戴江涛
(邢台市公路工程管理中心,河北邢台 054000)
煤矸石是煤矿开采过程中产生的废弃物,煤矸石利用率偏低,遇到雨水、大风天气会造成严重的环境污染。在公路路基施工中,可以将煤矸石作为路基填筑材料,实现对煤矸石废弃资源的有效利用,使公路工程建设取得良好的经济效益和社会效益。
某高速公路主线全长84.329km,采用双向四车道,设计速度100km/h,路基宽度28m。高速公路项目沿线分布煤矿,煤矸石储量丰富,高达200万方左右,且大部分煤矸石已经充分自燃。高速公路项目L1和L2路基合同段采用煤矸石填筑路基,需用煤矸石160万方左右。为保证煤矸石路基的施工质量,本合同段试验检测煤矸石的路用性能,制定煤矸石路基填筑施工方案,加强对煤矸石路基的质量控制。
2.1.1 材料处理
选用粒度适宜的煤矸石,采用机械粉碎方式处理大块煤矸石,将其粉碎成小块,以达到路基级配粒径要求,保证路基压实度符合质量验收标准[1]。
2.1.2 煤矸石运输
本工程所在地与煤矸石材料产地相距15km以内,运输距离较短,能够满足路基施工中及时供料需求;采用自卸汽车运输煤矸石,在石料上加盖防尘布,避免对周围环境造成粉尘污染。
2.1.3 材料试验检测
煤矸石运至现场后开展试验检测,检测煤矸石的路用性能,检测项目包括颗粒组成、最大干密度、最佳含水量、承载比、压碎值、浸水膨胀量[2]。
(1)颗粒组成试验。根据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)要求取样,取样质量为5kg,开展筛分试验。检测结果显示,小于2mm的颗粒占样本总质量的14.2%,颗粒级配曲线系数为2.9,不均匀系数为21.2,表明煤矸石颗粒级配良好。
(2)最大干密度。采用重型击实试验测定煤矸石最大干密度,粒径大于5mm的煤矸石颗粒含量为60%、70%、75%、85%时,试验检测的最佳含水量分别为5.5%、5.3%、5.2%、4.6%,最大干密度分别为2.19g/cm³、2.19g/cm³、2.19g/cm³、2.18g/cm³。
(3)压碎值。根据《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)规程要求取样试验,共取三份试样,每份2 670g。检测结果显示,2 670g试样在试验后通过2.36mm筛的细料质量平均值为591g,压碎值平均值为22.1%,小于规范要求的30%,表明煤矸石材料能够达到强度要求[3]。
(4)承载比。选取不同级配的煤矸石材料作为试验对象,分别测试不同级配的煤矸石CBR值,按照煤矸石的最佳含水量加水击实成型。检测结果显示,试样承载比平均值为25%,满足高速公路上路堤承载比不低于4%的要求。
(5)浸水膨胀量。选取不同级配的煤矸石材料作为试验对象,按照最佳含水量加水击实,检测浸水膨胀量。检验结果显示,不同级配煤矸石的浸水膨胀量在0.06%~0.15%范围内,满足高速公路路基填筑对填料浸水膨胀量不超过0.7%的要求。
2.2.1 底面处理
路基底面平整压实,质量验收合格后,在地面上铺筑一层砂砾层,厚约30~40cm;碾压砂砾层,保证砂砾层平整压实,根据的设计要求做包边土填筑煤矸石[4]。
2.2.2 摊铺
(1)清理场地,根据设计图纸测量放样,在路基两侧、中心处作出标记,用水准仪测量地面高程,断面每间隔10m设置一个测点;在测量放样时,实际放样值要大于设计要求30cm。
(2)布设卸料网格,用白灰标出填筑边线,要求自卸汽车将煤矸石卸在网格区域内;综合考虑自卸汽车方量、松铺厚度等因素,确定网格的规格尺寸,在卸料时由专人负责指挥,按照顺序卸料[5]。
