同时增加了路面的使用寿命,提高了道路的综合效益,实现了建筑资源环境可持续发展,具有十分明显的环境效益、经济效益和社会效益。并且,碎石技术可以将路面基层进行破碎处理,使路面形成碎石结构,这在一定程度上增加了路面承受负荷的能力。碎石化后的表层平整度比较难保证,这给上覆沥青层的平整度带来一定的隐患, 尤其是作为柔性基层的碎石层并没有很合适的平整度验收标准。碎石结构在实际应用的过程中,不但
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同时增加了路面的使用寿命,提高了道路的综合效益,实现了建筑资源环境可持续发展,具有十分明显的环境效益、经济效益和社会效益。并且,碎石技术可以将路面基层进行破碎处理,使路面形成碎石结构,这在一定程度上增加了路面承受负荷的能力。碎石化后的表层平整度比较难保证,这给上覆沥青层的平整度带来一定的隐患, 尤其是作为柔性基层的碎石层并没有很合适的平整度验收标准。

碎石结构在实际应用的过程中,不但可以在原来路面的基础上增加承受荷载的能力,还能避免路面出现裂缝现象。同时增加了路面的使用寿命,提高了道路的综合效益,实现了建筑资源环境可持续发展,具有十分明显的环境效益、经济效益和社会效益。如果想要避免不均匀沉降现象的产生,可以在原来道路的表层上铺设一层砂石,为后续的施工做好准备,对于这种路面破坏不太严重的情况,不用碎石机就可以实现对路面的处理工作,可以将碎石机应用在有需要的地方。

碎石化后表面处治问题。碎石化后,为了消除表面薄层的砼片,并对旧砼路面进行进一步压实,通常采用Z 型压路机进行碾压。同时增加了路面的使用寿命,提高了道路的综合效益,实现了建筑资源环境可持续发展,具有十分明显的环境效益、经济效益和社会效益。将其应用在旧水泥路面修理工作中,不光因为其可以方便后续的改造,还因为这项技术的应用优势较为明显,与其它施工技术相比,更加适合应用在旧水泥混凝土路面的处理工作中。

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