ.
УНК (КАДИ-ХАДИ) смонтирована на автомобиле КрАЗ. На спаренные колеса задней тележки автомобиля надета бесконечная гибкая транспортерная лента. Постоянное натяжение ленты при движении автомобиля обеспечивается натяжными направляющими роликами и колесами автомобиля. На ленте закреплена металлическая пластина 400 x 500 x 1,5 мм. Жесткость пластины во много раз меньше жесткости пневматических колес, поэтому при наезде колеса пластина копирует чашу прогиба одежды под колесом. Для измерения кривизны пластины, т.е. чаши прогиба, на пластине закреплены тензометрические датчики. При движении автомобиля пластина сначала прижимается к одежде первым колесом задней тележки, которое разгружено и находится только под действием собственного веса. При перемещении автомобиля пластина остается на этом же месте и на нее наезжает второе колесо задней тележки. Это колесо нагружено расчетной нагрузкой по группе А или Б. Поэтому осадка одежды под ним больше, чем под первым разгруженным колесом тележки. При наезде каждого колеса в обоих случаях от датчика на пластине через гибкий кабель и токосъемник передается сигнал на измерительную аппаратуру, размещенную в салоне автомобиля. При проезде тележки фиксируется под груженым колесом чаша прогиба, ординаты которой пропорциональны разности прогибов
Методика испытаний. Дорожную одежду в контрольных точках и на всем протяжении характерных участков (линейные испытания) испытывают в наиболее неблагоприятной по увлажнению дорожной конструкции период года (расчетный период).
На контрольных точках испытание начинают несколько раньше, чем линейные, т.е. в самом начале расчетного периода. Для районов с сезонным промерзанием грунта земляного полотна начало расчетного периода
, (10)где
a - среднесуточная скорость оттаивания полотна, равная от 1 до 3 см/сут, рассчитываемая по скорости опускания изотермы льдообразования (ориентировочно нулевой изотермы), приведенной в климатологических справочниках, см/сут.
Дата окончания расчетного периода
. (11)В южных районах, где расчетный период наибольшего ослабления одежды совпадает с зимой, испытания на контрольных точках начинают с наступлением устойчивой влажной погоды в сочетании с низкими (для конкретного района) температурами.
Для получения данных об особенностях суточного изменения прогиба (модуля упругости) дорожной одежды, связанного с изменением температуры покрытия, на каждой контрольной точке должно быть проведено по два испытания в день - в первой и во второй половине дня. При испытаниях фиксируют температуру T асфальтобетонного покрытия на глубине 3 - 5 см.
Когда по результатам испытаний на контрольных точках станет видна общая тенденция увеличения изо дня в день прогиба покрытия, следует начинать линейные испытания. Характерный участок линейных испытаний должен быть разделен на отрезки длиной примерно по 1000 м. На каждом отрезке нужно провести по 20 измерений, что обеспечит достаточную точность результатов испытаний для большинства практических случаев. Если на коротких отрезках (менее 100 м) отмечено резкое снижение прочности (густая сетка трещин, просадка и т.п.), то необходимо провести не менее 15 уточняющих испытаний в точках, расположенных на равных расстояниях одна от другой.
На дорогах с разделительной полосой испытания проводят аналогично - по внешним полосам наката каждой из проезжих частей.
В период проведения линейных испытаний продолжают и испытания на контрольных точках, пока не станет видна тенденция стабилизации прочности дорожной одежды. Обычно общая длительность испытаний на контрольных точках составляет 30 - 35 дней.
При проведении испытаний динамическими установками УДН, УДН-Н, УДН-НК кратковременное нагружение дорожной одежды производят с помощью падающего груза (см. рис. 15), сбрасывая его с высоты H, установленной в соответствии с формулой (7). Эта высота обеспечивает возникновение кратковременного усилия, соответствующего нагрузке на заднее колесо автомобиля группы А (
Оборудование высокой производительности для измерения прогиба и кривой чаши прогиба в процессе движения автомобиля целесообразно использовать только при линейных испытаниях.
Обработка результатов ежедневных испытаний (по несколько тысяч каждый день) при работе с оборудованием, основная часть которого - вибрационный комплекс, практически возможна только с применением ЭВМ.
При испытаниях с помощью УНК на каждом километре записывают 125 измерений при движении со скоростью v = 4 - 8 км/ч. В случае необходимости на ленте самописца можно получить любое меньшее число измерений.
Перед испытанием аппаратуру тарируют. На испытуемом маршруте выбирают участок длиною 20 - 30 м и производят 2 - 4 пробных (повторных) проезда УНК с постоянной скоростью
В фиксированных точках измеряют 5 - 7 раз прогиб под груженым колесом движущегося со скоростью 20 - 30 км/ч автомобиля КрАЗ и вычисляют среднее значение эквивалентного модуля
. (12)В дальнейшем при проезде со скоростью
, (13)где
При существенном изменении конструктивных слоев одежды необходима новая тарировка.
Обработка результатов испытаний. Время испытаний конструкций на контрольной точке, а также на характерном участке не совпадает со временем, когда температура слоев, содержащих органическое вяжущее, равна расчетной, т.е. +10 °C. Поэтому измеренные прогибы l следует приводить к сопоставимому по температуре виду
, (14)где l - измеренный прогиб;
![]() от температуры T асфальтобетонного покрытия
в момент испытания.
Цифры на кривых - суммарная толщина асфальтобетонных слоев
конструкции. Штриховыми кривыми показаны данные
для испытаний под колесом автомобиля,
сплошными - под жестким штампом
Так как время проведения линейных испытаний в отдельных местах характерных участков обычно тоже не совпадает по времени наибольшей потери прочности конструкцией в расчетный период, то результаты и этих испытаний также следует приводить к сопоставимому виду. Такую корректировку выполняют с помощью графика изменения прогиба конструкции во времени (график "прогиб-время"), построенного по результатам ежедневных измерений прогиба на контрольной точке, приведенных к сопоставимому виду по температуре.
Приведенный к сопоставимому виду прогиб покрытия на характерном участке линейных испытаний
, (15)где
i - порядковый номер дня от начала расчетного периода;
j - порядковый номер места испытаний на характерном участке.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
n - 1 ? Нормированное отклонение t для уровня проектной
? надежности
???????????????????????????????????????????????????????
? 0,85 ? 0,90 ? 0,95 ? 0,98 ? 0,99
??????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ? 1,34 ? 1,89 ? 2,92 ? 4,87 ? 6,96
3 ? 1,25 ? 1,64 ? 2,35 ? 3,45 ? 4,54
4 ? 1,19 ? 1,53 ? 2,13 ? 3,02 ? 3,75
5 ? 1,16 ? 1,48 ? 2,01 ? 2,74 ? 3,36
6 ? 1,13 ? 1,44 ? 1,94 ? 2,63 ? 3,14
7 ? 1,12 ? 1,41 ? 1,90 ? 2,54 ? 3,00
8 ? 1,11 ? 1,40 ? 1,86 ? 2,49 ? 2,90
9 ? 1,10 ? 1,38 ? 1,83 ? 2,44 ? 2,82
10 ? 1,10 ? 1,37 ? 1,81 ? 2,40 ? 2,76
11 ? 1,09 ? 1,36 ? 1,80 ? 2,36 ? 2,72
12 ? 1,08 ? 1,36 ? 1,78 ? 2,33 ? 2,68
13 ? 1,08 ? 1,35 ? 1,77 ? 2,30 ? 2,65
14 ? 1,08 ? 1,34 ? 1,76 ? 2,28 ? 2,62
15 ? 1,07 ? 1,34 ? 1,75 ? 2,27 ? 2,60
16 ? 1,07 ? 1,34 ? 1,75 ? 2,26 ? 2,58
17 ? 1,07 ? 1,33 ? 1,74 ? 2,25 ? 2,57
18 ? 1,07 ? 1,33 ? 1,73 ? 2,24 ? 2,55
19 ? 1,07 ? 1,33 ? 1,73 ? 2,23 ? 2,54
20 ? 1,06 ? 1,32 ? 1,72 ? 2,22 ? 2,53
25 ? 1,06 ? 1,32 ? 1,71 ? 2,19 ? 2,49
Примечание. n - число опытов или измерений.
Величины l,
где
, а с помощью спаренного колеса и прогибомеров - p - давление на покрытие, МПа;
D - диаметр круга, эквивалентного следу колеса;
Если дорожные одежды испытаны автомобилями, весовые параметры которых значительно отличаются от параметров нагрузки группы А, то для нагрузки группы А фактические модули упругости конструкции
Фиксация результатов испытаний кратковременной нагрузкой в зависимости от примененной аппаратуры может быть осуществлена: а) в графической (аналоговой) форме в виде кривой, воспроизводящей в определенном масштабе изменение вертикальной деформации одежды во времени; б) в цифровом виде при наличии в комплекте аппаратуры цифропечатающего устройства или цифрового электронного индикатора, высвечивающего значения прогиба на панели; в) на магнитной пленке, главным образом, в случае применения оборудования высокой производительности.
При расшифровке записи в графической форме измеряют высоту всплеска деформации
, (18)где
При пользовании вибрографами масштаб записи должен быть не менее 6. При малом размере графической записи следует применять лупу или специальный микроскоп со шкалой типа ИПБ-2. При цифропечатающем устройстве
Значения
Модуль упругости одежды от кратковременной нагрузки определяют по формуле (16). В этой формуле давление
,где
F - площадь штампа, равная
или отпечатка колеса.При обработке результатов испытаний с помощью малых и ручных ЭВМ рекомендуется следующая методика. Если на характерном участке имеются отрезки, на которых измеренные прогибы резко (в 2 - 3 раза) отличаются от среднего значения по участку, следует провести "очистку" данных испытаний. Для чего на каждом характерном участке и отдельно на каждом отрезке резкого снижения прочности вычисляют средние (фактические) модули упругости
где
m - число "очищенных" результатов испытаний;
p, D,
"Очищенные" значения
![]() или
, (20)где
Поскольку
. (21)Таким образом, при определении среднего расчетного модуля по формуле (19) отбрасывают точки, в которых прочность заведомо обеспечена, и точки, в которых прочность существенно (в 2,5 раза) ниже требуемой. В точках, где
, вопрос об усилении нужно решать отдельно. Указанный способ отбрасывания данных, существенно отличающихся от , покрытие не усиливают при условии хорошего состояния его на участках. Если число точек с или с превышает на данном участке 40%, то На коротких отрезках дороги с резко пониженной прочностью рассмотренную выше "очистку" результатов испытаний не проводят.
