×
12.08.2019
219.017.bee2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ строительства автомобильной дороги

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства, а именно к способам строительства автомобильной дороги, в котором выполняют асфальтобетонный слой с деформационными швам. Расстояние между швами определяют по формуле где: L - расстояние между деформационными швами (м); Н - толщина асфальтобетонного слоя (м); σ - прочность асфальтобетона на растяжение (Па) при наиболее низкой температуре воздуха в регионе строительства дороги; |Δt| - абсолютное значение наибольшего перепада температуры в сутки (°С); k - коэффициент сцепления асфальтобетонного слоя с основанием (Н/м); α - коэффициент линейного температурного расширения асфальтобетона (1/°С).

Изобретение по данной заявке относится к области строительства и может быть использовано в процессе проектирования и строительства автомобильных дорог в регионах, где циклы замерзания и оттаивания материала верхних слоев дорожной конструкции приводят к появлению так называемых низкотемпературных трещин, что снижает качество и уменьшает долговечность дороги.

Известны способы повышения долговечности асфальтобетонного покрытия путем использования деформационных швов, выполняющих роль температурных компенсаторов. Деформационные швы выполняют в направлении, перпендикулярном продольной оси дороги и заполняют термопластичной мастикой [Шестериков В.И. Деформационные швы в автодорожных мостах. М.: Транспорт, 1978, с. 7-9]. Однако в данных способах неэффективно используются ресурсы материалов, труда и времени на выполнение швов, поскольку расстояния между деформационными швами определяются с низкой точностью, вследствие чего расстояние между деформационными швами не соответствует совместному влиянию толщины асфальтобетонного слоя, коэффициента его сцепления с нижележащим слоем и отрицательных температур в регионе строительства дороги, что приводит к снижению качества дороги и к нерациональным затратам дорожно-строительных материалов.

Известно дорожное покрытие из фиброасфальтобетона по железобетонному основанию для федеральных и междугородных автодорог [Патент RU 157027. МПК Е01С 5/00 (2006.01). Опубликовано: 20.11.2015 Бюл. №32], состоящее из расположенных на уплотненном грунтовом основании слоя щебня толщиной 100-150 мм, песчаного слоя толщиной 50-70 мм, железобетонного слоя толщиной 200-250 мм и верхнего слоя на битумной связке толщиной 35-40 мм из фиброасфальтобетона с содержанием 9-10% волокон асбеста или древесины, с выполненной битумно-песчаной обработкой поверхности.

Однако данное дорожное покрытие [2] является экологически небезопасным, поскольку содержит волокна асбеста и недостаточно долговечным, поскольку содержит волокна древесины.

Известен способ устройства дорожного покрытия на подкладках [Патент RU 2648122. МПК Е01С 5/06 (2006.01) Е01С 11/04 (2006.01). Опубликовано: 22.03.2018. Бюл. №9], включающий укладку покрытия по подготовке из песка или из песчано-гравийной смеси, устраиваемой по грунтовому основанию (коренному грунту) или утрамбованной насыпи, и монтаж железобетонных подкладок в местах предусматриваемых температурных швов, называемых также деформационными швами.

Однако в данном способе [3] неэффективно используются ресурсы материалов, труда и времени на выполнение температурных швов, поскольку расстояния между деформационными швами определяются с низкой точностью, без учета совместного влияния толщины асфальтобетонного слоя, коэффициента его сцепления с нижележащим слоем при отрицательных температурах в регионе строительства дороги, что приводит к снижению качества дороги и к нерациональным затратам дорожно-строительных материалов. При определении расстояния между деформационными швами не учитывается влияние толщины асфальтобетонного слоя, коэффициента его сцепления с нижележащим слоем и значения отрицательных температур в регионе строительства дороги. Если расстояние между температурными швами больше необходимого при данных условиях, то в сегменте асфальтобетонного покрытия между данными швами появится низкотемпературные трещина, т.е. количество швов недостаточно и снижается качество дорожной конструкции. Если расстояние между швами меньше необходимого при тех же условиях, то в сегменте асфальтобетонного покрытия между деформационными швами низкотемпературные трещины не появляются, качество дороги не снижается, однако количество деформационных швов и подкладок в этом случае избыточно велико, что, соответственно, приводит к нерациональным затратам материалов, труда и времени на выполнение швов.

