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莱施克FYT-1改性沥青基桥面防水涂料工程造价

关键词:FYT1改性沥青基桥面防水涂料

详细信息

  

  全线都把绿色交通理念放在心尖上

  “说说通过改扩建项目,您对绿色交通的认识发生了哪些变化吧?”

  “我印象深的就是我们把本来是氧化铝产业废弃物的赤泥变成了路基材料,这可是大创新!”“以前想当然地认为‘四季常青、三季有花’就是绿色交通了,现在回头看一看,想法完全不一样了。”“我觉得体现明显的就是我们把旧波形梁护栏的40%再利用了,节省了近万吨钢材。”……

  记者提出问题后,立马收获了几个关于绿色交通理念的思考。毋庸置疑,这些项目建设管理者是把绿色交通理念放到了心尖上,才有这样那样深深浅浅的心得。

  从赤泥开始说起。赤泥是炼铝过程中排放的一种碱性工业固体废弃物。大量赤泥不能被充分有效地利用,只能依靠大面积的堆场堆放,占用了大量土地,也对环境造成了严重的污染。因此,大限度地减少赤泥堆存和危害,实现多渠道、大规模的资源化利用迫在眉睫。

  在济青高速公路滨州段,我们用1.33万吨改性拜耳法赤泥,铺设了4.9公里长的路基,这可是头一回!”项目办工程技术处工程师王凯娓娓道来,在山东高速、山东省交通科学研究院及山东海逸交通科技公司的主要推动和实施下,赤泥综合利用实现了从实验室到应用于路基的跨越。

  长期以来,我国无法对赤泥进行资源化利用。这次成功尝试,是世界上一次将拜耳法赤泥应用于高速公路建设,将有效解决目前赤泥堆存面临的困难局面,成为新产业、新动能。

  接受采访时,王凯的手机微信显示有一条来自项目现场同事的新消息通知。他刚刚收到的济青高速公路滨州邹平垭口段的照片里,今年4月份项目办在石方边坡喷洒的草种已经长出了新叶。预计到今年国庆节时,这些绿草会长到大概40厘米。

  风来草青,边坡不再“光秃秃”。岩石路堑边坡应用生态防护技术,形成了坡面稳定的草灌型护坡植被,整体覆盖率超过75%。在桥台锥坡防护中,山东高速推动以生态砖替代传统六棱块,将有利于形成坡面稳定的多样性护坡植被,大限度恢复济青高速公路的生态景观。

  作为牵头技术支持单位——山东省交通科学研究院的一员,来自道路工程研究室的工程师崔世萍2017年10月参与到了改扩建项目的技术支持中来。

  崔世萍告诉记者,他们指导山东高速应用了高性能乳化沥青厂拌冷再生和废弃结构混凝土再生集料高值化利用技术。借助该技术,旧路面材料、废弃混凝土材料等可实现100%再生利用。其中,40%为高值化利用,能节约大量砂石、沥青等道路建筑材料,降低工程造价,节约弃渣占地,减少碳排放。

  全线的旧波形梁护栏也实现了60%高值化利用。据统计,全线一共使用了这种再利用旧波形梁护栏642公里,节省了钢材近万吨,大幅降低了护栏工程造价。

  践行绿色交通理念精打细算,为了保证安全舍得花钱。

  山东高速优选应用例如发光交通标志、旋转式防撞护栏、可导向防撞垫等绿色交通安全新设施,以及抗凝冰沥青路面等新技术,致力提升济青高速公路安全运营水平。

  专门针对山东气候条件研发的“抗凝冰沥青路面”,拌和时加入新材料,能让高速公路路面在零下四五摄氏度时才结冰。旋转式防撞护栏,则能有效防止汽车侧翻。应用沥青路面施工期能耗及排放减量化监测技术,建设者能对施工场地环境进行全节点、连续式跟踪监测,建立完善的施工期能耗评价体系,提出有针对性的节能减排措施。

  