Поскольку и после отбрасывания крайних значений модулей упругости или упругих деформаций результаты испытаний имеют определенную неоднородность, в целях повышения надежности усиленной дорожной одежды фактический расчетный модуль
, (22)где t - нормированное отклонение, зависящее от заданного уровня надежности усиленной одежды и числа испытаний (см. табл. 28);
Если при проектировании усиления дорожных одежд исходят из учета не только строительных, но и приведенных транспортных и эксплуатационных затрат, то для существующей дорожной одежды расчетный модуль упругости
, (23)где
Таблица 29
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Кате-? Тип ?Общая ? Коэффициент гарантийной вероятности b при ню
гория? покрытия ?интен- ? е е
доро-? ?сивность?коэффициенте вариации по модулям упругости существующей
ги ? ?движения? дорожной одежды
? ?N , ????????????????????????????????????????????????????????
? ? о ? 0,2 ? 0,3
? ?авт./сут????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? Отношение E :E
? ? ? ср.р тр
? ? ????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? 0,5 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,5 ? 0,6 ? 0,7 ? 0,8
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II ? Усовершен-? 3000 ?0,80 -?0,85 -?0,90 -?0,90 -?1,00 -?1,05 -?1,10 -?1,25 -
?ствованное ? ? 0,95? 0,95? 1,10? 1,10? 1,10? 1,15? 1,15? 1,35
?капитальное? 8000 ?1,00 -?1,00 -?1,05 -?1,05 -?1,10 -?1,20 -?1,30 -?1,20 -
? ? ? 1,15? 1,15? 1,20? 1,15? 1,20? 1,30? 1,40? 1,35
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
III ? То же ? 1000 ?0,50 -?0,55 -?0,60 -?0,60 -?0,70 -?0,75 -?0,75 -?0,80 -
? ? ? 0,80? 0,85? 0,90? 0,90? 0,95? 0,95? 0,95? 1,00
? ? 4000 ?0,80 -?0,90 -?0,90 -?0,95 -?1,00 -?1,05 -?1,10 -?1,30 -
? ? ? 1,05? 1,10? 1,10? 1,15? 1,15? 1,15? 1,20? 1,35
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
III ? Усовершен-? 1000 ?0,65 -?0,70 -?0,75 -?0,75 -?0,80 -?0,90 -?0,95 -?1,35 -
?ствованное ? ? 0,90? 0,95? 1,00? 1,00? 1,00? 1,00? 1,00? 1,10
?облегченное? 4000 ?0,90 -?0,96 -?1,00 -?1,10 -?1,10 -?1,25 -?1,25 -?1,25 -
? ? ? 1,05? 1,15? 1,20? 1,25? 1,15? 1,30? 1,40? 1,35
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
IV ? Усовершен-? 200 ?0,10 -?0,10 -?0,15 -?0,10 -?0,25 -?0,30 -?0,30 -?0,30 -
?ствованное ? ? 0,60? 0,65? 0,65? 0,60? 0,70? 0,75? 0,75? 0,75
?капитальное? 1000 ?0,70 -?0,75 -?0,80 -?0,80 -?0,90 -?0,95 -?0,95 -?1,00 -
? ? ? 1,00? 1,05? 1,05? 1,05? 1,10? 1,10? 1,15? 1,15
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Усовершен-? - ?0,30 -?0,40 -?0,45 -?0,50 -?0,55 -?0,60 -?0,65 -?0,70 -
?ствованное ? ? 0,75? 0,80? 0,85? 0,90? 0,85? 0,90? 0,95? 0,95
?облегченное? ? ? ? ? ? ? ? ?
Примечания. 1. Первая цифра
2. Для значений
, 3. Для величин
.Требуемый модуль упругости усиленной одежды определяют с учетом рекомендаций раздела 3 настоящей Инструкции.
Приведение результатов испытаний к расчетному году. Полевые испытания дорожных одежд могут быть выполнены не в расчетном году. В результате полученные данные не дадут объективной характеристики состояния дорожной одежды и потребуют соответствующей корректировки. Корректировать целесообразно с учетом многолетних наблюдений за изменением влажности грунтов земляного полотна, учитывая, что примерно 80% вертикальной деформации конструкции под нагрузкой обусловливается деформационными характеристиками грунтов, подстилающих дорожную одежду. На участках обследуемой дороги с различным грунтом земляного полотна отрывают шурфы на обочине непосредственно вблизи контрольных точек и периодически (один раз в 3 - 5 дней) отбирают пробы грунта из-под проезжей части для выявления изменения относительной влажности грунта во времени (график "влажность-время"). Сопоставляя графики "прогиб-время" и "влажность-время", определяют относительную влажность W грунта земляного полотна на характерном участке, соответствующую типичному для всего расчетного периода состоянию дорожной одежды. Полученную влажность
В качестве влажности грунта расчетного года целесообразно принять наиболее вероятную влажность за рассматриваемый перспективный период. Учитывая, однако, многообразие случайных факторов, определяющих водно-тепловой режим земляного полотна, и ограниченность статистических данных о распределениях влажности грунтов за различные периоды разных лет эксплуатации дороги, можно расчетную относительную влажность
Супесь легкая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,76 +/- 3%
Суглинок пылеватый . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 + 2,5%
Фактические значения модуля упругости
1) по Приложению 2 определяют модули упругости грунтов земляного полотна
2) определяют средний модуль упругости слоев дорожной одежды с помощью номограммы для послойного расчета (см. рис. 29 и 30) по известным фактическим модулям упругости дорожной одежды
3) приведенный к расчетному году модуль упругости дорожной одежды
Особенности оценки прочности дорожных одежд в районах действия зимних оттепелей по данным разовых испытаний. Для районов зимних оттепелей (Приложение 2) предложен и используется в БССР метод оценки прочности дорожных одежд на основании результатов испытаний, выполненных за пределами короткого времени (4 - 5 дней), когда одежда наиболее ослаблена. Одежду испытывают, когда среднесуточная температура покрытия находится в диапазоне от +10 до +30 °C. Измеренные упругие прогибы приводят к расчетным, учитывающим наибольшее ослабление одежды в неблагоприятный период данной весны и наиболее неблагоприятное сочетание погодно-климатических факторов в период между капитальными ремонтами, по зависимости:
, (24)где
m - коэффициент, зависящий от времени проведения испытания и вида грунта земляного полотна (если испытания проведены весной при глубине оттаивания грунтов земляного полотна на 20 - 40 см, коэффициент m = 1,00; если испытания проведены в мае или июне и земляное полотно сложено из глинистых грунтов, то коэффициент m принимают соответственно равным 1,35 и 1,50; при земляном полотне из песков и производстве испытаний в апреле-июле m = 1,25);
По номограмме (рис. 17) определяют коэффициент
, (25)где D - сумма градусо-дней мороза за период до наступления продолжительной и интенсивной оттепели (не менее 4 дней с положительной среднесуточной температурой);
T - сумма градусо-дней мороза за зиму;
- абсолютная величина, без учета знака плюс или минус.![]() климатического коэффициента
За начало промерзания дорожных одежд принимают дату перехода среднесуточной температуры воздуха через минус 5 °C. Сумму градусо-дней тепла и мороза определяют сложением соответствующих среднесуточных температур воздуха. При наличии нескольких оттепелей в течение зимы, предшествующих периоду испытаний, величины M вычисляют для каждой из них и принимают наибольшее M.
По расчетным прогибам
, (26)где t - коэффициент нормированного отклонения, зависящий от заданного уровня надежности и числа точек, на которых произведены испытания (см. табл. 28).
По вычисленным значениям прогиба
НА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
В лабораторных условиях пригодность грунтов и материалов для устройства морозозащитных слоев устанавливают на основании результатов промораживания образцов, в процессе которого измеряют деформации морозного пучения. Показатель пригодности
Условия испытания, характерные для работы грунтов и материалов в морозозащитных слоях дорожных одежд, установлены, исходя из следующих соображений:
а) средняя скорость промерзания земляного полотна автомобильных дорог колеблется от 1 - 1,5 см/сут для II и III дорожно-климатических зон Европейской части территории СССР и до 1,5 - 2,5 см/сут для Сибири, а также Северного Казахстана и горных районов IV - V дорожно-климатических зон. Для обеспечения таких скоростей промерзания в лаборатории испытания ведут соответственно при температуре воздуха в камере от минус 3 до минус 5 °C или от минус 5 до минус 8 °C. При этом более низкие температуры принимаются для районов с более суровым континентальным климатом;
б) влияние давления вышележащих слоев на вспучивание материала при промерзании и влияние глубины расположения грунтовых вод ориентировочно учитывают умножением коэффициента пучения
в) испытываемый материал уплотняют до коэффициента уплотнения, равного 0,98 - 1 от максимальной плотности при оптимальной влажности;
г) грунты и материалы, предназначенные для устройства морозозащитных слоев на местности 3-го типа по условиям увлажнения, испытывают при неограниченном подсосе влаги во время промораживания. Для условии 2-го типа местности испытания проводят также при возможности неограниченного подсоса воды, но за коэффициент пучения
Примечание. Грунты, укрепленные добавками, образующими жесткие связи между частицами (цемент, известь и т.п.), необходимо проверять, помимо вспучивания, также и на морозостойкость, т.е. на сохранение структуры в процессе повторных промораживаний.
![]() промерзания от поверхности покрытия:
1 - супесь тяжелая и пылеватая, суглинок, глина;
2 - песок, супесь
![]() низа дорожной одежды до УГВ:
1 и 2 - см. рис. 18
Испытания проводят в цилиндрической форме (рис. 20), состоящей из отдельных стальных колец, имеющих пазы, с помощью которых кольца соединяют друг с другом. Пазы сделаны с допусками, позволяющими кольцам свободно перемещаться по вертикали при промораживании грунта и таким образом обеспечивать беспрепятственное вспучивание образца. Пазы и внешнюю поверхность колец предварительно смазывают вязкой смазкой типа технического вазелина, солидола и др. На съемный поддон (с отверстиями) формы укладывают фильтровальную бумагу для более равномерного распределения влаги по площади при подтоке воды к образцу и с целью предохранения водяной камеры от попадания в нее грунта.
