摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状及分析 | 第11-21页 |
1.3.1 生物沥青化学组分及结构分析 | 第12-14页 |
1.3.2 生物沥青路用性能 | 第14-15页 |
1.3.3 生物沥青的流变特性 | 第15-16页 |
1.3.4 基于相容共混理论的改性研究 | 第16-19页 |
1.3.5 混合料性能评价 | 第19-20页 |
1.3.6 生物沥青试验路铺筑研究 | 第20-21页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
第2章 生物及基准沥青材料性质测试 | 第23-42页 |
2.1 微观结构特征 | 第23-31页 |
2.1.1 元素分析 | 第23-24页 |
2.1.2 红外光谱分析 | 第24-26页 |
2.1.3 色谱-质谱联用分析 | 第26-28页 |
2.1.4 四组分试验分析 | 第28-30页 |
2.1.5 溶解度分析 | 第30-31页 |
2.2 路用性能分析 | 第31-40页 |
2.2.1 三大指标测试 | 第31-33页 |
2.2.2 旋转粘度分析 | 第33-37页 |
2.2.3 老化性能分析 | 第37-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 混合及改性混合生物沥青的制备和机理研究 | 第42-64页 |
3.1 生物沥青与石油沥青的混合工艺研究 | 第42-48页 |
3.1.1 混合条件研究 | 第42-44页 |
3.1.2 混合比例研究 | 第44-48页 |
3.2 混合生物沥青的改性研究 | 第48-53页 |
3.2.1 改性工艺流程研究 | 第49-50页 |
3.2.2 改性剂掺加比例研究 | 第50-53页 |
3.3 相容性评价 | 第53-58页 |
3.3.1 微观形态相容分析 | 第53-57页 |
3.3.2 贮存稳定性评价 | 第57-58页 |
3.4 混合与改性机理分析 | 第58-62页 |
3.4.1 混合机理分析 | 第59-60页 |
3.4.2 改性机理分析 | 第60-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 混合及改性混合生物沥青的性能评估 | 第64-98页 |
4.1 高温流变性能 | 第64-77页 |
4.1.1 旋转粘度对比分析 | 第64-65页 |
4.1.2 DSR高温性能分析 | 第65-77页 |
4.2 低温抗裂性能 | 第77-81页 |
4.2.1 玻璃化转变温度 | 第77-79页 |
4.2.2 BBR低温性能评价 | 第79-81页 |
4.3 感温性能 | 第81-82页 |
4.4 施工温度 | 第82-84页 |
4.5 老化性能 | 第84-87页 |
4.5.1 质量损失分析 | 第85-86页 |
4.5.2 老化后性能变化 | 第86-87页 |
4.6 疲劳性能 | 第87-91页 |
4.6.1 疲劳因子分析 | 第88-89页 |
4.6.2 连续加载模式下的疲劳寿命 | 第89-91页 |
4.7 粘附性 | 第91-96页 |
4.7.1 沥青与集料粘附性机理 | 第92-93页 |
4.7.2 粘附性测试 | 第93-96页 |
4.8 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 混合及改性混合生物沥青混合料的性能评估与改善 | 第98-115页 |
5.1 原材料性质 | 第98-100页 |
5.2 材料配合比设计 | 第100-102页 |
5.2.1 级配曲线确定 | 第100-101页 |
5.2.2 确定最佳沥青用量 | 第101-102页 |
5.3 路用性能验证 | 第102-107页 |
5.3.1 高温稳定性 | 第103-104页 |
5.3.2 低温抗裂性 | 第104-106页 |
5.3.3 水稳定性 | 第106-107页 |
5.4 应用生物沥青J的混合料水稳定性解决方式探究 | 第107-113页 |
5.4.1 生物沥青J的酯化处理 | 第108-110页 |
5.4.2 消石灰对处理前混合生物沥青J混合料水稳定性的影响 | 第110-112页 |
5.4.3 水泥对处理后混合生物沥青J混合料水稳定性的影响 | 第112-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-115页 |
结论 | 第115-118页 |
一、主要结论 | 第115-116页 |
二、本文的创新点 | 第116页 |
三、展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-124页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |