摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题研究目的与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 路用水泥混凝土研究背景 | 第12-14页 |
1.2.2 聚合物改性水泥混凝土路面材料研究背景 | 第14-20页 |
1.3 研究目标、内容和拟解决的关键问题 | 第20-23页 |
1.3.1 存在的问题 | 第20-21页 |
1.3.2 研究目标与主要内容 | 第21-23页 |
1.4 技术路线 | 第23-24页 |
第2章 原材料与实验方法 | 第24-30页 |
2.1 原材料 | 第24-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-30页 |
第3章 PMCC路面材料组成与性能研究 | 第30-90页 |
3.1 PMCC桥面铺装层结构简介 | 第30-32页 |
3.2 PMCC稠度状态与性能关系研究 | 第32-55页 |
3.2.1 不同稠度状态PMCC室内成型方式 | 第32-37页 |
3.2.2 稠度对PMCC性能的影响研究 | 第37-46页 |
3.2.3 稠度对PMCC孔隙率与水化程度的影响 | 第46-48页 |
3.2.4 延迟成型时间对不同稠度状态PMCC性能影响 | 第48-52页 |
3.2.5 稠度对PMCC搅拌时间的影响 | 第52-54页 |
3.2.6 PMCC稠度与施工成型方式的确定 | 第54-55页 |
3.3 PMCC材料组成与性能研究 | 第55-82页 |
3.3.1 不同水泥用量PMCC性能研究 | 第55-59页 |
3.3.2 聚合物乳液掺量对PMCC性能的影响 | 第59-70页 |
3.3.3 集料特性对PMCC材料性能的影响 | 第70-82页 |
3.4 粉煤灰对PMCC性能的影响研究 | 第82-85页 |
3.5 聚酯纤维对PMCC材料改性研究 | 第85-88页 |
3.6 本章结论 | 第88-90页 |
第4章 PMCC路用性能研究 | 第90-116页 |
4.1 PMCC力学性能对比研究 | 第90-95页 |
4.2 PMCC断裂性能对比研究 | 第95-99页 |
4.2.1 断裂韧性的对比 | 第95-96页 |
4.2.2 断裂能的对比 | 第96-97页 |
4.2.3 CMOD的对比 | 第97-99页 |
4.3 弯曲疲劳性能 | 第99-108页 |
4.3.1 弯曲疲劳寿命实验结果 | 第99-100页 |
4.3.2 疲劳寿命Weibull分布检验 | 第100-103页 |
4.3.3 疲劳强度的对比研究 | 第103-105页 |
4.3.4 弯曲疲劳变形 | 第105-108页 |
4.4 PMCC耐久性能对比研究 | 第108-114页 |
4.4.1 抗裂与干缩性能 | 第108-110页 |
4.4.2 耐磨性 | 第110-111页 |
4.4.3 抗氯离子渗透 | 第111-113页 |
4.4.5 抗冻性能 | 第113-114页 |
4.6 本章结论 | 第114-116页 |
第5章 聚合物乳液与纤维对混凝土的改性机理研究 | 第116-137页 |
5.1 聚合物乳液成膜过程分析 | 第116-119页 |
5.2 XRD分析 | 第119-122页 |
5.3 水化热分析 | 第122-123页 |
5.4 综合热分析 | 第123-126页 |
5.5 化学结合水分析 | 第126-127页 |
5.6 失水率分析 | 第127-128页 |
5.7 混凝土孔径分析 | 第128-131页 |
5.8 PMCC微观形貌 | 第131-136页 |
5.9 本章结论 | 第136-137页 |
第6章 PMCC界面剂组成、性能与施工关键技术研究 | 第137-151页 |
6.1 界面剂材料组成设计 | 第137-143页 |
6.1.1 界面剂材料的初步组成设计 | 第137-139页 |
6.1.2 界面剂工作性与粘结强度性能之间的关系 | 第139-142页 |
6.1.3 界面剂成型方式的选择 | 第142-143页 |
6.2 界面粘结层施工关键技术 | 第143-149页 |
6.2.1 界面粘结层施工的关键问题 | 第143-144页 |
6.2.2 界面剂搅拌关键技术研究 | 第144-147页 |
6.2.3 界面粘结剂喷涂关键技术 | 第147-149页 |
6.4 本章结论 | 第149-151页 |
第7章 结论 | 第151-154页 |
参考文献 | 第154-163页 |
附录 | 第163-164页 |
致谢 | 第164页 |