![]() 1 - верхнее кольцо формы; 2 - промежуточные кольца;
3 - днище с отверстиями; 4 - второе дно формы;
5 - штуцер; 6 - грунтовый образец
Образец грунта уплотняют на прессе или трамбованием. Сформованный образец при комнатной температуре в течение двух-четырех суток (нижний предел - для слабосвязных, верхний - для связных грунтов) насыщают водой.
Для промораживания образцов могут быть использованы автоматические холодильники, обеспечивающие необходимую температуру. В камеру холодильника устанавливают деревянный каркас, обшитый со стороны дверцы холодильника фанерой и заполненный теплоизоляционным материалом. На съемной крышке каркаса устанавливают формы с образцами для промораживания (рис. 21). Расстояние от поверхности крышки до низа морозильной камеры должно быть не более 50 см. Пространство между образцами до верха форм заполняют теплоизоляционным материалом, чтобы промораживание грунта происходило только сверху. Если для этого применяют сыпучий теплоизолятор (опилки, пробковую крошку и т.п.), то со стороны дверцы холодильника необходимо установить тонкую стенку, препятствующую осыпанию теплоизолятора. Воду к промораживаемым образцам подают от расположенной вне камеры делительной воронки, позволяющей поддерживать постоянный напор (см. рис. 21).
![]() для испытания на морозное пучение грунтов:
1 - стенки холодильника; 2 - морозильная камера;
3 - индикаторы; 4 - подача воды к образцам; 5 - засыпка
из теплоизоляционного материала; 6 - крышка корпуса;
7 - формы с образцами грунта; 8 - верх образца грунта
Вертикальную деформацию образца измеряют индикаторами часового типа (мессурами) с ценой деления 0,01 мм.
Испытывают до полного промерзания образца, которое продолжается обычно около 4 сут. К этому времени показания мессур уже не изменяются, что указывает на окончание процесса промерзания.
Терморегулятор обеспечивает заданную температуру в холодильнике, контролируемую датчиком (термометром), помещенным внутри холодильника над поверхностью теплоизоляции. Не рекомендуется часто открывать холодильник. Целесообразно сделать в его дверце окно из оргстекла, через которое можно наблюдать за показаниями термометра и индикаторов. Показания индикаторов обычно фиксируют через каждые 6 ч. Если в процессе испытания пучение достигает предельного значения (например, 10 мм), индикаторы приходится переставлять; отсчеты записывают до и после перестановки.
На основании показаний индикаторов вычисляют коэффициент пучения грунта (в процентах)
,где
h - начальная высота образца.
Рекомендуется для контроля промораживать одновременно два образца одного грунта. Материалы, коэффициент пучения которых не превышает 1%, можно считать практически не изменяющими объема при промерзании.
ПРИ УСЛОВИИ z/H > 1
Толщину слоев
. При других исходных данных требуемую по условию обеспечения морозоустойчивости общую толщину где
Относительная влажность грунта (W/W ) . . . . . 0,6 0,7 0,8 0,9
т
Коэффициент K . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,1 1,2 1,3
в
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Пучинистость ? Характеристика грунта ?Тип ? Среднее ?Группа
грунта ? ?мест- ?относительное?грунта
? ?ности ? морозное ?по
? ?по ха- ?пучение l ?степе-
? ?рактеру? пуч ?ни пу-
? ?увлаж- ? при глубине ?чини-
? ?нения ? промерзания ?стости
? ?грунта ? 1,5 м, % ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Непучинистый? Песок гравелистый, крупный и ? 2 - 3 ? Менее 1 <*> ? I
?средней крупности, с содержанием? ? ?
?частиц менее 0,05 мм меньше 2% ? ? ?
ИС NORMPROD: примечание.
Графа "Среднее относительное морозное пучение" дана в соответствии с
официальным текстом документа.
? Песок гравелистый, крупный и ? 1 ? Менее <*> ? I
?средней крупности, с содержанием? ? ?
?частиц менее 0,05 мм меньше 15%,? ? ?
?песок мелкий с содержанием ? ? ?
?частиц менее 0,05 мм меньше 2% ? ? ?
Слабо- ? Песок гравелистый, крупный и ? 2 - 3 ? 1 - 2 <*> ? II
пучинистый ?средней крупности, с содержанием? ? ?
?частиц менее 0,05 мм меньше 15%,? ? ?
?песок мелкий с содержанием ? ? ?
?частиц менее 0,05 мм меньше 2% ? ? ?
? Песок мелкий с содержанием ? 1 ? 1 - 2 <*> ? II
?частиц менее 0,05 мм меньше 15%,? ? ?
?супесь легкая и легкая крупная ? ? ?
? Песок мелкий с содержанием ? 2 - 3 ? 2 - 4 ? III
?частиц менее 0,05 мм меньше 15%,? ? ?
?супесь легкая крупная ? ? ?
? Песок пылеватый, супесь ? 1 ? 2 - 4 ? III
?пылеватая, суглинок легкий, ? ? ?
?тяжелый, тяжелый пылеватый, ? ? ?
?глины ? ? ?
Пучинистый ? Супесь легкая, суглинки легкие ? 2 - 3 ? 4 - 7 ? IV
?и тяжелые, глины ? ? ?
? Супесь тяжелая пылеватая, ? 1 ? 4 - 7 ? IV
?суглинок легкий пылеватый ? ? ?
Очень ? Песок пылеватый, супеси ? 2 - 3 ? 7 - 10 ? V
пучинистый ?пылеватые, суглинок тяжелый ? ? ?
?пылеватый ? ? ?
Чрезмерно ? Супесь тяжелая пылеватая, ? 2 - 3 ? 10 - 15 ? VI
пучинистый ?суглинок легкий пылеватый ? ? и более ?
--------------------------------
<*> Относительное пучение щебенистых, гравелистых, дресвяных песков при содержании более 15% частиц размером мельче 0,05 мм ориентировочно может быть принято как для пылеватого песка, но с проверкой данных в лаборатории.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент ? Коэффициент K для грунтов
уплотнения грунта? пл
K ?????????????????????????????????????????????????
упл ? Глина, суглинок, супесь ? Супесь легкая,
?легкая и пылеватая, песок? крупная, песок
? пылеватый ? непылеватый
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1,01 - 1,03 ? 0,8 ? 1,0
1,00 - 0,98 ? 1,0 ? 1,0
0,97 - 0,95 ? 1,2 ? 1,1
0,94 - 0,90 ? 1,3 ? 1,2
Менее 0,90 ? 1,5 ? 1,3
При глубине промерзания более 2,0 м рассчитывают то же по номограмме (см. рис. 22) для z = 2,0 м и установленное значение
![]() обеспечения морозоустойчивости) толщины дорожной одежды
с морозозащитным слоем из песка:
II - VI - кривые групп грунтов по степени пучинистости
(см. табл. 30); 1 - 4 - линии, ограничивающие морозное
поднятие покрытий различной капитальности (см. п. 4.18);
z - глубина промерзания;
стабильных слоев
При расчете общей толщины дорожной одежды по условию ее морозоустойчивости для дорог в городских условиях на участках с обеспеченным водоотводом поверхностных вод, с дренажными устройствами в установленную величину
Если морозозащитный слой устраивают из монолитного материала (грунт, укрепленный неорганическими или комплексными вяжущими), жесткость которого снижает неравномерность зимнего поднятия покрытия, то толщину морозозащитного слоя принимают на 30 - 50% меньшей, чем расчетный слой из песка. Если же морозозащитный слой устраивают из материалов, существенно отличающихся от песка по теплофизическим свойствам (зологрунт, шлак, грунт, укрепленный органическими вяжущими и др.), то толщина h' такого слоя выражается через толщину
, (28)где
Для существующей дорожной конструкции возможное поднятие поверхности покрытия, т.е. деформация морозного пучения
, (29)где
Пример 1. Необходимо определить общую толщину дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием по условию морозоустойчивости при следующих исходных данных. Местность 3-го типа по условиям увлажнения, грунт - суглинок тяжелый пылеватый, толщина дорожной одежды по условию прочности - 0,6 м, расстояние от поверхности проектируемого покрытия до уровня грунтовых вод 1,0 м, глубина промерзания 1,5 м, коэффициент уплотнения грунта
Согласно классификации грунтов по степени пучинистости (см. табл. 30), данный грунт в условиях 3-го типа местности относится к группе V. По графику (см. рис. 22) установили, что
Для уменьшения толщины
а) очень пучинистый грунт верхней части земляного полотна заменить менее пучинистым, например, супесью легкой (IV группа по степени пучинистости) и уплотнить ее до
б) понизить уровень грунтовых вод, например, до H = 2,5 м. В этом случае для суглинка тяжелого
Пример 2. В условиях, аналогичных приведенным в примере 1, требуется оценить деформацию морозного поднятия покрытия, если толщина дорожной одежды составляет 0,6 м.
По графику (рис. 22) для данного грунта (V группа по степени пучинистости)
Полученное морозное пучение значительно превышает допустимое, равное 4 см. Следовательно, можно ожидать разрушения покрытия.
МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ
И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТОВ
Испытание образцов из материалов, содержащих органическое вяжущее (асфальтобетон, дегтебетон, битумогрунты и др.). Прочность на растяжение при изгибе и модуль упругости при температуре от 0 до +20 °C определяют по результатам испытаний кратковременно действующими нагрузками образцов-балочек размером 4 x 4 x 16 см, изготовленных из смесей, содержащих каменные зерна не крупнее 10 мм. Модуль упругости при повышенных температурах (30 - 60 °C) определяют по результатам испытаний цилиндрических образцов диаметром 20 см и высотой 20 см +/- 2 см. Характеристики среднезернистых и крупнозернистых асфальтобетонов и дегтебетонов назначают ориентировочно по результатам испытаний мелкозернистых асфальтобетонов с гранулометрией соответствующего типа (А, Б, В) и пористых мелкозернистых асфальтобетонов с плотностью такой же, как у среднезернистых и крупнозернистых асфальтобетонов.
При подготовке образцов-балочек смеси приготавливают в соответствии с указаниями ГОСТ "Асфальтобетоны дорожные аэродромные. Методы испытаний" и СН 25-74. Образцы-балочки готовят в стальных формах прямоугольного сечения. В процессе уплотнения асфальтобетонных смесей обеспечивают двустороннее приложение нагрузки с передачей давления на уплотненную смесь через два вкладыша, имеющих возможность свободного передвижения в форме навстречу друг другу.