(3)卸料后检测煤矸石的含水量,若煤矸石的含水量较高,则用推土机翻松填料,晾晒一段时间降低其含水量。若煤矸石含水量偏低,则在摊铺前2~3d,向煤矸石洒水润湿。
(4)填料摊铺过程中要人工剔除杂质,对超大粒径的煤矸石粉碎处理,最大粒径超过350mm;机械摊铺后采用人工作业方式局部找平,用水准仪测量松铺厚度。
2.2.3 整平
摊铺后采用推土机粗平,保证填料厚度均匀,用水准仪监测定点检测粗平后的填料厚度;粗平后采用人工作业方式精平表面,及时清除粗集料较为集中的部位,将级配好的细集料填补进去,再用推土机精平,测量填料平整度,不得超过20mm[6]。
2.2.4 碾压
(1)在煤矸石填料碾压时,每层填料厚度控制在20~30cm范围内,遵循先轻后重、先边后中的顺序碾压,煤矸石碾压时的含水量控制在最佳含水量的±2%,碾压过程中适当补水[7]。
(2)碾压流程为:静压,采用小型压路机静压1~2遍,行驶速度为2.5km/h;复压,采用20t振动压路机,要求振力超过400kN,振压4~6遍,行驶速度为3km/h;终压,采用压路机静压1遍,行驶速度为2.5km/h。
(3)在碾压过程中,要保证压路机前后幅的轮迹重合,保证压实均匀;对包边土与路基结合的部位,可采用小型振动压路机械设备人工补压。
2.2.5 冲压补强
本合同段施工采用冲击碾压方式进行补强压实,冲压施工机械为18t拖式振动5边凸块压路机。冲压机第一遍的冲压速度为8km/h,之后遍数的冲压速度逐步提升到12km/h;冲压时采用错轮冲压方式,保证轮迹覆盖到全部路基表层;冲压后静压1遍,避免路基表层土体出现松动[8]。
2.3.1 雨季施工
煤矸石在浸泡后会发生复杂的物化反应,掺入煤矸石杂质的污水流入地下水或土壤中,会产生严重的环境污染。为此,必须加强路基施工现场环境保护,实施文明施工方案。
(1)在雨季施工中,在路基两侧修筑排水沟,及时做好排水工作,不允许在煤矸石填料堆积处积存大量雨水;对雨水浸泡后产生的填料污水,必须收集到沉淀池内滤除杂质,之后才能排放。
(2)根据施工要求,在包边土施工后立即填筑煤矸石,填筑过程中不得出现两边高、中间低的问题,避免降雨时雨水积存在中间低洼处,无法及时排除;在包边土施工中每间隔15m设置一个出水口,由于本工程路基填筑施工横跨雨季时间段,所以要适当提高路基横坡度,使雨水快速排出路基。
2.3.2 压实度控制
本工程中,实测煤矸石路基碾压后干密度超过实验室检测得出的最大干密度,这是因为现场煤矸石的大部分颗粒粒径超过40mm,还有小部分粒径会超过200mm,受实际填料粒径与试验环境下样品粒径差异的影响,导致现场与试验压实结果不同。为解决这一问题,要对超尺寸含量的煤矸石试验检测结果进行校正,适当提高最大干密度值,根据校正后的性能指标检测施工现场压实度。
2.3.3 表面平整度控制
本工程局部路段的路基出现粗细料,比例不均匀,造成路基表面不平整。为解决这一问题,采取以下控制措施:选用级配好的煤矸石材料,通过人工筛选方式和机械破碎方式破碎超粒径的煤矸石,要求最大粒径不得超过填料层厚度的2/3;重视煤矸石含水量控制,当现场填料含水量偏小时,采用洒水车洒水,使填料接近最佳含水量。
在公路路基填筑施工中使用煤矸石作为填料,能够保证路基压实度、结构稳定性以及沉降差达到相关规范要求。在煤矸石路基施工中,要做好填料性能试验检测工作,按照施工工艺流程控制底面处理、摊铺、整平、碾压、冲压补强等关键施工环节,从而保证煤矸石路基的整体施工质量。