摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-23页 |
1.2.1 国内外粘结层性能研究现状 | 第16-21页 |
1.2.2 国内外粘结层界面增强研究现状 | 第21-23页 |
1.3 研究中存在的问题 | 第23页 |
1.4 本文主要研究内容与思路 | 第23-25页 |
第二章 试验原材料及方法 | 第25-35页 |
2.1 主要试验原材料 | 第25-28页 |
2.1.1 胶结材料 | 第25页 |
2.1.2 集料和填料 | 第25-27页 |
2.1.3 胶凝材料 | 第27-28页 |
2.1.4 粘结层材料 | 第28页 |
2.2 主要试验仪器与设备 | 第28-29页 |
2.3 试验方法 | 第29-35页 |
2.3.1 配合比设计 | 第29-30页 |
2.3.2 物理性能试验 | 第30-31页 |
2.3.3 力学性能试验 | 第31-35页 |
第三章 铺装结构温度场及层间应力模拟分析研究 | 第35-59页 |
3.1 传热学基本理论 | 第35-38页 |
3.1.1 道面铺装传热机理分析 | 第37-38页 |
3.2 钢桥面铺装温度监测研究 | 第38-43页 |
3.2.1 前言 | 第38-39页 |
3.2.2 钢桥面铺装监测方案设计 | 第39-43页 |
3.3 不同基层铺装温度场数值模拟分析研究 | 第43-46页 |
3.3.1 基本假设 | 第43页 |
3.3.2 太阳辐射和对流换热的实现 | 第43-44页 |
3.3.3 温度场模型参数 | 第44-45页 |
3.3.4 温度场数值模拟分析模型建立 | 第45-46页 |
3.4 不同基层铺装层间应力模拟分析研究 | 第46-49页 |
3.4.1 计算参数选取 | 第46-47页 |
3.4.2 施加荷载 | 第47-48页 |
3.4.3 铺装层间应力数值模拟分析模型建立 | 第48-49页 |
3.5 不同基层铺装温度场及层间应力计算结果与分析 | 第49-57页 |
3.5.1 温度场监测结果分析 | 第49-51页 |
3.5.2 不同基层温度场数值模拟结果分析 | 第51-54页 |
3.5.3 不同基层铺装层间应力模拟计算结果分析 | 第54-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 粘结层结合性能试验研究 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 粘结材料物理性能试验 | 第59-63页 |
4.2.1 粘结材料的选择 | 第59-60页 |
4.2.2 粘结材料物理性能测试 | 第60-63页 |
4.3 水泥混凝土基层试件层间结合性能研究 | 第63-67页 |
4.3.1 水泥混凝土基层试件层间粘结与抗剪性能研究 | 第63-65页 |
4.3.2 水泥混凝土界面处理形式对层间结合性能影响分析 | 第65页 |
4.3.3 粘结层材料最佳用量分析 | 第65-66页 |
4.3.4 试验结果分析与讨论 | 第66-67页 |
4.4 钢桥面板基层试件层间结合性能研究 | 第67-69页 |
4.4.1 钢桥面板基层试件层间粘结与抗剪性能研究 | 第67-68页 |
4.4.2 粘结材料最佳用量分析 | 第68-69页 |
4.4.3 试验结果分析与讨论 | 第69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 钢桥面铺装层间界面增强技术研究 | 第70-80页 |
5.1 前言 | 第70页 |
5.2 脱空病害检测方法研究 | 第70-72页 |
5.3 钢桥面铺装界面修复增强材料性能研究 | 第72-76页 |
5.3.1 界面修复增强材料物理力学性能研究 | 第72-74页 |
5.3.2 铺装层间界面增强机理分析研究 | 第74页 |
5.3.3 粘结层界面脱层修复试验研究 | 第74-76页 |
5.4 钢桥面铺装层间界面修复工程应用研究 | 第76-79页 |
5.4.1 铺装层间界面修复施工方案 | 第76-78页 |
5.4.2 铺装层间界面修复工程效果评估 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第87页 |