Конструкция пресс-формы (рис. 23) должна предотвращать возможность перекоса вкладышей по отношению к форме. Готовые образцы-балочки должны посередине иметь плотность не ниже установленной стандартным методом <1>. Образцы готовят следующим образом. Форму и вкладыши нагревают до температуры 90 - 100 °C и протирают тканью, слегка смоченной соляровым маслом или керосином. На нижний вкладыш насаживают форму на глубину 1 см, до упора на поддерживающие пружины или резиновые подкладки. Затем в форму закладывают стальную пластину толщиной 0,5 - 1,0 мм (поддон для образца). Размеры пластины - длина и ширина - должны соответствовать размеру вкладыша (грани образца). В форму помещают навеску смеси и уплотняют.
--------------------------------
![]() Для достижения необходимой плотности при минимальном разрушении минеральных зерен рекомендуется сначала уплотнять смеси на виброплощадке, а затем доуплотнять статической нагрузкой. При отсутствии специального оборудования первичное уплотнение производят следующим образом. В подготовленную форму засыпают половину требующейся навески смеси, нагретой до заданной температуры; распределяют смесь и предварительно нагретым стальным стержнем штыкуют ее равномерно по всей длине образца. Общее число ударов - 80 (стальной стержень может быть круглым диаметром 20 мм или иметь квадратное сечение со стороной 20 мм, длина стержня - 20 см). Затем насыпают в форму оставшуюся часть смеси, разравнивают и снова штыкуют таким же образом. В форму вставляют верхний вкладыш, затем устанавливают ее на пресс и выдерживают под статической нагрузкой в течение 3 мин. Уплотняющую нагрузку определяют опытным путем. Ориентировочно она находится в пределах 20 - 40 МПа для асфальтобетонных (дегтебетонных) смесей и 5 - 20 МПа - для битумогрунтов.
Готовый уплотненный образец выталкивают из формы специальным выжимным приспособлением, переносят его вместе со стальной пластиной-поддоном к месту хранения до испытания, затем стальной поддон отделяют от образца (в случае необходимости с помощью ножа). Изготовленные образцы до испытания выдерживают при комнатной температуре в течение 12 - 42 ч. Перед испытаниями проверяют плотность, пористость минерального остова и остаточную пористость образцов.
Из одной и той же смеси должно быть приготовлено шесть образцов, три из них для определения прочности на растяжение при изгибе, три - для установления модуля упругости. Желательно сначала испытать на прочность, с тем чтобы определить разрушающую нагрузку.
Испытательное устройство для испытания образцов на изгиб и определения модуля упругости должно обеспечивать возможность многократного приложения нагрузки длительностью действия 0,05 - 0,20 с, с паузами между нагружениями не менее чем в 10 раз превышающими продолжительность действия нагрузки. Для проведения испытания рекомендуются маятниковый прибор Госдорнии и электромагнитный пульсатор Ленфилиала Союздорнии.
Прибор Госдорнии (рис. 24) представляет собой маятник в виде рычага 4, жестко укрепленный с помощью кронштейна 7 на каркасе из стальных стержней 15 и станины 13. К верхней площадке каркаса прикреплен механизм нагружения 8, а на средней площадке каркаса размещены подвижная 10 и неподвижная 14 опоры под образец-балочку 9.
![]() Рычаг 4 с грузом приводится в верхнее исходное положение, фиксируемое указателем 11, и свободно отпускается. Его вращение относительно оси 3 под действием собственного веса обеспечивает перемещение сферической поверхности эксцентрика 2, связанного с резьбовым валиком 5, по поверхности головки механизма нагружения 8, включая его в работу. Это создает на образец 9 кратковременно приложенную нагрузку заданной длительности. Необходимая длительность нагружения (0,1 с) обеспечивается длиной контакта между эксцентриками и головкой механизма нагружения и задается выдвижением регулировочной гайки 2 вдоль резьбового валика 5 на 2 мм.
Принцип действия механизма нагружения следующий (рис. 25). Сферическая, часть эксцентрика 1, перемещаясь по поверхности головки 2 механизма нагружения, обеспечивает вертикальное перемещение самой головки втулки 4 внутри направляющей втулки 3. В свою очередь, втулка 4 через шайбу 6 сжимает пружину 8, опирающуюся на гайку 9, навинченную на толкатель 7. Свободно перемещаясь внутри втулки 4, толкатель под действием пружины передает усилие через регулировочный винт 11 и нагрузочный штамп 12 образцу 13 посередине пролета; штамп распределяет нагрузку по всей ширине образца. Нагрузка на образец зависит от жесткости пружины 8 и регулируется ее сжатием с помощью перемещения гайки 9 вдоль резьбовой части толкателя 7. Для определения размера нагрузки используют тарировочный график пружины - экспериментально установленную зависимость между нагрузкой и длиной сжатой пружины.
![]() Для создания требуемой нагрузки сжимают пружину 8 с помощью гайки 9 на необходимое значение в зависимости от требуемой нагрузки и фиксируют контргайкой 10. Далее нагрузочный механизм устанавливают так, чтобы нагрузочный штамп находился на середине пролета балочки. Затем поворачивают рычаг, устанавливая при этом стрелку указателя в нулевое положение (резьбовой валик должен принять строго вертикальное положение). С помощью регулировочного винта 11 поднимают через толкатель 7 и втулку 4 головку 2 до соприкосновения с регулировочной гайкой 1, предварительно установленной в верхнее положение. Поворотом рычага регулировочную гайку выводят из соприкосновения с головкой и выдвигают ее на 2 мм для обеспечения длительности действия нагрузки в 0,1 с. Затем маятниковое устройство устанавливают в исходное положение (15 - 10° по указателю положения) и фиксируют. Для загружения образца освобождают зафиксированное маятниковое устройство.
Электромагнитный пульсатор Ленфилиала Союздорнии (рис. 26) представляет собой цилиндрический корпус 3 электромагнита, который вместе с помещенной в нем проволочной катушкой четырьмя стойками жестко прикреплен затяжными гайками к станине 5. В осевое отверстие корпуса вставлен шток, сочлененный с якорем электромагнита. При пропуске по катушке магнита электрического тока возникает электромагнитная сила, притягивающая подвижной якорь 2 к жестко закрепленному на станине корпусу электромагнита. Через шток усилие от электромагнита передается на испытуемый образец 4. Это усилие зависит от зазора между якорем и корпусом магнита. Необходимый зазор между диском якоря и корпусом устанавливают с помощью каркаса из двух опорных колец 1. Нижнее кольцо сочленено резьбой с корпусом электромагнита, якорь магнита двумя пружинами прижимается к верхнему опорному кольцу, которое, таким образом, служит упором, ограничивающим и фиксирующим вертикальное перемещение якоря в момент разгрузки. Размер воздушного зазора регулируют вращением каркаса опорных колец по резьбе вокруг корпуса магнита. Снизу на шток якоря навинчен на резьбе специальный наконечник для того, чтобы ликвидировать имеющийся или образующийся в процессе проведения испытаний зазор между штоком якоря и образцом.
![]() повторными кратковременными нагрузками
Установка питается переменным током общей сети, поэтому в электрическую схему введен стабилизатор напряжения и выпрямитель. Продолжительность действия нагрузок - 0,1 с, интервал между ними 1 с обеспечивается электромеханическим прерывателем электрического тока.
Создаваемую электромагнитную нагрузку в зависимости от зазора между якорем и корпусом магнита тарируют и проверяют механическими динамометрами ДОСМ-3, ДОСМ-5. Для этого динамометр устанавливают на станине прибора до и после испытаний таким образом, чтобы усилие от штока якоря передавалось на него так же, как и на испытуемый образец.
Измерение нагрузок и деформаций аппаратурой с фиксацией сигналов невооруженным глазом (механические динамометры, индикаторы часового типа и др.) допускается при времени действия нагрузки не менее 0,1 с; при более кратковременных нагружениях используют аппаратуру с записью сигналов на осциллографах.
Перемещения при кратковременном нагружении можно фиксировать тоже индикатором часового типа, снабженным винтом на его втулке. Поворотом этого винта создают трение между стержнем и втулкой, обеспечивают остановку стрелки индикатора при удалении нагрузки в том положении, в котором эта стрелка находилась в момент возникновения наибольшего перемещения (первый отсчет по индикатору). Затем стержень индикатора подводят вручную до соприкосновения с нижней гранью балочки и снимают второй отсчет по индикатору. По разности отсчетов вычисляют обратимое перемещение.
Нагрузка должна вызвать напряжение, равное расчетному допускаемому, для ближайшего аналога испытуемому материалу. Она может быть также принята равной 0,2 - 0,3 от разрушающей нагрузки, установленной ранее испытанием образцов на прочность.
Перед испытанием образцы выдерживают в течение 2 ч при заданной температуре, которую поддерживают и в процессе испытаний.
Образцы боковой гранью укладывают на две опоры, удаленные друг от друга на расстояние 14 см. Одна из опор - подвижная, в виде шарнира, в частности, в виде шарнира-стойки. Часть опоры, соприкасающаяся с образцом, имеет цилиндрическую поверхность радиусом 5 мм. Нагрузку прикладывают к середине образца через стальную накладку с нижней цилиндрической (радиусом 10 мм) или плоской (шириной порядка 8 мм) поверхностью. Для удобства центровки образца около опор целесообразно устанавливать опоры, фиксирующие положение образца относительно опор, а подушку, передающую нагрузку на образец, связать с опорной станиной с помощью рычага и стойки.
Вертикальный прогиб образца измеряют с помощью устройства, позволяющего из фиксируемого индикатором вертикального смещения исключать локальные деформации материалов на опорах (смятие).
Устройство представляет собой навесную рамку, закрепляемую в местах предполагаемой нейтральной линии изгиба (посередине высоты балочки) над опорами или же на торцах образца.
Подготовленный к испытанию образец нагружают, при этом фиксируют упругий прогиб. Для определения кратковременного модуля упругости используют значение упругого прогиба, измеренного после 10 - 30 циклов предварительных повторных уплотняющих нагружений. Модуль упругости лабораторный
P - вертикальная нагрузка;
l - расчетный пролет балочки (0,14 м);
f - упругий прогиб балочки;
J - момент инерции сечения образца (
, а b, h - ширина и высота балочки).Если навесная рамка измерительного устройства закреплена на торцах образца длиной L, в расчеты по формуле (30) вводится поправка:
При испытании с продолжительностью нагружения
Для определения кратковременного модуля упругости испытывают, как указывалось, не менее трех образцов. За значение модуля упругости принимают среднее арифметическое. Расхождения между данными параллельных испытаний не должны превышать 15%.
