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PRLT~@沥青混合料低温施工技术及路用性能评价

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
        1.1.1 研究背景第10-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 沥青混合料低温施工技术第13-16页
        1.2.2 沥青混合料低温施工路用性能研究第16-18页
        1.2.3 沥青路面低温施工及检测技术第18-19页
        1.2.4 国内外研究现状评析第19页
    1.3 研究内容及技术路线第19-22页
        1.3.1 研究内容第19-21页
        1.3.2 技术路线第21-22页
第二章 季冻区沥青路面低温施工技术需求分析第22-40页
    2.1 吉林季冻区沥青混合料施工工期分析第22-26页
        2.1.1 吉林季冻区温度分布第22-24页
        2.1.2 降雨及冰冻变化规律第24-25页
        2.1.3 季冻区沥青混合料施工时期分析第25-26页
    2.2 季冻区沥青路面病害及成因调查分析第26-33页
        2.2.1 常用沥青路面结构第26-27页
        2.2.2 沥青路面病害类型及成因分析第27-33页
    2.3 PRLT~@沥青混合料低温施工需求分析第33-37页
        2.3.1 施工温度对沥青及沥青混合料性能的影响第33-35页
        2.3.2 沥青混合料施工温度对生态环境的影响第35-36页
        2.3.3 基于季冻区低温施工技术需求分析第36-37页
    2.4 PRLT~@沥青混合料低温施工技术及应用现状第37-38页
        2.4.1 PRLT~@沥青混合料低温施工技术第37-38页
        2.4.2 PRLT~@沥青混合料低温施工技术应用现状第38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 PRLT~@改性沥青技术性能及降温机理研究第40-64页
    3.1 原材料性能与试验方案第40-42页
        3.1.1 原材料性能第40-42页
        3.1.2 试验方案第42页
    3.2 PRLT~@对沥青技术性能的影响第42-52页
        3.2.1 PRLT~@对沥青三大指标的影响第42-49页
        3.2.2 PRLT~@对沥青老化性能的影响第49-52页
    3.3 初定PRLT~@的掺量第52-58页
        3.3.1 PRLT~@改性沥青弹性恢复试验第52-54页
        3.3.2 PRLT~@改性沥青弯曲梁流变试验(BBR)第54-58页
        3.3.3 PRLT~@最佳掺量的确定第58页
    3.4 PRLT~@沥青混合料低温施工机理分析第58-62页
        3.4.1 沥青混合料低温施工机理第58页
        3.4.2 PRLT~@改性沥青混合料低温施工机理分析第58-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第四章 基于季冻区PRLT~@沥青混合料配合比设计第64-79页
    4.1 PRLT~@沥青混合料设计第64-68页
        4.1.1 设计目标第64页
        4.1.2 设计指标的确定第64-65页
        4.1.3 施工温度确定方法的选取第65-68页
    4.2 PRLT~@沥青混合料配合比设计第68-73页
        4.2.1 沥青混合料原材料组成第68-70页
        4.2.2 沥青混合料级配设计第70-72页
        4.2.3 最佳沥青用量确定第72-73页
        4.2.4 沥青混合料路用性能检验第73页
    4.3 PRLT~@沥青混合料施工温度的确定第73-77页
        4.3.1 温度对PRLT~@沥青混合料空隙率的影响第74-76页
        4.3.2 PRLT~@沥青混合料适宜施工温度的确定第76-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 不同掺量PRLT~@改性沥青混合料路用性能研究第79-110页
    5.1 高温稳定性研究第79-82页
        5.1.1 沥青混合料高温性能评价方法及指标第79-80页
        5.1.2 基于车辙试验的PRLT~@沥青混合料高温度稳定性能评价第80-81页
        5.1.3 沥青混合料高温稳定性及车辙形成机理第81-82页
    5.2 低温抗裂性研究第82-91页
        5.2.1 沥青混合料低温开裂破坏类型第82-83页
        5.2.2 低温抗裂试验方法及评价指标第83-85页
        5.2.3 基于低温弯曲试验评价PRLT~@沥青混合料低温性能第85-88页
        5.2.4 利用弯曲应变能评价沥青混合料的低温性第88-91页
    5.3 水稳定性研究第91-96页
        5.3.1 水稳定性测试方法及评价指标第91-93页
        5.3.2 浸水马歇尔试验第93-94页
        5.3.3 冻融劈裂试验第94-96页
    5.4 抗疲劳试验第96-108页
        5.4.1 疲劳试验方法第97-98页
        5.4.2 疲劳试验加载模式的确定第98页
        5.4.3 PRLT~@改性沥青混合料疲劳性能评价及机理分析第98-108页
    5.5 本章小结第108-110页
第六章 PRLT~@沥青混合料低温施工关键技术研究第110-130页
    6.0 依托工程概况第110-111页
    6.1 试验路沥青混合料生产配合比设计第111-114页
        6.1.1 原材料检测第111页
        6.1.2 生产配合比设计第111-114页
    6.2 PRLT~@沥青混合料低温施工关键技术研究第114-123页
        6.2.1 沥青混合料低温施工工艺第114-119页
        6.2.2 沥青路面低温施工质量评价第119-123页
    6.3 基于全寿命的PRLT~@沥青混合料经济效益分析第123-129页
        6.3.1 全寿命周期费用计算基本原理第124页
        6.3.2 PRLT~@沥青混合料全寿命周期经济效益分析第124-129页
    6.4 本章小结第129-130页
第七章 结论及建议第130-133页
    7.1 主要结论第130-132页
    7.2 进一步研究建议第132-133页
参考文献第133-136页
致谢第136页

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