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城市混凝土道路检测技术综述

2015-03-21

黑龙江交通科技 2015年11期
关键词:测定仪车辙压实

冯 琦

(河北省交通规划设计院试验检测室)



城市混凝土道路检测技术综述

冯 琦

(河北省交通规划设计院试验检测室)

城市混凝土道路工程检测工作是城市道路施工技术管理中的一个重要环节,是道路工程质量控制、竣工验收评定及养护管理的重要工作。通过介绍城市混凝土道路检测的各项内容及主要技术做了详细的阐述。

城市混凝土道路;检测技术;控制

1 道路路面使用性能检测

1.1 路面的功能性能

城市混凝土道路的路面的最基础的功能就是为车辆提供安全舒适的行驶表面。城市混凝土道路路面的功能性能就是用来衡量此方面能力的大小。这直接影响到城市居民的出行和道路的建设及行驶质量。城市混凝土道路的路面状况中,路面的表面凹凸情况路面平整度指标是重要的性能指标之一。路面的平整度对居民驾车的舒适性、耗油及车载的反复作用具有直接影响,也直接影响了行驶质量。对路面平整度的影响因素包括车载情况、周围环境的周期变化及路面的使用时间。这其中就要注重平时对车载情况及环境的影响加以控制。指出当路面的平整度下降到某一极限值时,即道路不能满足正常的行驶要求,便需要采取整修改建或者重建措施以恢复城市路面的功能。

1.2 结构性能

城市混凝土路面的结构性能主要指的是路面结构经过长时间的使用,这其中包括车载的磨损及周围环境的影响等等,仍能保持结构上不受损坏的能力。由于城市混凝土道路特有的承载压力大、使用时间长等特点,城市混凝土道路路面结构的损坏形式主要体现在以下几个方面:城市混凝土道路路面出现裂缝或者断裂的情况,路面结构的整体性发生较大的损坏;城市混凝土道路的表面遭受损坏的情况,道路的表层的部分材料出现散失或者磨损的现象;城市混凝土道路路面出现永久变形的情况,虽然路面结构还保持着整体性,但是道路路面的形状产生了较大的变化。接缝损坏类,这种损坏主要是水泥混凝土路面接缝的损坏,体现在接缝附近局部深度或者宽度范围内的混凝土破损甚至碎裂或者接缝的填充材料丧失等。

1.3 结构承载力和安全性

目前,我国城市的主要道路由混凝土组成混路面多数为沥青路面。为此,一般评定路面结构承载力的方法为路表面无损弯沉测定方法。路面能够继续正常使用的时间也是通过弯沉值的大小而确定的。城市混凝土道路路面的结构承载力主要的内在因素就是路面的内在损坏状况。当承载能力接近于极限值时,表明路面已经损坏严重,必须采取措施进行改建或重建。在城市道路的使用过程中,尤其是南方的城市当路面车辙处有积水时,行驶的车辆容易发生飘滑现象,极易造成交通事故。路面的抗滑能力可以通过各种测量仪器来进行测定。主要包括的指标有:摩阻系数、抗滑指数、构造深度及透水系数。在城市道路长时间使用过程中,可以定期采取包括铺设抗滑磨耗层或刻槽等措施增强抗滑能力。

2 路面检测常用的几种技术

2.1 沥青路面车辙测试技术

车辙就是沥青路面在车辆负载的长期积累作用下,产生的变形。在我国城市路面中,主要使用的是以半刚性材料为基层的沥青路面,所以主要表现为失稳型车辙。车辙测定的方法因地制宜。目前,我国主要使用的有路面横断面仪、横断面尺和激光路面断面测试仪等路面车辙测试方法。车辙测试方法的步骤:首先确定车辙测定的基准量宽度和间距。例如,城市内公路中有车道区画线时,测量基准可以定为一个车道的宽度。

2.2 道路路基压实度检测技术

相对于各类道路压实度检测技术,振动压路机的道路压实度检测更具可靠性和真实性。此类检测仪主要根据传感压实轮的运动原理完成道路压实度检测。实践证实,此类道路压实度检测方法通过振动压路机操作手随时查看显示器所显示的振动频率、运行速度、压实情况等,进而控制道路压实质量。此外,操作手可随机存储好有关检测数据,以便工程后期所用。进而最大化规避了漏检、欠压或过压问题的出现,并提高了道路施工效率和施工质量。

2.3 回弹弯沉测试技术

城市道路路面的弯沉测试主要是检测路面结构的承载能力。造成路面结构损坏主要两方面的因素:局部过量的变形和某一结构层的断裂破坏。弯沉测定技术主要分为两类:静态测定测试技术和动态测定测试技术。静态测定包含贝克曼梁弯沉仪测试技术和自动弯沉仪测试技术。动态测定包含稳态动弯沉仪测试技术和脉冲弯沉仪测试技术。静态测定方法可以检测到最大弯沉值,而动态测定法初次之外还可以得到弯沉盆。

贝克曼梁法最大的不足在于必须全程人工操作,人为因素造成的误差比较大。自动弯沉仪可以解决这方面的问题。它可以对路面进行高强度、高密集点的测量,利于路面的养护管理。但自动弯沉仪检测车行驶的速度很慢,仍然属于静态弯沉测定。为了实现检测车辆行驶的快速情况,就应该采用动态弯沉测定。落锤式弯沉仪可以实现动态测定,并可以模拟车辆负载冲击作用下的弯沉测定。这种方法采用计算机自动采集数据,具有减小人为因素造成的误差,检测速度快的优点。它是通过落锤质量和起落高度控制路面所受的冲击荷载的大小,并用相应的传感器测定荷载时程和动态弯沉盆。采用FWD测定时,需要根据不同地区的不同结构和材料等条件求取相应的关系式,不可一式多用。

2.4 路面抗滑性能检测技术

城市道路路面的抗滑能力包括路标构造深度、路面横向力系数和路面抗滑值三个指标。路标构造深度表现在路面的凹凸不平的程度。针对城市道路路面抗滑能力指标的检测可以通过手动铺砂法、电动铺砂法和激光法对其经行检测。其中激光法检测技术检测速度快、检测精度高、应用越来越广泛。目前,可以采用刹车式摩擦系数测定仪检测技术、不完全刹车式摩擦系数测定仪检测技术及横向力系数测定仪检测技术三种方法对路面抗滑能力自动检测。其中,横向力系数测定仪主要是用来测定车辆在路面上发生侧滑的危险性,也是应用很广泛的一种测定仪。其余两种应用情况比较少。

3 结束语

综上所述,道路检测技术与高新技术的不断交融实现了自身的应用自动化、设备精确化、处理智能化、监控实时性的目标。但我国道路检测技术的发展现状却不容乐观,且远落后于国外发达国家,而道路检测技术是确保道路使用安全和综合性能的基础和关键。

[1] 于秋莉等.浅谈路基检测新技术的两点应用[J].交通科技与经济,2003,(4).

[2] 王兴忠.水泥混凝土路面破损评价[D].重庆交通学院,2006.

[3] 胡昌斌,韩建刚,王建华.道路与桥梁检测技术[M].北京,人民交通出版社,2007.

2015-02-18

冯琦(1982-),工程师,研究方向:道路、桥梁、隧道工程检测。

U416.1

C

1008-3383(2015)11-0044-01

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