一种园林道路施工方法与流程

文档序号:16994204发布日期:2019-03-02 01:13阅读:436来源:国知局

本发明属于道路技术领域,特别是涉及一种园林道路施工方法。



背景技术:

目前,园林道路是联系建筑、景区的纽带,通过交通组织把各分散点组成有机的整体,达到组织景观、分隔空间、增加风景层次的功效。目前园林道路多为不透水材料构成,例如花岗岩、鹅卵石、青石板、原石汀步、荷兰砖等,很多道路的基层多铺设混凝土层、灰土层等,这些垫层均不能透水,且道路两侧必须设计道路排水系统,以防止路面积水。特别是山体边的道路,需要在道路两边设计排水渠。由于路面基层不透水,水流无法渗入,基层在排水不利情况下,容易变形导致路面破损。



技术实现要素:

本发明主要解决的技术问题是提供一种园林道路施工方法,不仅具有较好的透水性,大大延长了园林道路的使用寿命,降低其维护成本,而且具有保健作用。

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种园林道路施工方法,包括以下步骤:

s1:在需要铺筑道路的路面挖槽,并进行清理;

s2:配置路基的原料包括:水泥50-60份、中砂40-50份、水60-70份和碎石10-20份;

s3:将步骤s2中的水泥、中砂和碎石加入搅拌机混合,注入水进行搅拌,搅拌时间5-10min,将混合均匀的原料铺设至槽内压平,形成路基,使其初凝,初凝时间为8-12h;

s4:在路基上依次铺设弹性层、炉渣层、粗砂层和鹅卵石层;

s5:用压路机进行碾压形成平整路面。

进一步地说,所述步骤s1中槽的深度为12-20cm。

进一步地说,所述步骤s3中路基的厚度为5-8cm。

进一步地说,所述步骤s4中弹性层的厚度为3-5cm,所述炉渣层的厚度为2-3cm,所述粗砂层的厚度为4-6cm。

进一步地说,所述步骤s4中弹性层为三合土弹性层、灰土弹性层或砂卵石弹性层。

进一步地说,所述步骤s4中粗砂层中的粗砂的粒径为0.05-0.2cm,鹅卵石层中的鹅卵石的粒径为1-2cm。

进一步地说,所述步骤s2中中砂的粒径为0.025-0.05cm。

本发明的有益效果是:本发明的路基由水泥、中砂和碎石搅拌混合而成,使园林道路结构具有较高的强度和刚度;鹅卵石层、粗砂层和炉渣层皆有较好的透水性,在雨天排水迅速,大大延长了园林道路的使用寿命,降低其维护成本;园林道路的最上层为鹅卵石层,起到保健作用。

具体实施方式

下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

实施例:一种园林道路施工方法,本发明包括以下步骤:

s1:在需要铺筑道路的路面挖槽,并进行清理;

s2:配置路基的原料包括:水泥50-60份、中砂40-50份、水60-70份和碎石10-20份;

s3:将步骤s2中的水泥、中砂和碎石加入搅拌机混合,注入水进行搅拌,搅拌时间5-10min,将混合均匀的原料铺设至槽内压平,形成路基,使其初凝,初凝时间为8-12h;

s4:在路基上依次铺设弹性层、炉渣层、粗砂层和鹅卵石层;

s5:用压路机进行碾压形成平整路面。

所述步骤s1中槽的深度为12-20cm。

所述步骤s3中路基的厚度为5-8cm。

所述步骤s4中弹性层的厚度为3-5cm,所述炉渣层的厚度为2-3cm,所述粗砂层的厚度为4-6cm。

所述步骤s4中弹性层为三合土弹性层、灰土弹性层或砂卵石弹性层。

所述步骤s4中粗砂层中的粗砂的粒径为0.05-0.2cm,鹅卵石层中的鹅卵石的粒径为1-2cm。

所述步骤s2中中砂的粒径为0.025-0.05cm。

本发明的工作原理如下:在雨天使雨水通过鹅卵石层、粗砂层和炉渣层,雨水在雨天排水迅速,大大延长了园林道路的使用寿命,降低其维护成本;园林道路的最上层为鹅卵石层,起到保健作用。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种园林道路施工方法,包括以下步骤:S1:在需要铺筑道路的路面挖槽,并进行清理;S2:配置路基的原料包括:水泥50‑60份、中砂40‑50份、水60‑70份和碎石10‑20份;S3:将步骤S2中的水泥、中砂和碎石加入搅拌机混合,注入水进行搅拌,搅拌时间5‑10min,将混合均匀的原料铺设至槽内压平,形成路基,使其初凝,初凝时间为8‑12h;S4:在路基上依次铺设弹性层、炉渣层、粗砂层和鹅卵石层;S5:用压路机进行碾压形成平整路面。通过上述方式,本发明不仅具有较好的透水性,大大延长了园林道路的使用寿命,降低其维护成本,而且具有保健作用。

技术研发人员:岳钰翔
受保护的技术使用者:新沂市大明科技开发有限公司
技术研发日:2018.11.28
技术公布日:2019.03.01
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