Наиболее близким аналогом предлагаемого способа строительства автомобильной дороги является способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги [Патент RU 2550710. МПК Е01С 11/02 (2006.01) Е01С 5/20 (2006.01), который принят в качестве прототипа. Опубликовано: 10.05.2015. Бюл. №13], согласно которому в асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга фрезеруют полости, промазывают их жидким битумом и укладывают в них ленты из эластично-упругого материала с образованием деформационных швов, полости выполняют шириной 10-30 мм и длиной, равной ширине асфальтового слоя, затем по ширине дороги поверх деформационных швов накатывают рулонное покрытие толщиной 10-15 мм из того же материала.

Однако в данном способе [4] не обеспечивается повышение долговечности асфальтобетонного покрытия с деформационными швами и уменьшение затрат дорожно-строительных материалов на выполнение данных деформационных швов, компенсирующих деформации асфальтобетона при изменении его температуры. Неэффективность использования ресурсов на выполнение швов объясняется тем, что расстояние между деформационными швами не соответствует совместному влиянию толщины асфальтобетонного слоя, коэффициента его сцепления с нижележащим слоем и отрицательных температур в регионе строительства дороги, что приводит к снижению качества дороги и к нерациональным затратам дорожно-строительных материалов.

Технический результат от применения предлагаемого способа строительства автомобильной дороги заключается в повышения долговечности асфальтобетонного покрытия с деформационными швами и в уменьшении затрат дорожно-строительных материалов на выполнение деформационных швов. Данный технический результат достигается за счет того, что в используемом способе строительства автомобильной дороги деформационные швы располагают друг от друга на расстоянии Lcr, которое определяют по формуле

где: Lcr - расстояние между деформационными швами (м);

Н - толщина асфальтобетонного слоя (м);

σt - прочность асфальтобетона на растяжение (Па) при наиболее низкой отрицательной температуре воздуха в регионе строительства дороги;

|Δt| - абсолютное значение наибольшего суточного перепада температуры воздуха (°С) в регионе строительства дороги в зимний и межсезонный периоды;

k - коэффициент сцепления асфальтобетонного слоя с нижележащим слоем, учитывающий трение и адгезию (Н/м3);

α - коэффициент линейного температурного расширения асфальтобетона (1/°С).

Техническая реализация способа строительства автомобильной дороги и ее функционирование. Техническая реализация предлагаемого способа строительства автомобильной дороги включает в себя стандартные технологические операции [ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования]: проектирование, геодезические работы по подготовке участка строительства, послойное формирование дорожного полотна из сыпучих материалов, послойное уплотнение, формирование асфальтобетонного слоя с деформационными швами [1, 5], которые ориентируют перпендикулярно продольной оси дороги. Отличительный признак предлагаемого способа строительства автомобильной дороги, обеспечивающий получение заявленного технического результата, заключается в том, что расстояние Lcr между деформационными швами определяют на стадии проектирования по формуле

где: Lcr - расстояние между деформационными швами (м);

Н - толщина асфальтобетонного слоя (м), может составлять 0,10 до 0,25 м в зависимости от интенсивности движения и массы транспортных средств;

σt - прочность асфальтобетона на растяжение (Па) при наиболее низкой отрицательной температуре воздуха в регионе строительства дороги, определяется в лабораторных условиях [6];

|Δt| - абсолютное значение наибольшего суточного перепада температуры воздуха (°С) в регионе строительства дороги в зимний и межсезонный периоды, определяется по данным строительной климатологии СП 131.13330.2012 [7];

k - коэффициент сцепления асфальтобетонного слоя с нижележащим слоем, учитывающий трение и адгезию (Н/м3), определяется экспериментально с использованием результатов испытаний на сдвиг [8]. Значение данного коэффициента зависит от гранулометрических характеристик нижележащего слоя, а также технологии строительства дороги и может находиться, например, в пределах от 10 до 500 МН/м3;

α - коэффициент линейного температурного расширения асфальтобетона (1/°С), определяется экспериментально, среднее значение данного коэффициента 2,5*10-5 1/°С.

При положительной температуре асфальтобетон «размягчается», становится более пластичным, легко деформируется. Как следствие, трещины не образуются.

При отрицательных температурах асфальтобетон приобретает свойства хрупкого материала, в котором при низких температурах появляются так называемые низкотемпературные трещины. Уменьшить вероятность появления низкотемпературных трещин позволяют деформационные швы, которые выполняют перпендикулярно продольной оси дороги.