  FYT-1水性沥青基桥面防水涂料

  一、材料简介

  由于承受车辆重复荷载的震动、冲击、拉伸、剪切等力学性能的影响,以及由于温度、气候变化而引起的膨胀、收缩结果,钢筋混凝土桥面板往往产生细微裂缝,引起桥面渗水,导致碱集料反应、钢筋锈蚀等病害。可见水的渗入是造成这些破坏的最直接和最重要的原因之一。而桥面防水的重要意义正在于通过从根本上切断水的来源从而有效的保证桥梁免遭破坏,延长其使用寿命,提高其上部结构的耐久性。 水性沥青基桥面防水涂料(原来一般叫FYT-1)是以石油沥青为主要原料,配以多种表面活性剂及化学助剂为辅料,经乳化再掺加适量的再生橡胶、合成橡胶、树酯等对沥青进行改性而制成的复合涂膜类防水涂料。

  具有1、良好的不透水性;2、对水泥混凝土桥面有较强的渗透性;3、与沥青混凝土铺装层及水泥混凝土桥面均有足够的粘结力,防水效果好;4、成膜抗剪强度高,有助于修复桥面裂纹;5、宽阔的温度适应性,高温140℃--180℃不流淌,低温-20℃---30℃不脆裂;6、成膜快,施工简单、快捷,便于机械作业;7、属绿色环保产品,不污染环境等显著优点。该产品涂刷在桥面混凝土表面时,可以较完全的渗透到混凝土中,从而使混凝土内部形成构造致密的防水层,与桥面各铺装层间有较好的整体粘结性,可以达到理想的桥面防水效果。

  二、依据标准

  依据JT/T535-2004lt;路桥用水性沥青基防水涂料gt;的要求,水性沥青基桥面防水涂料各项性能指标要求如下;

  项目 质量指标 Ⅰ Ⅱ 外观

  搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体,搅拌棒上不粘附任何明显颗粒

  固体含量,% ≥ 43

  延伸性,mm 无处理 ≥5.5 ≥6.0 处理后 ≥3.5 ≥4.5

  柔韧性,℃ -15±2无裂纹、不断裂 -20±2无裂纹、不断裂

  耐热性,℃ 140±2无流淌和滑动 160±2无流淌和滑动

  粘结性,MPa ≥0.4 不透水性 0.3 MPa、30min不渗水 抗冻性,-20℃ 20次不开裂

  耐腐蚀性 耐碱(20℃) Ca(OH)2中浸泡15d无异常 耐盐水(20℃) 3%盐水中浸泡15d无异常

  干燥性,25℃ 表干 ≤4h 实干 ≤12h

  高温抗剪(60℃),MPa 0.16

  三、水性沥青基桥面防水层施工工艺

  1. 施工工艺流程图

  清理基层: 清扫桥面浮尘,凿除桥面浮浆,清理积水、油污等 特殊部位处理: 泄水管口及防撞护栏下边角涂抹涂料,混凝土防撞护栏及伸缩缝预埋钢筋防污染处理 喷涂作业 分层自检及整体验收 成膜养护

  2. 施工方法

  a.基层处理

  ⑴基层必须干净。涂刷防水层前应彻底清扫基面,除掉垃圾、浮浆,用电动清碴机打磨、清扫基面后,用压缩空气吹干净。对于油污处,用清洁灵或乳化剂进行擦洗处理。

  ⑵基层必须平整。基面上不能有钢筋等尖锐突出物,凸凹不平处应尽量修理平整。

  ⑶基层必须牢固结实,强度不高的砼应凿除,并对监理工程师认为需要处理的其它缺陷进行修复。

  ⑷基层表面要基本干燥,含水率不大于15%,不得有积水。

  b.特殊部位处理 为防止桥面水渗入桥梁主体结构内,沿中央分隔带和防撞墙边缘涂刷涂料进行封闭;不涂刷的部位预先覆盖,以防止污染。

  C.涂膜防水施工 ⑴喷涂时注意控制涂料稠度,以保证涂料能渗入混凝土基面毛细孔,使其具有较强的粘结力。

  ⑵喷涂必须均匀,在桥面不能有涂料堆积现象,也不能漏喷。机械喷涂时要配合人工滚涂人员共同进行。

  ⑶喷涂时要安排技术熟练的工人,注意涂料用量,以确保防水层厚度在0.5-0.6mm之内。

  ⑷喷涂施工时要注意防止污染,防撞栏处要有挡板遮挡。

  d.施工注意事项

  ⑴桥面处理清洁,经检查合格以后,施工人员必须穿工作鞋进场作业。

  ⑵喷涂前桥面必须保持干燥。

  ⑶防水涂料在每天开工喷涂前应检验其是否有离析沉淀,使用前应仔细搅拌均匀。

  ⑷预计涂料未表干前下雨,不能施工。

  ⑸施工过程中,严禁乱踩未干的防水层,不准穿钉子鞋进入工作面。

  ⑹防水层做完后,在沥青混凝土铺装层未做以前要严加保护,严防钉子、木棍、钢筋、手推车等人为破坏防水层。并设专人养护。严禁钢轮压路机、重载车、沥青摊铺机等施工机械在防水层上碾压、调头。

