沥青路面唧浆病害的原因和处理

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时间:2018-07-29

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1、沥青路面唧浆病害的原因和处理摘要:作为一种早期的水损害,唧浆病害目前较为普遍地存在于我国沥青路面中,且发展十分迅速。如不及时处理,唧浆病害就容易发展成为坑槽等,对道路结构和使用功能带来巨大的危害,从而给行车安全带来隐患,并会大大缩短路面的使用寿命。本文结合了大量参考文献,分析沥青路面唧浆病害的形成原因,提出了相应的处治措施,并重点介绍了高聚物注浆技术在唧浆处理中的应用。关键词:沥青路面;唧浆;病害原因;处理措施;高聚物注浆;引言:渗入路面中的水在行车荷载的作用下,顺着沥青路面空隙或裂缝被挤出路面,同时将基层甚至路基中的细料和泥粉以液浆的形式带出,这种现象即为路面唧浆

2、现象。当水进入沥青面层或基层的空隙和裂缝中,其空隙和裂缝中就会充满自由水。在行车荷载的作用下,自由水就会变成有压水冲击四周,将基层表面和空隙中的细料冲下来,并随水带出。而当行车荷载瞬间消失时,又使有压水变成自由水,因此冲击作用会即刻消失。从而,水流速度马上慢下来,细料冲出一段距离后停下并沉淀,占据了空隙或裂缝的空间。这就是水对基层的冲刷过程。如果基层的空隙或裂缝一直延伸到路基,则该冲刷作用也会影响路基。而行车荷载在车道上的重复作用,会使这种冲刷过程周而复始地进行。这样细料不断被带出然后沉淀,最终将行车荷载作用范围内的面层和基层空隙及裂缝空间占满。导致有压水的影响范围

3、不断扩大,最终将细料沿空隙带出面层表面。1、沥青路面唧浆病害的成因1.1、半刚性基层的特点半刚性基层具有强度高、板体性好、造价低等优点,半刚性基层沥青路面是我国公路普遍采用的结构型式.然而半刚性基层的固有特点也是产生唧浆的重要原因:a.半刚性基层温缩、干缩大、易开裂、裂缝向上传递反射,形成至下而上的贯穿裂缝,成为水进入路面内部的通道。b.半刚性基层非常致密,基本上不透水。水进入路面内部到达基层顶面后既难以向下渗透,又很难蒸发,长时间滞留在基层顶面,浸泡基层使之软化,形成灰浆。c.半刚性基层抗冲刷性差,在行车荷载引起的动水压力反复作用下,基层容易被冲刷剥蚀。1.2、沥

4、青面层的空隙率沥青面层的矿料级配、空隙率和沥青混合料的水稳定性都对唧浆的产生有很大的影响。此外沥青面层裂缝、松散等病害导致渗水,引发唧浆,而灰浆唧出时又加剧面层病害,进一步加剧渗水与唧浆,使面层病害与唧浆互为因果,交替加剧路面损坏。1.3、路面排水问题唧浆、唧浆,有水才能唧,有唧才带浆。由于路面排水设施不合理,很多路段常易集水;有些浅挖路堑地段未设排水沟,形成了拦水土埝,致使路面排水不畅。实践证明,路缘石和拦水带都有聚集水的负面作用,雨后路面集水无法排除,只能挥发和下渗,路面边部在一段时期内处于饱水或严重潮湿状态,此时经过行车作用也易产生唧浆病害。1.4、路面结构层

5、排水不畅当沥青面层直接铺筑在非常致密的无机结合料稳定集料基层上时。迅速排水就比较困难,导致水滞留在路面结构层中.在动水压力的作用下,很容易产生唧浆。路面结构层排水不畅主要有以下几个方面的原因:a.当原有的路面层间盲沟尺寸偏小时,随着使用时间的增加,基层中的浆液就会进入盲沟,堵住盲沟中的孔隙,导致原有路面结构内部渗透排水系统失效。b.通过开挖路面边部后发现,部分路段的土路肩直接填筑粘土,而未设置路面层间排水设施,导致层间水无法及时排出,且长时间囤积在路面结构中无排泄出路。1.5、行车载荷及唧浆的动力灰浆从基层表面唧出路面的动力主要来自行车荷载的挤压和泵吸作用,如图所示

6、:降雨时沥青路面表面产生薄层水膜,车轮高速行驶在水膜上,轮下产生巨大的动水压力,每遇到空隙率较大处就将水强制压入沥青面层,冲刷基层,轮胎驶离此处时,由于泵吸作用,基层表面的灰浆会被吸出路面。每驶过一辆车,就会在该处造成一次挤压与泵吸作用,动水压力随车辆荷载的增加、车速的提高而增大,车速120km/h时的动水压力约为40km/h时动水压力的9倍,大致相当于40m高的水头。所以,交通量大、车速快、重载车多的路段更容易产生唧浆。1.6、气候的影响唧浆病害易在雨季出现,与当地气候有关。季雨(梅雨)天气,气温下降幅度较大,空气潮湿,水分蒸发速度缓慢,雨水穿过沥青碎石面层渗入基

7、层,使基层表面逐渐软化,在行车荷载作用下,基层形成泥浆并通过面层空隙喷射而出,即形成唧浆。初冬时节由于昼夜温差大,此时若降雨(雪),也容易产生唧浆病害。1、沥青路面唧浆病害的防治唧浆属于水损害,凡能防止水进入或滞留于路面内部的措施均有助于防治唧浆。目前路面养护方法众多,既有传统的挖补、“开膛破肚”式维修,又有最新的、快速无损高聚物注浆技术等。下面将重点介绍高聚物注浆技术在唧浆防治中的应用。2.1、传统式维修a.加铺沥青石屑上封层一般采用人工配合沥青撒布机作业,工艺流程是:清扫原路面,喷洒热沥青,撒布石屑、砂混合料,通车泛油后回撒(扫)混合料。封层后的厚度可控制在

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