Получение заявленного технического результата достигается за счет того, что в предлагаемом способе строительства автомобильной дороги учитывается совместное влияние на данный результат комплекса перечисленных выше параметров верхнего слоя автомобильной дороги, к которым отнесены: толщина асфальтобетонного слоя, прочность асфальтобетона, наибольший суточный перепад температуры воздуха в регионе строительства дороги по данным строительной климатологии в зимний и межсезонный периоды, коэффициент сцепления асфальтобетонного слоя с нижележащим слоем, учитывающий трение и адгезию, коэффициент линейного температурного расширения.

Как следствие, повышается эффективность использования ресурсов на выполнение швов за счет того, что расстояние между деформационными швами соответствует совместному влиянию толщины асфальтобетонного слоя, коэффициента его сцепления с нижележащим слоем и отрицательных температур в регионе строительства дороги. При этом обеспечивается повышение качества дороги и уменьшаются затраты дорожно-строительных материалов на выполнение деформационных швов, т.е. швов, компенсирующих влияние температурных деформаций асфальтобетонного покрытия.

Если расстояние между деформационными швами меньше, чем в предлагаемом способе, то новых низкотемпературных трещин при снижении температуры не появится, однако количество деформационных швов на 1 км автомобильной дороги увеличится, т.е. количество деформационных швов будет избыточно велико, что приведет к росту затрат на выполнение данных швов.

Если расстояние между деформационными швами будет больше, чем в предлагаемом способе, то при снижении температуры появятся новые трещины на участке дороги между деформационными швами. В этом случае количество деформационных швов на 1 км автомобильной дороги уменьшится, однако снизится качество верхнего слоя дорожной одежды, что приведет к ускоренной деградации данного слоя и к росту затрат на ремонт дороги.

Библиография

1. Шестериков В.И. Деформационные швы в автодорожных мостах. М.: Транспорт, 1978. - 151 с.

2. Дорожное покрытие из фиброасфальтобетона по железобетонному основанию для федеральных и междугородных автодорог. Патент RU 157027. МПК Е01С 5/00 (2006.01). Опубликовано: 20.11.2015. Бюл. №32.

3. Способ устройства дорожного покрытия на подкладках. Патент RU 2648122. МПК Е01С 5/06 (2006.01) Е01С 11/04 (2006.01). Опубликовано: 22.03.2018. Бюл. №9.

4. Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги. Патент RU 2550710. МПК Е01С 11/02 (2006.01) Е01С 5/20 (2006.01). Опубликовано: 10.05.2015. Бюл. №13.

5. ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования.

6. Сиротюк В.В., Левашов Г.М. Об определении предела прочности асфальтобетона на растяжение при изгибе // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2011. №22. С. 23-26.

7. СП 131.13330.2012 Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением №2)

8. Бондарь И.С.Сдвиговые испытания связных грунтов при различных траекториях нагружения // Инженерно-строительный журнал. 2012. №7 (33). С. 50-57


Способ строительства автомобильной дороги
Способ строительства автомобильной дороги
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-67 of 67 items.
22.04.2023
№223.018.50f7

Способ подготовки посадочных лунок

Изобретение относится к области лесного и сельского хозяйств, а именно к способам выкапывания посадочных лунок в почве перед посадкой сеянцев и саженцев лесных и сельскохозяйственных культур. Способ подготовки посадочных лунок включает установку ограничителя глубины, размещение трубы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794256
Дата охранного документа: 13.04.2023
22.04.2023
№223.018.5134

Способ выкапывания посадочных лунок

Изобретение относится к области лесного и сельского хозяйства, а именно к способам выкапывания посадочных лунок в почве перед посадкой. Способ выкапывания посадочных лунок включает размещение трубы с затворным клапаном на поверхности почвы в вертикальном положении, надавливание на трубу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794257
Дата охранного документа: 13.04.2023
23.05.2023
№223.018.6f08

Способ разделения на отдельные микросхемы герметизированной с помощью эпоксидного компаунда мультиплицированной подложки

Изобретение относится к способам разделения на отдельные микросхемы мультиплицированных подложек (МП) и может применяться при изготовлении сборок микроэлектронной аппаратуры. Технический результат - обеспечение снижения трудоемкости процесса разделения МП за счет исключения необходимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740788
Дата охранного документа: 21.01.2021
23.05.2023
№223.018.6f27

Способ количественной оценки тяжести алкогольного цирроза печени и прогнозирования летального исхода в текущую госпитализацию