Если нет навесной рамки измерительного устройства, то упругое обмятие деформируемого образца на опорах и упругую податливость опор учитывают следующим образом. После испытания на изгиб (рис. 27) и измерения общего вертикального смещения
.![]() а)
![]() б)
на опорах при испытании ее на изгиб:
а - для общего вертикального перемещения середины балочки;
б - для вертикального перемещения
от смятия балочки на опорах
Способ подготовки образцов к испытанию на прочность по растяжению при изгибе и схема их нагружения те же, что и при испытании с целью определения модуля упругости. Образцы испытывают на механическом прессе УММ-5 со скоростью деформирования 100 мм/мин при расчетной температуре асфальтобетона. Разрушающую нагрузку
При изгибе однократным нагружением лабораторный предел прочности на растяжение:
Испытывают не менее трех образцов. За нормативное принимают среднее арифметическое значение показателя.
Для определения модуля упругости при повышенных температурах, т.е. от +30 до +60 °C, смесь приготавливают в соответствии с требованиями стандартных методик. Цилиндрические образцы изготавливают в стальной форме диаметром 20 см и высотой не менее 28 см. Форма состоит из отдельных колец, верхнее из которых служит для размещения в форме всего заданного объема материала в рыхлом состоянии и снимается после прессовки.
Смесь послойно укладывают в форму, тщательно штыкуют и затем уплотняют на 150-тонном гидравлическом прессе. Нагрузку подбирают, чтобы плотность асфальтобетона, контролируемая по толщине уплотненного слоя, была стандартной, т.е. уплотняющая нагрузка при формовке образцов ориентировочно должна находиться в пределах 5 - 15 МПа для грунтовых смесей, 15 - 25 МПа - для песчаных и мелкозернистых смесей и до 40 МПа - для среднезернистых и крупнозернистых смесей.
Образцы испытывают через 12 - 42 ч после изготовления и не ранее чем через 4 ч после их выдерживания в термокамере при заданной температуре. Испытывают в термокамере или в лабораторном помещении, поддерживая температуру образца электрообогревателями. Нагрузку на образец от рычажного пресса передают через стальной штамп D = 4 см; деформации измеряют индикаторами часового типа (рис. 28). Жесткость крепления индикаторов проверяют легким постукиванием металлическим предметом по краю формы; стрелки индикаторов должны чуть заметно дрожать, но после прекращения постукивания возвращаться в свое первоначальное положение. Постукивать по форме следует также и в процессе испытания перед снятием с индикаторов рабочих отсчетов.
![]() штампа и индикаторов при определении
модуля упругости материала на рычажном прессе:
1 - индикаторы часового типа; 2 - штамп с заплечиками;
3 - форма с образцом
Образец испытывают дважды при нагрузке p = 0,5 МПа с длительностью действия 5 и 300 с (5 мин); продолжительность действия нагрузки и отдыха после разгрузки принимают одинаковой. Показания индикаторов снимают в конце нагружения и в конце отдыха, а затем по разности отсчетов рассчитывают обратимое вертикальное перемещение (в сантиметрах) штампа f.
Модули упругости (в мегапаскалях)
, (34)где
D - диаметр штампа.
Располагая значениями модуля упругости асфальтобетона, полученными в результате испытания моделей в лаборатории при продолжительности действия нагрузки 5 с (
. (35)Эта формула учитывает различие в процессах формирования материала, в сопротивлении его деформированию, а также в режимах нагружения в лабораториях и натуре.
Испытание образцов из материалов, содержащих неорганическое вяжущее. К таким материалам относятся цемент, известь, гранулированный шлак, зола-уноса и др. Сопротивление растяжению при изгибе и модуль упругости грунтов и материалов, укрепленных неорганическим вяжущим, определяют на образцах-балочках, которые изготавливают и хранят до испытаний по стандартной методике. Для каждого вида испытаний готовят по три образца. Образцы в зависимости от размера испытывают на прессах рычажных, гидравлических или с механической подачей поршня, способных передавать нагрузку 5 - 100 кН. Точность отсчета показаний силоизмерительного устройства пресса до 5%.
Прессы для испытаний образцов-балочек должны быть оборудованы дополнительными приспособлениями - специальными столами (подставками) или траверсами, несущими на себе цилиндрические опоры для балочек, при этом одна из опор должна быть подвижной. Радиус закругления опорных поверхностей должен быть в пределах 10 - 15 мм. В подставке имеется отверстие для крепления индикатора часового типа (см. рис. 27).
Испытываемый образец после извлечения из воды вытирают мягкой тканью и помещают на две опоры подставки, расстояние между которыми равно 14 см для балочек размером 4 x 4 x 16 см и 30 см для балочек размером 10 x 10 x 40 см. Образец устанавливают на опоры той гранью, которая при изготовлении образца была вертикальной. Поверхность балочки должна прилегать к опорам плотно по всей ширине. Образец нагружают посередине пролета на всю ширину балочки. Под образец помещают прикрепленный к подставке индикатор часового типа для определения вертикального смещения (прогиба). После установки образца приступают к испытанию. Скорость нагружения образцов должна составлять 2 - 4 мм/мин.
Предел прочности на растяжение при изгибе вычисляют по формуле (33), как среднее арифметическое результатов испытаний трех образцов; расхождение между результатами отдельных испытаний не должно превышать 15%. Ориентировочные значения предела прочности на растяжение при изгибе можно получить по результатам испытания цилиндрических образцов на растяжение
. (36)При определении модуля упругости образец нагружают ступенями, с разгрузкой после каждой ступени. Значение ступени нагрузки выбирают так, чтобы иметь три-пять ступеней в процессе испытания. Вертикальный прогиб
Модуль упругости определяют при нагрузке 0,5 - 0,7 от разрушающей нагрузки по формуле (30) при
С помощью одного и того же образца-оболочки можно одновременно с определением модуля упругости найти предел прочности на растяжение при изгибе. В этом случае испытывают ступенчато-возрастающей нагрузкой до разрушения балочки. Ступень нагрузки
.За расчетную разрушающую нагрузку
Определение значений характеристик монолитных материалов по данным лабораторных испытаний. Расчетное значение модуля упругости
, (37)где
Модули упругости слоев из монолитных материалов могут уменьшаться в результате образования трещин и водоморозных воздействий и возрастать в результате длительных и многолетних физико-химических изменений вяжущих веществ. Для асфальтобетона трещинообразование не допускается, что же касается возможного снижения жесткости от водоморозных воздействий, то они в большей или меньшей мере компенсируются повышением жесткости вяжущего. Поэтому для асфальтобетонов следует принимать
Подобранная щебеночная (гравийная) смесь . . . . . . . . 0,1
Малопрочный каменный материал, отходы камнедробления
и смеси с супесью или песком . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06
Легкая супесь, разнозернистые пески . . . . . . . . . . 0,05
Пылеватая супесь, суглинок . . . . . . . . . . . . . . . 0,04
Коэффициент
Сопротивление растяжению при изгибе
; (38) , (39)где
m - показатель усталостной зависимости. Для теплого (плотного и пористого) и высокопористого асфальтобетона m = 0,27, для горячего (плотного и пористого) асфальтобетона m = 0,16, а для материалов и грунтов, укрепленных цементом, m = 0,06;
N - интенсивность воздействия нагрузок от расчетных автомобилей, ед./сут, по одной полосе.
--------------------------------
<1> При установлении табличных значений (см. табл. 12 и 16) расчетного сопротивления растяжению при изгибе были приняты коэффициенты: 1)
В связи с недостаточной изученностью вопроса методы определения значений характеристик монолитных материалов по данным лабораторных испытаний следует рассматривать как приближенные.
Определение модуля упругости грунтов и материалов в натурных условиях. Испытания проводят на реальных конструкциях, имеющихся на дорогах или создаваемых в натурном масштабе на полигонах и в грунтовых каналах. Модули упругости грунтов земляного полотна и неукрепленных каменных материалов слоев оснований определяют испытанием местным нагружением. Нагрузку на испытуемую конструкцию передают через круглый жесткий штамп с диаметром, близким к размеру усредненного следа колеса расчетного автомобиля (30 см <= D <= 34 см). Конструкции со слоями из монолитных или плотных слабосвязных материалов допускается испытывать с помощью сдвоенного пневматического колеса с профилем обода 203В, 216В, 228В.
Наиболее точно модуль упругости грунта или материала устанавливают на однородной полупространственной конструкции, устроенной путем послойной укладки и уплотнения грунта или материалов при общей толщине не менее 4D. В этом случае модуль упругости вычисляют непосредственно по результатам испытания.
Модули упругости материалов слоев основания меньшей толщины определяют по результатам послойных штамповых испытаний. При испытании штампом, установленным на поверхности испытуемого слоя, определяют общий модуль
![]() верхнего слоя двухслойной системы
![]() двухслойной системы (деталь номограммы рис. 29)
Послойно следует испытывать конструкции с основанием, имеющим не больше двух слоев.
Грунты и слои одежды в испытуемой конструкции должны быть уложены в соответствии с действующими правилами производства и приемки работ; они должны быть во всем массиве однородными по зерновому (гранулометрическому) составу, по показателям плотности и влажности. При этих условиях испытания можно проводить на дорогах после устройства и приемки земляного полотна и основания (до укладки покрытия), а также в процессе эксплуатации дороги при наличии достоверной информации об условиях ее строительства.
