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着气候环境的恶化,极端高温天气频频出现,以及交通荷载的不断增加,车辙对交通的负面影响日趋凸显。采用抗车辙剂对沥青混合料进行改性,提高动稳定度次数,成为解决道路车辙的 方式。车辙路面影响交通但经过查询与比对,目前国内使用的抗车辙剂包括国产与进口,普遍会要求提高混合料的拌合温度。例如,普通沥青拌合温度为0℃,掺加抗车辙剂后,需要把拌合温度提高到0℃,集料温度则更高,需要提高到0-00℃。因此,抗车辙剂的使用首先要大幅增加燃油消耗。据前同济大学教授吕伟民老师初步测算,整个升温过程每吨混合料燃油消耗将增加%左右,这将会大大增加施工成本。其次,由于拌合温度的提高,会大大增加“沥青烟”的排放。众所周知,在“沥青烟”中,含有大量的一氧化碳二氧化碳二氧化硫以及氧化氮有害气体。这些有害气体对大气环境和人体都会带来很大的危害,尤其是在隧道中摊铺混合料时,工人如同是在“毒气”中工作,极不利于现在全社会提倡发展的“环境友好型经济”。烟雾缭绕的沥青混合料因此,如何节能减排的解决车辙病害,成为公路人普遍关心的问题。寻找一种既“温拌”,又“抗车辙”的材料,日益成为公路行业的焦点话题。长安大学公路学院郝培文教授告知笔者,西安长大公路工程检测中心日前承接了一份由正中路科送检的材料正中温抗号代号WK-I。从检验结果看,在不提高混合料各项温度的情况下,掺加0.%的正中温抗号后,AC-0型普通沥青混合料和SBS改性沥青混合料,两种混合料的动稳定度均大幅提高了三倍以上,分别达到000以上和00000°C,0.mpa,次/mm以上,抗车辙能力大大增强。先不管该材料是否如其所谈的效果,但至少这开启了一个公路行业抗车辙病害处治的新方向,即追求一种兼备“温拌”和“抗车辙”双重性能的材料。这不仅能降低施工成本,而且极大的利于所提倡的大力发展“环境友好型经济”政策,必将呈现出一种多赢的局面。
玻璃纤维土工格栅路面面层处理的施工工艺目前常用的玻璃纤维土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种,经十路采用的是不带自粘胶的,故而需要钢钉固定。固定所需的材料是0mm0mm0.mm的固定铁皮,要求不翘角,平整;两英寸的优质水泥钢钉。在用钢钉固定玻璃纤维土工格栅时,将一端用固定铁皮和钉子固定,在撒了结合油的基层上,将材料纵向展开拉紧,每隔0~m盯一个钢钉,通常一卷玻璃纤维土工格栅长00米,幅宽~.m左右。固定所用的钢钉不应置于土工格栅骨架上,否则应重新固定,固定之后好用大吨位的胶轮压路机稳压,以确保和基层结合,使其表面平整。在玻璃纤维土工格栅上应严禁机动车辆刹车或转向,以防破坏基材。沥青黑色碎石和沥青混合土面层的铺筑依照现行的施工技术规范即可。 抽水蓄能电站上水库全库盆防渗是抽水蓄能电站区别于常规水电站,库底的防渗设计是要结合库底原地下水位线和与库周断层联系情况定。主要采用沥青混凝土和钢筋混凝土面板防渗两种方式。如广东地区库底原水位线较高,不担心库底水下渗,如SZ抽水蓄能电站库底就不必做防渗,而库周是地下连续墙。北方的抽蓄上库,地下水位低,有些地质透水性又好的库盆,通常要做全库盆防渗处理。据了解,库盆采用钢筋混凝土面板防渗的上水库不多,早期应用并不太成功,主要原因一个是砼施工质量控制措施不高,另一个是砼本身的特性,决定了它作为防渗体受到自身抗裂缺陷和基础沉降变形引起的面板变形裂缝的不确定性。如德国盖斯特哈赫特抽水蓄能电站运行多年后,混凝土面板出现了裂缝,面板和接缝漏水,彻底改建为全库盆沥青混凝土后渗漏量才满足设计要求。又如美国赛尼卡抽水蓄能电站建成后初期漏水量一度高达00L/s,后经裂缝处理和增设止水后,渗漏量才恢复到L/s左右。我国也有些抽水蓄能电站吃过亏,如果XLX电站上库混凝土块之间的止漏铜片没做好,经放空水库处理才正常。当然也有成功的案例,如十三陵和宜兴上水库也采用全库盆钢筋混凝土面板防渗,渗漏量很小,与沥青混凝土面板防渗相当,是一个成功的工程实例。所以全库盆钢筋混凝土面板防渗关键是做好接缝的止水,减少地基的不均匀沉陷和防止温度裂缝。抽水蓄能电站上水库全库盆防渗以采用沥青混凝土的居多,我国北方正在建设的抽水蓄能电站中凡全库盆防渗的,几乎都采用沥青混凝土。绝大多数沥青混凝土面板防渗工程是成功的,渗漏量都很小,但也有少数工程尤其是早期建设的工程曾出现一些问题。如美国赛尼卡抽水蓄能电站蓄水时发现渗漏量偏大,将水库放空后检查,面板下出现大量的空穴和沟槽,造成沥青沥青混凝土面板断裂。经大范围处理后恢复正常。所以还要注意基础的不均匀沉陷问题,不能认为沥青混凝土是柔性材料而忽视基础的不均匀沉陷问题,沥青混凝土的老化问题也应给予关注。综上所述,小编认为,我国有些地区如北方上库库盆小,天然来水量少,水比较金贵,所以就采用坝体和全库盆砼面板或者沥青砼面板防渗设计。我国南方的广西贵州,那边的喀斯特地形对上库库盆防渗也是需要设计考虑的。现在抽水蓄能电站上水库全库盆防渗设计已趋成熟,施工工艺和质量控制好,防渗工程都是可成功的。欢迎关注抽蓄技术交流,共同进步。
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