Изобретение относится к области медицины, в частности гастроэнтерологии, и предназначено для оценки тяжести и прогнозирования ближайшего (в течение 4 недель) летального исхода у больных с декомпенсацией алкогольного цирроза печени. Для оценки выраженности иммунного воспаления определяется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747771
Дата охранного документа: 13.05.2021
31.05.2023
№223.018.744f

Способ получения древесно-минерального материала в виде гранул

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству древесно-минеральных сыпучих материалов в виде гранул, предназначенных для использования в качестве засыпной теплоизоляции, а также в качестве компонента легких бетонов или искусственных камней. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796442
Дата охранного документа: 23.05.2023
02.06.2023
№223.018.75d1

Способ раннего выявления гниения древесины памятников архитектуры

Использование: для раннего выявления гниения древесины памятников архитектуры. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют дистанционное определение содержания углекислого газа у поверхности древесины, содержания углекислого газа в воздухе и абсолютной влажности древесины на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796510
Дата охранного документа: 24.05.2023
05.06.2023
№223.018.778f

Способ формирования гибридного покрытия на алюминии

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано для формирования гибридного нанокомпозитного покрытия на основе пористой алюмооксидной матрицы на поверхности алюминия или алюминиевого сплава. Способ включает несколько последовательных стадий: подготовку поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796602
Дата охранного документа: 26.05.2023
Showing 21-28 of 28 items.
18.07.2018
№218.016.7190

Способ переработки отходов окорки лесоматериалов

Способ относится к области переработки древесных отходов лесопиления и целлюлозно-бумажного производства. Способ переработки отходов окорки лесоматериалов включает измельчение отходов окорки лесоматериалов и их смешивание с навозом сельскохозяйственных животных при соотношении компонентов смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661382
Дата охранного документа: 16.07.2018
16.10.2018
№218.016.92ac

Фильтрующе-поглощающая коробка

Изобретение относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания человека и предназначено для использования в противогазах. Фильтрующе-поглощающая коробка включает цилиндрический корпус из термопластичного материала с внешней горловиной для прохода очищенного воздуха, размещенные во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669714
Дата охранного документа: 15.10.2018
16.01.2019
№219.016.afd6

Покрытие лесной дороги

Покрытие лесной дороги включает грунтовое основание, проезжую часть, обочины и теплоизолирующий слой, ширина которого превышает ширину проезжей части дороги. Каждая из двух продольных сторон теплоизолирующего слоя выходит за пределы горизонтальной проекции проезжей части дороги на 4-8 толщин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677180
Дата охранного документа: 15.01.2019
24.05.2019
№219.017.5e72

Способ пропитки древесины

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к пропитке древесины с предварительной сушкой. Выполняют нагрев древесины до среднеобъемной температуры 80-100°C и погружение в пропиточную жидкость. Перед погружением выполняют неполную сушку древесины с потерей от 5 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688483
Дата охранного документа: 21.05.2019
12.08.2019
№219.017.bea5

Клапан выдоха средства индивидуальной защиты органов дыхания

Изобретение относится к устройствам средств индивидуальной защиты органов дыхания. Устройство включает два клапана разных диаметров, выполненных из эластичного материала, - большой и малый. Клапан большого и клапан малого диаметра соединены между собой посредством надевания клапана малого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696755
Дата охранного документа: 05.08.2019
09.04.2020
№220.018.1378

Способ получения древесно-минерального материала

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов, в частности к производству древесно-минеральных сыпучих материалов в виде гранул. Технический результат - повышение прочности и долговечности защитного покрытия, повышение экологической безопасности способа получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718451
Дата охранного документа: 06.04.2020
31.05.2023
№223.018.744f

Способ получения древесно-минерального материала в виде гранул

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству древесно-минеральных сыпучих материалов в виде гранул, предназначенных для использования в качестве засыпной теплоизоляции, а также в качестве компонента легких бетонов или искусственных камней. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796442
Дата охранного документа: 23.05.2023
02.06.2023
№223.018.75d1

Способ раннего выявления гниения древесины памятников архитектуры

Использование: для раннего выявления гниения древесины памятников архитектуры. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют дистанционное определение содержания углекислого газа у поверхности древесины, содержания углекислого газа в воздухе и абсолютной влажности древесины на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796510
Дата охранного документа: 24.05.2023
+ добавить свой РИД