Получаемые в этих случаях данные испытания относятся к состоянию конструкции в момент проведения испытания, обычно при влажности грунта и материалов основания меньше расчетной. Для того чтобы установить значения модулей упругости, соответствующие расчетному периоду (см. Приложение 5), испытания следует приурочить к соответствующему моменту времени - весной, после дождей или специального увлажнения конструкции. В период испытания влажность связных грунтов должна соответствовать расчетной (см. Приложение 2); влажность каменных материалов, в которых содержатся или образуются при уплотнении пластичные мелкие фракции (мельче 0,63 мм), должна быть не менее расчетного значения
, (40)где
m - содержание в смеси фракций мельче 0,63 мм, в долях от единицы;
Модуль упругости конструкции определяют испытаниями с помощью установки (рис. 31). Нагрузка на поверхность испытуемой конструкции передается через круглый жесткий штамп 6 и домкрат 4, упираемый в раму 2, груженого автомобиля или упорную балку пресс-рамы на грунтовом канале. Нагрузку на штамп измеряют с помощью механического динамометра 3. Вертикальное перемещение штампа фиксируют прогибомером рычажного типа, измерительный стержень которого 1 устанавливают в центре штампа. В этом случае домкрат на трех опорных стойках 5 устанавливают на штампе соосно. Вертикальное перемещение штампа можно также замерять двумя индикаторами часового типа, установленными вдоль диаметра штампа на равных расстояниях от его центра. Индикаторы надежно закрепляют на жесткой реперной балке, опоры которой должны быть удалены на расстояние не менее чем 4D от штампа и колес испытательного автомобиля. Расчетное перемещение принимают равным полусумме отсчетов по этим индикаторам.
![]() дорожной одежды
До испытания передние колеса автомобиля блокируют тормозами и жестко закрепляют на месте с помощью опорных башмаков.
При испытаниях автомобилем средней грузоподъемности для обеспечения испытательной нагрузки до 50 кН кузов и подрессоренную часть автомобиля "взвешивают" - приподнимают с помощью домкрата и под раму рядом с задним мостом подставляют опоры, на которые после разгрузки домкрата передается вес автомобиля. Расстояние между опорами и местом испытания должно быть не менее 1,5 м. При большом числе испытаний желательно, чтобы рессоры автомобиля были блокированы. Штамп устанавливают на испытуемый слой после тщательного выравнивания его поверхности тонким слоем (1 - 5 мм) из мелкого песка без нарушения сложившейся структуры материала и тщательно притирают. Затем конструкцию выдерживают под максимальной испытательной нагрузкой в течение 2 мин и разгружают.
Перед испытанием проверяют жесткость установки индикаторов и устойчивость измерительной системы. Для этого слегка постукивают металлическим предметом по швеллеру прогибомера или по опорной балке и следят за стрелкой индикатора, которая должна чуть заметно дрожать, но оставаться на одном и том же делении.
Нагрузку при испытании прикладывают ступенями до максимального расчетного значения: 0,5 МПа на поверхности основания, 0,2 МПа - на подстилающих слоях и песках и 0,5 - 1 МПа - на связных грунтах земляного полотна (
значения - при влажности грунта менее 0,7Отсчеты по индикаторам снимают после выдерживания заданной ступени нагрузки, а также после паузы, следующей за разгрузкой; перед снятием отсчетов повторно легко постукивают по швеллеру прогибомера (или опорной балке).
По разности отсчетов определяют упругую деформацию конструкции. На основании таких данных строят график зависимости упругой деформации от удельной нагрузки. График должен представлять собой плавную кривую без точек перегиба, выпуклую вверх - для зернистых материалов и вниз - для связных грунтов; при испытании слоистой конструкции из зернистых материалов и связных грунтов зависимость обычно близка к линейной. Если график не соответствует этому, то, по всей вероятности, испытание проведено с дефектом, а его данные требуют более тщательной проверки.
Модуль упругости грунта или материала в однородной конструкции, а также общий модуль упругости слоистой конструкции, испытанных нагружением с помощью жесткого штампа
где p - максимальное (расчетное) давление от штампа;
D - диаметр жесткого штампа;
l - упругая деформация, соответствующая этой нагрузке.
Для дорожной одежды, испытанной с помощью сдвоенного колеса автомобиля, общий модуль упругости
, (42)где P - общая нагрузка на колесо;
l - упругий прогиб конструкции между баллонами колеса;
D - диаметр условного круглого, гибкого штампа, передающего нагрузку на покрытие, равный 0,33 м.
При послойных испытаниях после определения общего модуля упругости в месте установки жесткого штампа удаляют материал испытуемого слоя на площадке размерами не менее трех диаметров штампа и затем определяют модуль упругости подстилающих грунтов и материалов.
Послойно можно испытывать в узком шурфе, пробиваемом на ширину штампа. Это допустимо на конструкциях с ограниченными толщинами слоев; для несущей части основания - от 0,5D до 1,0D, а для дополнительного слоя основания - от 1,0D до 2D. В этом случае полученные испытаниями модули упругости подстилающих слоев следует уменьшить на 20% при установке штампа на связные грунты с повышенной влажностью (более 0,8
или на плотные пески. При установке штампа в шурфе на слоях из щебеночных, гравийных, гравийно-песчаных и других плотных смесей и на связных грунтах с влажностью менее 0,7Испытывать штампом щебеночные и гравийные основания можно при нагрузках менее 0,5 МПа, определяя модуль упругости при расчетной нагрузке путем экстраполяции. В частности, определив модуль упругости слоя основания
. (43)По данным трех испытаний, проведенных через 10 - 15 м на дороге и через 1 - 2 м - в канале, определяют среднее арифметическое значение модуля упругости грунта или слоя; разброс отдельных показателей не должен превышать 20%.
Определение модуля упругости грунта в лаборатории. Расчетные значения модулей упругости грунта можно получить по результатам испытания грунта в лаборатории при той же влажности и плотности, которые он будет иметь в дорожной конструкции в расчетный период. Так как отобрать образцы с ненарушенным сложением из конструкции в расчетный период весьма затруднительно, а при новом строительстве невозможно, приходится искусственно приготавливать образцы, обладающие требуемой влажностью и плотностью. Как показывают результаты сравнительных испытаний, разница в модулях упругости, определенных в конструкции и в лаборатории, для грунтов при одной и той же влажности и плотности, в большинстве случаев невелика. Расчетная влажность грунтов при приготовлении образцов (если для данных местных условий отсутствуют более достоверные ее значения) может быть определена по Приложению 2.
Плотность грунта зависит от принятой расчетной влажности. При влажности, близкой к оптимальной, определенной методом стандартного уплотнения (около 0,65 - 0,70 от границы текучести), и более низкой, за расчетный коэффициент плотности грунта в верхней части земляного полотна следует принимать в дорожно-климатических зонах II - III
При более высоких расчетных влажностях плотность образцов грунта устанавливают, исходя из условий, чтобы в порах скелета разместилась вся вода и защемленный воздух. В этом случае плотность скелета грунта:
где
V - объем защемленного в
воздуха, в долях единицы (обычно 0,05 - для пластичных и 0,08 - для непластичных грунтов);W - весовая влажность, в долях единицы;
Образцы грунта приготавливают с послойным уплотнением в стальной цилиндрической форме, диаметр которой должен быть не менее четырех, а высота - не менее трех диаметров D штампа. Так как грунт испытывают штампом D = 4 - 5 см, диаметр формы должен быть 15 - 20 см, а высота - 15 см.
Когда расчетная влажность образца не превышает значительно оптимальную, образец приготавливают при расчетной влажности и требуемой плотности. В этом случае необходимое количество (по массе) равномерно увлажненного грунта укладывают в форму в три-четыре приема, обычно равными порциями. Каждый слой уплотняют металлической трамбовкой до требуемого по расчету объема. Образовавшуюся на поверхности каждого слоя переуплотненную корку разрыхляют, затем укладывают и уплотняют следующую порцию грунта, и так до заполнения всей формы. Образец изготавливают на 2 см выше поверхности формы, для чего к форме с помощью фланцев крепят надставку, разрезанную по образующей (рис. 32). Перед испытанием надставку снимают, а излишек грунта аккуратно срезают заподлицо с поверхностью формы. Этим обеспечивают гладкую однородную поверхность образца, на которую устанавливают штамп при испытании.
![]() 1 - надставка; 2 - форма;
3 - днище с отверстиями; 4 - патрубок
Уплотненный в форме грунт вместе с надставкой помещают не менее чем на сутки во влажный эксикатор для более равномерного распределения влаги. Только после этого образец испытывают.
Когда расчетная влажность грунта значительно выше оптимальной, образцы для испытания приготавливают, насыщая водой предварительно уплотненный до требуемой плотности грунт. Для этого металлическая форма должна иметь второе дно с отверстиями диаметром 0,5 - 1 мм (см. рис. 32). В образующуюся полость вставляют два патрубка, к которым крепят резиновые трубки. Грунт укладывают в форму (поверх уложенной на дно с отверстиями фильтровальной бумаги) и уплотняют послойно до плотности скелета, вычисленной по формуле (44). Особенно тщательно нужно разрыхлять поверхность каждого слоя на глубину около 5 мм, чтобы разрушить образовавшуюся переуплотненную корку. В противном случае не будет достигнуто равномерное по высоте насыщение образца водой. Для насыщения на один патрубок надевают резиновый шланг от резервуара с водой, устанавливаемого так, чтобы уровень воды находился на 20 - 50 см выше поверхности грунта в форме. На другой патрубок надевают шланг, прикрепленный к установленной вертикально стеклянной трубке. При этом нужно следить, чтобы между поверхностью воды в полости формы и дном с отверстиями не образовалась воздушная подушка.
Образец насыщают до полного заполнения пор водой, что определяют периодическим взвешиванием формы с грунтом. Для насыщения требуется 2 - 5 сут.
По окончании насыщения на шланги ставят зажимы, шланги отключают от источников питания водой, помещают форму с грунтом на сутки во влажный эксикатор, после чего образец испытывают на рычажном прессе. Нагрузку прикладывают через штамп, помещаемый в центре образца. Штамп имеет расположенные по диаметру заплечики, на которые устанавливают ножки индикаторов для замера вертикальных перемещений штампа (см. рис. 28). Перемещение центра штампа принимают равным полусумме отсчетов по индикаторам. Держатели индикаторов укрепляют на фасонных пластинках, привинченных к фланцу формы.
Нагружают ступенями с разгрузкой после каждой ступени. Каждую ступень нагрузки выдерживают до затухания деформации (разница отсчетов по индикаторам - не более 0,01 мм за 5 мин). После того как зафиксирован отсчет по индикаторам, штамп разгружают и ожидают восстановления деформации (допуск тот же, что и при нагружении). Затем нагружают следующей ступенью, и так до достижения нагрузки, при которой начинают интенсивно развиваться пластические смещения в толще массива. Это обычно сопровождается значительным увеличением остаточной деформации. Ступени нагрузки выбирают такими, чтобы иметь три-пять ступеней в процессе испытания.
