多锤控制效果不明显,在整体性差的水泥混凝土路面和破碎板结构中采用共振镉技术。 将混凝土面板破碎成高 强 度颗粒层是解决反射层问题的有效折射技术。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。就地再生,环保无污染,可将破碎后的路面可直接作基层或底基层,在加铺新的面层,是旧水泥路面翻新改造的理想办法。
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多锤控制效果不明显,在整体性差的水泥混凝土路面和破碎板结构中采用共振镉技术。 将混凝土面板破碎成高 强 度颗粒层是解决反射层问题的有效折射技术。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。就地再生,环保无污染,可将破碎后的路面可直接作基层或底基层,在加铺新的面层,是旧水泥路面翻新改造的理想办法。

碎石化技术是解决反射裂缝问题的办法。破碎并压实的混凝土路面是由破碎混凝土块组成的紧密结合,内部嵌挤.高密度的材料层为沥青罩面提供更高的结构强度。施工简便,改造周期短,综合造价底。厚度不均匀的上覆层又会带来沥青路面的受力不均衡,加上上覆沥青层的追密现象,致使改造路在使用一段时间后其平整度降低较大,路面的整体使用效果较差。路面沉降情况检测,选取具有代表性的路段进行碎石化后路面的沉降情况分析。破碎施工应按先破碎路面两侧车道,再破碎中间行车道的顺序进行;破碎时应有重复破碎搭接面,搭接宽度不应小于5cm。
碎石化技术是解决反射裂缝问题的办法。破碎并压实的混凝土路面是由破碎混凝土块组成的紧密结合,内部嵌挤.高密度的材料层为沥青罩面提供更高的结构强度。施工简便,改造周期短,综合造价底。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。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。

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