摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究的背景 | 第11页 |
1.1.2 研究的目的 | 第11-12页 |
1.1.3 研究的意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状综述 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状综述 | 第13-14页 |
1.2.3 存在的问题 | 第14页 |
1.3 本论文主要研究的内容 | 第14-17页 |
第2章 试验材料与温拌沥青混合料配合比设计 | 第17-24页 |
2.1 沥青 | 第17页 |
2.2 集料性能 | 第17-20页 |
2.3 填料性能 | 第20页 |
2.4 温拌剂 | 第20-21页 |
2.4.1 Sasobit 型有机添加温拌剂 | 第20页 |
2.4.2 AM 6505 型有机添加温拌剂 | 第20-21页 |
2.5 温拌沥青混合料配合比设计 | 第21页 |
2.6 温拌混合料成型温度 | 第21-24页 |
2.6.1 温拌沥青混合料压实温度 | 第22-23页 |
2.6.2 温拌沥青混合料拌合温度 | 第23-24页 |
第3章 温拌技术中含水率的研究 | 第24-38页 |
3.1 混合料拌合工艺研究 | 第24-28页 |
3.1.1 烘干筒 | 第24-25页 |
3.1.2 石料烘干过程的影响因素 | 第25页 |
3.1.3 拌和工艺中石料含水烘干能力的确定 | 第25-28页 |
3.2 石料含水率对于温拌沥青混合料的影响可行性研究 | 第28-33页 |
3.2.1 室内烘干条件下集料的含水率变化规律确定 | 第28-29页 |
3.2.2 石料含水率对于混合料高温稳定性的影响 | 第29-31页 |
3.2.3 石料含水率对于混合料低温抗裂性的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 石料含水率对于混合料水稳定性的影响 | 第32-33页 |
3.2.5 石料含水率对于混合料路用性能影响的方差分析 | 第33页 |
3.3 不同粒径石料含水率变化规律研究 | 第33-35页 |
3.3.1 石料含水率的确定和影响因素 | 第34页 |
3.3.2 不同粒径石料含水率变化的差异分析 | 第34-35页 |
3.3.3 不同粒径石料含水率的下降速率 | 第35页 |
3.4 加热温度对石料含水率的影响规律研究 | 第35-37页 |
3.4.1 不同加热温度下石料含水率变化的差异分析 | 第35-36页 |
3.4.2 0.3mm 石料不同温度下水分随烘干时间变化规律 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 基于流变特性的温拌沥青与集料交互作用能力研究 | 第38-52页 |
4.1 温拌剂对于沥青流变性能的影响研究 | 第38-41页 |
4.1.1 沥青流变性能研究的方法 | 第38-39页 |
4.1.2 对于温拌沥青复数模量 G*的影响 | 第39-40页 |
4.1.3 对于温拌沥青相位角δ的影响 | 第40页 |
4.1.4 对于温拌沥青抗车辙因子 G*/sinδ的影响 | 第40-41页 |
4.2 含水率对于温拌沥青与集料交互作用能力的影响 | 第41-51页 |
4.2.1 温拌沥青胶结体制备方法 | 第41-42页 |
4.2.2 温拌沥青与集料交互作用能力的评价指标 | 第42-48页 |
4.2.3 温拌沥青与集料交互作用能力的试验结果相关分析 | 第48-50页 |
4.2.4 温拌沥青与集料交互作用能力评价指标的比较 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 温拌沥青混合料长期性能研究 | 第52-66页 |
5.1 混合料水稳定性 | 第53-54页 |
5.1.1 水稳定性评价方法介绍 | 第53-54页 |
5.1.2 稳定性试验结果分析 | 第54页 |
5.2 混合料疲劳稳定性 | 第54-58页 |
5.2.1 疲劳性能评价方法介绍 | 第54-56页 |
5.2.2 疲劳性能试验结果分析 | 第56-58页 |
5.3 混合料老化性能 | 第58-65页 |
5.3.1 老化机理 | 第58-59页 |
5.3.2 沥青混合料老化的评价与测试方法 | 第59-61页 |
5.3.3 老化后混合料高低温性能 | 第61-63页 |
5.3.4 老化后混合料水稳定性 | 第63-65页 |
5.3.5 老化后疲劳性能 | 第65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历 | 第75页 |