摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 道路融冰化雪技术研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 碳纤维及石墨烯材料在沥青混凝土中的应用 | 第14-16页 |
1.2.3 导电沥青混凝土研究综述 | 第16-21页 |
1.3 本文的主要研究内容与技术路线图 | 第21-24页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 技术路线图 | 第22-24页 |
第2章 碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土的制备及优化 | 第24-51页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 原材料的基本性质 | 第24-28页 |
2.2.1 沥青 | 第24页 |
2.2.2 矿粉 | 第24-25页 |
2.2.3 集料 | 第25-26页 |
2.2.4 碳纤维 | 第26-27页 |
2.2.5 石墨烯 | 第27-28页 |
2.3 导电沥青胶浆的性能研究 | 第28-35页 |
2.3.1 制备工艺 | 第28-30页 |
2.3.2 石墨烯沥青胶浆的分散特性及流变特性 | 第30-33页 |
2.3.3 导电性能 | 第33-35页 |
2.4 导电沥青混凝土制备工艺研究 | 第35-44页 |
2.4.1 基于细观电流分布特征的级配类型优选 | 第35-40页 |
2.4.2 导电沥青混凝土的制备工艺 | 第40-44页 |
2.5 导电沥青混凝土的优化设计 | 第44-50页 |
2.5.1 基于响应曲面法的碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土优化设计 | 第44-47页 |
2.5.2 沥青用量确定 | 第47-49页 |
2.5.3 沥青胶浆及沥青混凝土导电性能相关性分析 | 第49-50页 |
2.6 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土的导电行为与导电机理分析 | 第51-74页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 导电沥青胶浆及沥青混凝土的非线性伏安特性 | 第51-59页 |
3.2.1 非线性伏安特性概述 | 第51页 |
3.2.2 沥青胶浆的非线性伏安特性 | 第51-55页 |
3.2.3 导电沥青混凝土的非线性伏安特性 | 第55-57页 |
3.2.4 非线性伏安特性机理分析 | 第57-59页 |
3.3 导电沥青混凝土的阻温特性 | 第59-62页 |
3.3.1 阻温特性概述 | 第59-60页 |
3.3.2 基于升温过程的导电沥青混凝土阻温特性研究 | 第60-62页 |
3.4 导电沥青混凝土的压敏特性研究 | 第62-65页 |
3.4.1 压敏特性概述 | 第63页 |
3.4.2 碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土的压敏特性 | 第63-65页 |
3.5 导电沥青混凝土导电机理分析 | 第65-73页 |
3.5.1 导电复合材料基本导电理论 | 第65-67页 |
3.5.2 碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土的导电机理 | 第67-73页 |
3.6 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土热物特性研究 | 第74-98页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 导电填料对沥青混凝土热物参数的影响 | 第74-81页 |
4.2.1 导电填料对沥青混凝土比热容的影响 | 第74-77页 |
4.2.2 导电填料对沥青混凝土导热系数的影响 | 第77-81页 |
4.3 基于有限元方法的升温速率影响因素分析 | 第81-91页 |
4.3.1 传热学基本原理及融冰化雪过程分析 | 第81-84页 |
4.3.2 有限元建模与分析 | 第84-91页 |
4.4 导电沥青混凝土升温的室内验证 | 第91-96页 |
4.4.1 马歇尔试件升温试验 | 第91-92页 |
4.4.2 导电沥青混凝土板升温试验 | 第92-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 碳纤维/石墨烯导电沥青混凝土路用性能研究 | 第98-107页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 高温稳定性 | 第98-99页 |
5.3 低温抗裂性 | 第99-102页 |
5.4 水稳定性 | 第102-103页 |
5.4.1 浸水马歇尔试验 | 第102-103页 |
5.4.2 冻融劈裂试验 | 第103页 |
5.5 疲劳特性 | 第103-106页 |
5.6 本章小结 | 第106-107页 |
结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-120页 |