На основе полученных значений обратимой деформации при каждой ступени нагрузки строят график зависимости упругой деформации грунта от давления по подошве штампа и по формуле (41) вычисляют модуль упругости при каждой ступени нагрузки.
При испытании связных грунтов высокой влажности следует давать пригрузку вокруг штампа. Во избежание больших ошибок нельзя испытывать в лаборатории малыми штампами образцы слабосвязных зернистых материалов (гравий, щебень). Такие материалы следует испытывать штампами диаметром 25 - 35 см. При каждом значении влажности и плотности грунта должно быть испытано не менее шести образцов.
Определение характеристик сопротивления грунтов и материалов сдвигу в лабораторных условиях. Поскольку в основу расчета грунтовых оснований и слоев из слабосвязных материалов положена обобщенная теория прочности Мора, за расчетные принимают характеристики, определяемые касательной (огибающей) и построенным на основе испытаний исследуемого материала предельным кругам Мора (рис. 33). Наклон касательной к предельным кругам дает угол внутреннего трения в исследуемом грунте или материале, а отрезок, отсекаемый касательной на вертикальной оси, - сцепление.
![]() при
Испытания для построения предельных кругов Мора могут быть проведены на приборах трехосного сжатия, а также на приборах, обеспечивающих сдвиг в данной плоскости (плоский сдвиг). Испытания на приборах трехосного сжатия предпочтительнее, так как дают более надежные данные. При испытании на приборах, обеспечивающих сдвиг в заданной плоскости, возможна некоторая погрешность, для исключения которой необходимо применять специальные методики обработки результатов. Целесообразны параллельные испытания на приборах трехосного сжатия (контрольные) и на приборах плоского сдвига. Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев результаты испытаний на приборах трехосного сжатия и приборах плоского сдвига не различаются сколько-нибудь существенно.
Для получения расчетных характеристик сопротивления грунтов и материалов сдвигу образцы испытывают при влажности и плотности, соответствующих состоянию грунтов и материалов в расчетный период. После каждого испытания проводят контрольные определения влажности и плотности испытанных образцов и при выявлении отклонений от заданных значений корректируют результаты испытаний или выбраковывают их.
Рекомендуются испытания на приборах с автоматической регистрацией нагрузок и деформаций.
Целесообразны испытания, в которых разрушение образца наступает через 3 - 5 мин.
Для испытания образцов грунтов и материалов в условиях трехосного напряженного состояния существует большое число приборов. Для каждого из них разработана подробная методика испытания с учетом особенностей конструкции прибора. Поэтому здесь даются лишь общие рекомендации, которые следует учитывать при испытаниях, чтобы получить расчетные характеристики, используемые при проектировании дорожных одежд.
Испытывают цилиндрические образцы с отношением диаметра к высоте 1:2. Минимальный диаметр образца зависит от крупности фракций, содержащихся в грунте или материале. При максимальном размере зерен испытуемого грунта или материала до 5 мм принимают диаметр образца равным 60 мм; при размере зерен до 20 мм - диаметр образца 100 мм.
Образцы грунта, имеющие требуемую влажность и плотность, можно готовить в больших формах и затем из них специальным резаком вырезать цилиндр нужного диаметра и высоты или приготавливать образец с послойным уплотнением грунта в специальной разъемной форме требуемых диаметра и высоты.
На образцы связных грунтов и материалов после того, как они вынуты из формы или резака, надевают манжет из резины толщиной 0,2 - 0,3 мм. Диаметр манжета должен быть на 2 - 3 мм меньше образца. Образец с манжетом устанавливают в камеру прибора, после чего камеру закрывают и заполняют водой.
Образцы слабосвязных грунтов и материалов приготавливают в разъемной стальной форме, в которую предварительно вложен резиновый манжет, а также плитка, поддерживающая образец снизу. Уплотненный послойно до требуемой плотности образец вместе с формой помещают в камеру прибора, где в образце создается небольшой вакуум (около 100 мм рт. ст.). После удаления разъемной формы камеру закрывают и заполняют водой. Образцы испытывают при различных значениях бокового давления. Следует испытать при данных условиях испытания не менее трех образцов каждого грунта или материала одинаковой влажности и плотности при каждом значении бокового давления.
Все испытания проводят таким образом, чтобы плотность и влажность образцов в момент разрушения соответствовали расчетным значениям этих характеристик. С этой целью испытания ведут по закрытой системе. Допустимы испытания как с постоянной скоростью нагружения, так и с постоянной скоростью деформирования. При испытаниях с постоянной скоростью нагружения вертикальную нагрузку на образец создают с помощью отрегулированной струи воды или равномерного насыпания дроби. Скорость нагружения - 0,01 - 0,02 МПа/мин при испытании грунтов и 0,02 - 0,04 МПа/мин при испытании материалов. В процессе нагружения через равные промежутки времени (1 - 2 мин) фиксируют вертикальные деформации образца. Нагружают до достижения интенсивного роста деформаций.
На основе результатов испытаний вычисляют скорость деформирования образца при различных вертикальных нагрузках и изображают полученные зависимости графически (рис. 34).
![]() Рис. 34. Зависимость скорости деформирования
V вертикальной нагрузки при испытании суглинистого грунта
на приборе трехосного сжатия (пример):
W = 13,3% и
На начальной стадии нагружения скорость деформирования равномерно и сравнительно медленно возрастает по мере увеличения нагрузки. Но после того, как нагрузка достигает определенного размера (разной при различном боковом обжатии), скорость деформирования резко увеличивается и наступает так называемое лавинное нарушение структуры. Эти точки соответствуют достижению предельного равновесия в образце по сдвигу при имеющемся боковом давлении. При испытаниях с постоянной скоростью деформирования регистрируют изменение нагрузки на образец во времени. За разрушающую принимают нагрузку, соответствующую деформации грунта, равной 1/10 высоты образца. Скорость деформирования 1 - 2 мм/мин. На основании полученных данных строят диаграмму Мора и обычным порядком определяют угол внутреннего трения и сцепление в грунте при данной влажности и плотности (см. рис. 33).
Мелкозернистые грунты испытывают на сдвиг в заданной плоскости обычно в виде цилиндрических образцов диаметром не менее 70 мм (F = 40 см2) и высотой 3 - 3,5 см, грунты и материалы, содержащие крупные включения, но не более 40 мм, - в формах размером до 30 x 30 см. Замена более крупных фракций допускается равным по массе количеством фракций от 10 до 40 мм. Образцы с данной влажностью и плотностью или приготавливают в большой форме и затем вырезают специальным резаком (мелкозернистые грунты), или готовят непосредственно в форме, имеющейся в приборе. Образцы испытывают при разных нормальных нагрузках. При каждом значении нормальных нагрузок необходимо испытать не менее трех образцов одинаковой влажности и плотности.
В целях обеспечения разрушения образца в виде сдвига (исключив явление отрыва) значение нормальных нагрузок необходимо выбирать так, чтобы экспериментальные точки на графике "нормальные напряжения-сопротивляемость сдвигу" располагались не выше луча, проведенного из начала координат под углом 45° к оси абсцисс (рис. 35). Экспериментальные точки, не отвечающие этому условию, при построении прямой
в расчет не принимают (отбраковывают).![]() Максимальная нормальная нагрузка не должна существенно превышать напряжений в дорожной конструкции. Если прибор снабжен приспособлением для сдвига с постоянной скоростью деформирования, то испытывают со скоростью деформирования около 0,25 - 0,50 см/мин. На основе результатов отсчетов по динамометру, взятых через равные промежутки времени, устанавливают зависимость между сдвигающим напряжением и деформацией сдвига. Эта зависимость изображается графически, откуда получают значение максимального сопротивления сдвигу при данных условиях испытания (рис. 36).
![]() Рис. 36. Зависимость скорости деформирования V
от сдвигающих напряжений
плоского сдвига (пример):
p - удельная вертикальная нагрузка;
Если прибор не имеет приспособления для обеспечения постоянной скорости деформирования, то сдвигающую нагрузку увеличивают с постоянной скоростью (нагружение струей воды). Одновременно фиксируют деформацию сдвига через равные промежутки времени и по полученным данным строят зависимость скорости деформирования от нагрузки. За сопротивление сдвигу применяют напряжение, соответствующее резкому увеличению скорости деформирования. Получив значения сопротивления сдвигу при разных вертикальных нагрузках, значения угла внутреннего трения и сцепления находят из уравнения Кулона
путем графического построения (см. рис. 35).При проектировании конструкций с теплоизоляционными слоями используют расчетные значения следующих характеристик материалов и грунтов: а) пучинистости - коэффициент пучения и критерий морозоустойчивости; б) теплофизические - коэффициенты теплопроводности и температуропроводности, удельная теплоемкость; в) деформационные - модуль упругости и коэффициент Пуассона; г) прочностные - сопротивление растяжению при изгибе (монолитные материалы) и параметры сопротивления сдвигу (грунты и слабосвязные материалы).
Характеристики, необходимые для расчета конструкций на прочность и морозоустойчивость, устанавливают, руководствуясь указаниями Приложений 2 и 3.
Приводимыми в табл. 32 расчетными значениями теплофизических характеристик разных материалов и грунтов следует пользоваться лишь при отсутствии приборов и оборудования для экспериментального определения этих характеристик.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Материал, грунт ?Плотность,?Коэффициент ? Удельная ? Эквивалент
п/п? ? кг/м3 ?теплопро- ?теплоемкость? по гранитному щебню
? ? ?водности ? -3 ? _______
? ? ?лямбда, ?c x 10 , ? _ /лямбда
? ? ?Вт/(м x К) ? уд ?эпсилон = \ / щ
? ? ? ?Дж/(кг x К) ? i \/ -------
? ? ? ? ? лямбда
? ? ? ? ? i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? Асфальтобетон ? 2400 ? 1,40 ? 1,65 ? 1,15
?горячий плотный ? ? ? ?
? То же, пористый ? 2300 ? 1,25 ? 1,65 ? 1,22
? То же, высоко- ?2200 - ?1,10 - 1,00 ?1,50 - 1,25 ? 1,30 - 1,36
?пористый, в том числе? 1900? ? ?
?битумопесчаная смесь ? ? ? ?
?(ТУ 218 РСФСР 395-79)? ? ? ?
2 ? Аглопоритовый ? 800 ? 0,23 ? 1,25 ? 2,83
?щебень, обработанный ? ? ? ?
?вязким битумом ? ? ? ?
