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冲击碾压机冲碾零碎总结,梅花碾用途及应用

更新时间:2019-10-17 16:52
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洛邑山岛冲击碾压机冲碾零碎总结,梅花碾用途及应用
结合现场动态土压力测试和动力三维有限元分析,分析了冲击碾压荷载作用下土基中动态土压力的分布特性与衰减规律,得出了有益的结论。

测试分析发现,冲击碾压机每击打路面一下,均产生一个完成的振动波。动土压力值随冲击碾压机前进方向由远及近慢慢增大,到达传感器位置附近时,动土压力值达到波峰。随后,随着冲击碾压机继续前进,动土压力值逐渐衰减,直至平稳趋近零。值得注意的是,冲击过程中,随着冲击压路机的距离临近,冲击能量的加大,振动衰减的速度变慢,振动开始与上一次振动的余波产生叠加现象,导致土中压力出现爬升现象。
侧向的规律跟垂直向类似,动土压力值随冲击碾压机前进方向由远及近慢慢增大,冲击碾压机击打到传感器位置附近,动土压力值达到波峰。

由于水泥混凝土路面板以及旧路基层结构对荷载扩散作用,冲击碾压破碎路面板产生的冲击压力只有直接冲击路基的1/10左右,下降了1个数量级,虽然荷载峰值下降了,但由于冲击压路机的压实功很大,而且随着旧路面结构被冲击破碎,荷载扩散能力下降,还是可以对路基进行补充压实,但补充压实深度有限。补充压实的旧路基范围基本在50-100cm之间。
当冲击压路机冲击作用位置距离传感器较近时,无论是侧向动土压力,还是竖向动土压力,沿土基深度方向都是先增大后减小,但当冲击压路机作用位置较远时,动态土压力沿土基深度增加而减小。
当冲击压路机的工作速度不同时,对土基的压实效率是不同的,正常工作速度时,不仅工作速度快,而且所产生的动土压力也大,在一般情况下,有利于土基的压实,相对而言,慢速工作时,其工作效率低。
动态土压力在土基中的衰减曲线有一个拐点,在拐点前,土压力随距离增加减小迅速,在拐点后,土压力减小缓慢,动态土压力这一突变一般发生在距离传感器位置3-8m之间,不同埋置深度的传感器所测得衰减曲线的拐点位置不同,随着传感器埋置深度的增加而减小。