  3、质量检验

  (1)、基层处理要求平整、干燥,符合设计要求,表面无垃圾、浮浆、污渍。目测桥面干燥后,在桥面标高低的一侧(或阴面)随机选一处,用塑料膜覆盖,四周用防水胶带密封,观测3—4小时,看是否有水蒸汽;

  (2)、防水层厚度控制在0.5—0.6mm之内,误差在±0.2mm以内;

  (3)、防水层粘结牢固,表面平滑、光洁、无空鼓、脱落、翘边、裂纹等缺陷;

  (4)、防水层实干后蓄水试验,水高5—10㎝,蓄水时间不少于24小时,应无渗漏。

  施工质量检验评定方法

  4、成膜养护

  (1)、防水层施工完毕后,应指派专人进行管理;

  (2)、验收合格的防水层,一般禁止载重车辆、钢轮压路机等施工机械通行,必须行驶的车辆最少在12h后方可上路,并保证车速低于5km/h,不得刹车或调头,防止防水层受损坏;同时安排专人随时清扫桥面,防止运料车散落的碎石等坚硬物在轮胎碾压下破坏防水层。

  (3)、严禁在防水层上重物冲击,任意堆放其它物品,严防钉子、钢筋等锐利物的人为破坏。

  (4)、管理人员对防水层随时检查并清扫,发现问题及时维修并做出维修记录。

  (5)、严禁在成型防水层上拌和砂浆、混凝土等,避免造成二次污染。

  (6)、桥面沥青砼铺装前若发现防水粘层有破损,则应在铺装沥青砼前一天进行修补。

  7月6日5时许,经过连续6个小时的浇筑施工,沈海复线双福高速福鼎桐山溪特大桥顺利合龙,为沈海复线双福高速年底全线通车目标的实现奠定了坚实的基础。

  该桥横跨福鼎市桐山溪,是沈海复线双福高速全线控制性工程,全长665米,由10墩两台组成。大桥桥面至水面高差达189米,悬臂现浇预应力钢筋混凝土主跨达200米,为我省高速公路在建桥梁一跨。

  构建数字化的采集体系

  (一)推动交通基础设施全要素、全周期数字化。

  推动交通基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化。构建覆盖全国的高精度交通地理信息平台,完善交通工程等要素信息,实现对物理设施的三维数字化呈现,支撑全天候复杂交通场景下自动驾驶、大件运输等专业导航应用。针对重大交通基础设施工程,实现基础设施全生命周期健康性能监测,推广应用基于物联网的工程质量控制技术。

  (二)布局重要节点的交通感知网络。

  推动铁路、公路、水路领域的重点路段、航段,以及隧道、桥梁、互通枢纽、船闸等重要节点的交通感知网络覆盖。推动交通感知网络与交通基础设施同步规划建设,深化高速公路ETC门架等路侧智能终端应用,建立云端互联的感知网络,让“哑设施”具备多维监测、智能网联、管控、协同服务能力。注重众包、手机信令等社会数据融合应用。构建载运工具、基础设施、通行环境互联的交通控制网基础云平台。加快北斗导航在自由流收费、自动驾驶、车路协同、海上搜救、港口自动化作业和集疏运调度等领域应用。

  (三)推动载运工具、作业装备智能化。

  鼓励具备多维感知、高精度定位、智能网联功能的终端设备应用,提升载运工具远程监测、故障诊断、风险预警、优化控制等能力。推动自动驾驶与车路协同技术研发,开展专用测试场地建设。鼓励物流园区、港口、铁路和机场货运站广泛应用物联网、自动驾驶等技术,推广自动化立体仓库、引导运输车(AGV)、智能输送分拣和装卸设备的规模应用。推动自动驾驶船舶、自动化码头和堆场发展,加强港航物流与上下游企业信息共享和业务协同。

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