尽管多锤头碎石化后表面粉化团块尺寸一般不超过15mm,却是影响透层效果的原因,其引起的直接影响就是表面坑槽。因此对于粉化的预防和处理是保证透层施工效果的关键。为解决旧水泥混凝土路面在改造后易产生裂缝的问题,依托旧水泥混凝土路面试验段对其进行共振破碎技术处理,对破碎前与破碎后的路面结构进行计算,结果表明:采用碎石化技术对旧水泥混凝土路面破碎后,解决了水泥板的整体性和旧路裂缝处的应
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尽管多锤头碎石化后表面粉化团块尺寸一般不超过15mm,却是影响透层效果的原因,其引起的直接影响就是表面坑槽。因此对于粉化的预防和处理是保证透层施工效果的关键。为解决旧水泥混凝土路面在改造后易产生裂缝的问题,依托旧水泥混凝土路面试验段对其进行共振破碎技术处理,对破碎前与破碎后的路面结构进行计算,结果表明:采用碎石化技术对旧水泥混凝土路面破碎后,解决了水泥板的整体性和旧路裂缝处的应力集中问题。水泥混凝土路面多锤头碎石化中透层的施工是保证施工阶段社会车辆通行和后期沥青路面整体结构强度的关键环节,但是目前在具体施工过程中,还存在一些细节问题未给予足够的重视,严重影响了后期路面。
RPB用于板块性较差的水泥路面,通过设备产生的自振与水泥面板产生共振,从而将旧混凝土板破碎成较高强的粒料层,有效防治反射裂缝。目前,国内对共振碎石化技术的研究较少。为解决旧水泥混凝土路面在改造后易产生裂缝的问题,依托旧水泥混凝土路面试验段对其进行共振破碎技术处理,对破碎前与破碎后的路面结构进行计算,结果表明:采用碎石化技术对旧水泥混凝土路面破碎后,解决了水泥板的整体性和旧路裂缝处的应力集中问题。为了保证碎石化后混凝土路面的整体强度,同时保证施工期间临时通车,要求采用乳化沥青透层将表面松散层稳定。但是在具体施工过程中,透层往往做得不理想。

该项技术是在美国兴起的,主要就是应用多个锤头的设备对路面中需要处理的区域进行破碎处理,使其成为碎石结构,破碎处理的石块都是非常小的,所以将这种操作成为碎石化。碾压后,表面层存在一层厚2 cm 左右的粒径小于0. 5 cm 的薄层, 该层实际上是由一层石屑和石粉组成,在施工过程中极不稳定,容易被风或施工车辆轮胎带走,如果直接在上面摊铺沥青砼会严重影响沥青加铺层与碎石化层的粘结。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。

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