3.1 Расчёт по кривым плотных смесей
Расчет 1:
Таблица 6
Минеральный материал | Содержание минерального материала,%, мельче данного размера,мм | |||||||||
20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0.63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | |
Исходные минеральные материалы | ||||||||||
Щебень | 94 | 91 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2 | 0 |
Минер.порошок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 81 | 75 |
Расчётные данные |
Щебень 46% | 43.2 | 41.9 | 19.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый 46% | 46 | 46 | 46 | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 6.9 | 0.9 | 0 |
Минеральный порошок 8% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,7 | 7.4 | 6.5 | 6 |
Итого | 97.2 | 95.9 | 73,8 | 54,9 | 44.8 | 35.6 | 26.1 | 14.3 | 7.4 | 6 |
Требования ГОСТ 9128-97, тип Б, непрерыв. | 90-100 | 75-100 | 62-100 | 50-60 | 38-48 | 28-37 | 20-28 | 14-22 | 10-16 | 6-12 |
Так как, содержание минерального материала на ситах с размером ячеек 0,16мм не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 для типа Б непрерывной гранулометрии необходимо увеличить содержание песка за счет уменьшения щебня.
Расчет 2:
Таблица 7
Минеральный материал | Содержание минерального материала,%, мельче данного размера,мм | |||||||||
20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0.63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | |
Исходные минеральные материалы | ||||||||||
Щебень | 94 | 91 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2 | 0 |
Минер.порошок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 81 | 75 |
Расчётные данные | ||||||||||
Щебень 39% | 52,6 | 51 | 24,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый 52% | 39 | 39 | 39 | 39 | 31,2 | 23,4 | 15,6 | 5,9 | 0,8 | 0 |
Минеральный порошок9% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7,7 | 7.4 | 6.5 | 6 |
Итого | 97.2 | 95.9 | 73,8 | 54,9 | 44.8 | 35.6 | 26.1 | 14.3 | 7.4 | 6 |
Требования ГОСТ 9128-97, тип Б, непрерыв. | 90-100 | 75-100 | 62-100 | 50-60 | 38-48 | 28-37 | 20-28 | 14-22 | 10-16 | 6-12 |
Для непрерывной грануметрии данные составы минеральных материалов не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 тип Б, поэтому принимаем первый расчет для прерывистого зернового состава минеральной части.
Расчет 3:
Таблица 8
Минеральный материал | Содержание минерального материала,%, мельче данного размера,мм | |||||||||
20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0.63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | |
Исходные минеральные материалы | ||||||||||
Щебень | 94 | 91 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2 | 0 |
Минер.порошок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 81 | 75 |
Расчётные данные | ||||||||||
Щебень 46% | 43.2 | 41.9 | 19.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый 46% | 46 | 46 | 46 | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 6.9 | 0.9 | 0 |
Минеральный порошок 8% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,7 | 7.4 | 6.5 | 6 |
Итого | 97.2 | 95.9 | 73,8 | 54,9 | 44.8 | 35.6 | 26.1 | 14.3 | 7.4 | 6 |
Требования ГОСТ 9128-97, тип Б, прерыв. | 90-100 | 80-100 | 70-77 | 50-60 | 38-60 | 28-60 | 20-60 | 14-34 | 10-20 | 6-12 |
Так как, содержание минерального материала на ситах с размером ячеек 0,16мм не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 для типа Б прерывной гранулометрии необходимо увеличить содержания минерального порошка за счет уменьшения щебня.
Расчет 4:
Таблица 9
Минеральный материал | Содержание минерального материала,%, мельче данного размера,мм | |||||||||
20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0.63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | |
Исходные минеральные материалы | ||||||||||
Щебень | 94 | 91 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2 | 0 |
Минер.порошок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 81 | 75 |
Расчётные данные | ||||||||||
Щебень 43% | 40 | 39 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песок кварцевый 46% | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 28 | 18 | 7 | 1 | 0 |
Минеральный порошок 11% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Итого | 97 | 96 | 75 | 58 | 48 | 39 | 29 | 17 | 10 | 8 |
Требования ГОСТ 9128-97, тип Б, прерыв. | 90-100 | 80-100 | 70-77 | 50-60 | 38-60 | 28-60 | 20-60 | 14-34 | 10-20 | 6-12 |
В соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 для плотных асфальтобетонов типа Б щебня должно быть в смеси 40-50 %. Среднее значение этого диапазона
Щ=(40+50) / 2=45 %
Поскольку зерен крупнее 5 мм в щебне содержится 98 %, а в других компонентах (песке) фракции крупнее 5 мм нет, то щебня требуется
Щ =(45 / 98)100=46 %
Полученное значение записываем в таблицу и рассчитываем содержание в смеси каждой фракции щебня (берем 46 % от значения каждой фракции щебня).
Расчет количества минерального порошка
На основании требований ГОСТ 9128-97 определяем, что частиц мельче 0,071 мм в минеральной части асфальтобетона должно быть в пределах 6-12 % . Для расчета можно принять 6 %. Если в минеральном порошке содержится 75% частиц мельче 0,071 мм, то минерального порошка в смеси должно быть
МП=(6 / 75)*100=8 %
Полученное значение вносим в таблицу и рассчитываем содержание в смеси каждой фракции минерального порошка, беря 8 % от значения каждой фракции.
Расчет количества песка
Количество песка в смеси составит
П=100 - (Щ+МП)=100 - (46+8)=46 %
Вывод: в результате метода по кривым плотных смесей получили содержание
щебня в смеси 43%, песка 46%, минерального порошка 11%.
... на 100м2 362,31 8 45,28 2.катком 30т П =7,5 ∙ 100 / 1,19 = 630,25 м2/смен. v = 630,25 / 8 = 78,78 мп/смен. 1,19 на 100м2 630,25 8 78,78 5. Технология строительства при устройстве слоя асфальтобетонного покрытия Определяем расход битума. Согласно СНиП 3.06.03-85 расход битума на 1м2 составляет 0,8л. Определяем площадь подгрунтовки основания: S=7*148=1036м2 ...
... судят по соотношению плотности асфальтобетона, уплотненного катками и прессом под давлением 40 МПа. Это отношение, названное коэффициентом уплотнения, должно быть 0,98...0,99. При производстве асфальтобетонных смесей на всех этапах обеспечивается систематический контроль качества. На первых этапах тщательно проверяется качество исходных материалов и устанавливается соответствие их показателей ...
... новое направление, сочетающее ландшафтное проектирование, клотоидное трассирование и обеспечение пространственной плавности. Развитие скоростного автомобильного движения показало значение плавного вписывания трассы в ландшафт и для обеспечения высоких транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог. Возникла идея поисков способов сохранения в периоды переувлажнения тех свойств грунтов, ...
... влияние внешних температурных колебаний и термического режима. Для снижения указанных недостатков на низконапорных гидроузлах применяют плотины облегченной конструкции – с консолью, ячеистые, контрфорсные, решетчатые с вакуумно-безвакуумным профилем, плотины из мягких материалов и др. [4] 3.1 Проектирование тела бетонной плотины Профиль водосливной плотины принимают с учетом её конструкции ...
0 комментариев