3 ? Керамзитовый гравий,? 1100 ? 0,64 ? 1,15 ? 1,71
?обработанный вязким ? ? ? ?
?битумом ? ? ? ?
4 ? Гравий (щебень) ? 2000 ? 0,52 ? 1,65 ? 1,89
?с легкими заполни- ? ? ? ?
?телями, обработанные ? ? ? ?
?вязким битумом ? ? ? ?
5 ? Супесь, укрепленная ?1700 - ? 1,45 ? 0,9 ? 1,13
?10%-ной битумной ? 1900? ? ?
?эмульсией ? ? ? ?
6 ? Цементобетон ? 2400 ? 1,74 ? 0,85 ? 1,03
7 ? Песок разномерный, ? 2100 ? 1,86 ? 0,9 ? 1,00
?укрепленный 6 - 10% ? ? ? ?
?цемента ? ? ? ?
8 ? Песок мелкий, ? 2100 ? 1,62 ? 0,95 ? 1,07
?одномерный, укреп- ? ? ? ?
?ленный 10% цемента ? ? ? ?
9 ? Цементогрунт ? ? ? ?
?с керамзитом: ? ? ? ?
? песок - 75% ?1500 - ?0,58 - 0,70 ?0,90 - 0,95 ? 1,79 - 1,63
?(массы), керамзит - ? 1600? ? ?
?25%, цемент - 6% ? ? ? ?
10 ? Цементогрунт ?1300 - ?0,41 - 0,58 ? 1,25 ? 2,14 - 1,79
?с гранулами ? 1500? ? ?
?полистирола: песок - ? ? ? ?
?97 - 98%, гранулы ? ? ? ?
?полистирола - 3 - 2% ? ? ? ?
?и цемент - 7 - 6% ? ? ? ?
11 ? Битумоцементогрунт с? 1400 ?0,52 - 0,58 ? 1,35 ? 1,89
?перлитом (перлитовый ? ? ? ?
?щебень - 25 - 20%, ? ? ? ?
?песок - 75 - 80%, ? ? ? ?
?цемент - 6 - 4%, ? ? ? ?
?битум - 12 - 10% от ? ? ? ?
?массы песка, перлита ? ? ? ?
?и цемента) ? ? ? ?
12 ? Цементогрунт с ?1700 - ?0,64 - 0,75 ? 1,00 - 1,1 ? 1,71 - 1,57
?аглопоритом (супесь ? 1800? ? ?
?или песок - 70 - 80%,? ? ? ?
?аглопорит - 30 - 20%,? ? ? ?
?цемент - 6%) ? ? ? ?
13 ? Шлакобетон ? 1600 ? 0,58 ? 1,15 ? 1,79
14 ? Керамзитобетон ? 1400 ? 0,75 ? 1,45 ? 1,57
15 ? Стиропорбетон ?00 - 1100 ? 0,23 ? 1,45 ? 2,83
16 ? Слабопрочные ? 2000 ? 1,16 ? 1,1 ? 1,27
?известняки, ? ? ? ?
?укрепленные известью ? ? ? ?
17 ? Суглинок, укреплен- ?1750 - ? 1,45 ? 0,85 ? 1,13
?ный 6 - 12% цемента ? 1900? ? ?
18 ? Суглинок, укреплен- ?1800 - ? 1,33 ? 0,85 ? 1,18
?ный 2 - 6% цемента ? 1900? ? ?
?и 6 - 2% извести ? ? ? ?
19 ? Супесь, укрепленная ?1700 - ? 1,51 ? 0,90 ? 1,11
?8 - 10% цемента ? 1900? ? ?
20 ? Пенопласт марки ПС-4? 40 - 60 ? 0,052 ? 1,45 ? 5,95
21 ? Каменноугольная ? - ? 0,7 ? - ? -
?золошлаковая смесь, ? ? ? ?
?укрепленная 6 - 8% ? ? ? ?
?цемента ? ? ? ?
22 ? Шлак топочный ? 800 ? 0,46 ? 1,1 ? 2,0
23 ? Щебень из гранита ? 1800 ? 1,86 ? 0,85 ? 1,0
24 ? Щебень из известняка? 1600 ? 1,39 ? 0,9 ? 1,15
25 ? Гравий ? 1800 ? 1,86 ? 0,9 ? 1,0
26 ? Песок крупный талый ? 2000 ? 1,74 ? 1,1 ? 1,03
? То же, мерзлый ? 2000 ? 2,32 ? 0,9 ? 0,88
27 ? Песок средней ? 1950 ? 1,91 ? 1,1 ? 0,98
?крупности талый ? ? ? ?
? То же, мерзлый ? 1950 ? 2,44 ? 0,9 ? 0,87
28 ? Песок мелкий талый ? 1850 ? 1,91 ? 1,1 ? 0,98
? То же, мерзлый ? 1850 ? 2,32 ? 0,9 ? 0,89
29 ? Песок пылеватый ? 1750 ? 1,80 ? 1,1 ? 1,02
?талый ? ? ? ?
? То же, мерзлый ? 1750 ? 2,20 ? 0,9 ? 0,92
30 ? Супесь талая ? 2100 ? 1,80 ? 1,35 ? 1,02
? То же, мерзлая ? 2100 ? 2,03 ? 1,0 ? 0,96
31 ? Суглинок и глина ? 2000 ? 1,62 ? 1,45 ? 1,07
?талые ? ? ? ?
? То же, мерзлые ? 2000 ? 1,97 ? 1,25 ? 0,97
32 ? Лессы талые ? 1500 ? 1,51 ? 1,45 ? 1,11
? То же, мерзлые ? 1500 ? 2,09 ? 1,05 ? 0,94
Расчетное значение коэффициента температуропроводности
,где
c - удельная теплоемкость;
ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ И АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ В РАСЧЕТНОМ ГОДУ
При отсутствии данных систематических измерений в районе, где будет построена дорога, среднегодовую температуру
Вычисляют расчетные значения среднемесячной температуры воздуха самого холодного месяца (январь для Северо-Запада)
(45)и самого теплого (июль)
, (46)где
- средние многолетние значения среднемесячной температуры воздуха самого холодного и самого теплого месяцев (принимают по таблицам СНиП "Строительная климатология и геофизика");t - коэффициент нормированного отклонения, зависящий от надежности и числа лет наблюдений (см. Приложение 5, табл. 28).
![]() многолетним значением среднемесячной температуры
воздуха и средним квадратическим отклонением
Далее в самом холодном и самом теплом месяце определяют среднемесячную температуру поверхности покрытия
; (47) , (48)где
Среднегодовая температура поверхности покрытия в расчетном году
; (49)амплитуда колебания
. (50)Для асфальтобетонного покрытия в конструкциях, где применен теплоизоляционный материал, за исключением пенопласта, значения
Таблица 33
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Город ? t , °C ? A , °C
? п. ср ? п
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Великие Луки ? 10,72 ? 12,76
Вильнюс ? 12,44 ? 20,62
Вологда ? 8,46 ? 22,56
Вышний Волочек ? 10,12 ? 21,20
Горький ? 11,04 ? 24,12
Иваново ? 9,02 ? 23,34
Казань ? 9,62 ? 25,18
Калинин ? 9,56 ? 23,24
Калуга ? 10,60 ? 23,86
Каунас ? 12,90 ? 21,16
Кострома ? 9,28 ? 23,94
Киров ? 8,08 ? 24,86
Курск ? 11,82 ? 22,54
Ленинград ? 9,92 ? 22,64
Минск ? 12,59 ? 22,22
Москва ? 11,12 ? 22,70
Новгород ? 9,68 ? 20,14
Пермь ? 9,28 ? 27,80
Петрозаводск ? 7,38 ? 20,98
Псков ? 10,68 ? 21,74
Рига ? 11,59 ? 20,88
Рязань ? 10,18 ? 25,44
Саратов ? 13,58 ? 28,16
Смоленск ? 10,98 ? 23,16
Таллин ? 10,06 ? 18,62
Тамбов ? 12,16 ? 25,68
СПИСОК УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ
Руководители темы и ответственные исполнители: Ю.М. Васильев, М.Б. Корсунский, П.И. Теляев.
В написании разделов и параграфов Инструкции также участвовали:
В.Ф. Бабков, В.А. Воробьев, С.С. Коновалов, В.К. Некрасов, А.Я. Тулаев, В.Н. Финашин, С.В. Шведенко, С.В. Шестоперов, Ю.М. Яковлев (МАДИ);
Р.А. Агапова, Д.И. Гегелия, Н.В. Горелышев, В.Д. Казарновский, Л.А. Марков, Б.С. Марышев, А.Е. Мерзликин, Ю.Л. Мотылев, В.И. Рувинский, Н.Ф. Хорошилов (Союздорнии);
В.Н. Гайворонский, Е.А. Золотарь, М.Г. Мельникова, В.А. Мазуров, Т.Е. Полтаранова, П.Д. Россовский, А.О. Салль, И.П. Шульгинский (Ленинградский филиал Союздорнии);
Б.Б. Самойленко, А.В. Смирнов (Омский филиал Союздорнии);
А.М. Каменев (Казахский филиал Союздорнии);
Ю.В. Бутлицкий, О.А. Сяпич (Среднеазиатский филиал Союздорнии);
В.Д. Браславский, А.А. Новиков (Союздорпроект);
В.К. Апестин, А.В. Руденский (Гипродорнии);
Б.С. Радовский, Е.Я. Щербакова (Госдорнии);
В.Г. Корюков, Р.З. Порицкий (Белдорнии);
О.Т. Батраков, В.А. Золотарев, А.Я. Калужский, Б.П. Плевако, В.Н. Ряпухин (ХАДИ);
В.А. Давыдов, В.Е Каганович (СибАДИ);
В.М. Сиденко (КАДИ);
А.А. Тимофеев (Академия коммунального хозяйства РСФСР);
А.В. Епифанов (Ленгипролестранс);
Е.И. Шелопаев (Красноярский политехнический институт);
В.А. Семенов (Владимирский политехнический институт);
В.М. Гоглидзе (Грузинский политехнический институт);
Д.К. Томлянович (Гипрокоммундортранс);
А.М. Шак (Институт повышения квалификации Минавтодора РСФСР);
А.Г. Колчанов (Промтрансниипроект);
Б.А. Розенгауз (Ленгипроинжпроект).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/1/vsn_98507.html
На правах рекламы:
|