摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.1.1 沥青路面车辙病害现状及现行解决方法 | 第9-10页 |
1.1.2 城市“热岛效应” | 第10页 |
1.1.3 降温路面的应用 | 第10-11页 |
1.1.4 纳米材料在沥青路面中的应用 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 国内外研究现状分析 | 第13-14页 |
1.3 研究内容与研究意义 | 第14-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本课题的研究意义 | 第15-16页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第16-30页 |
2.1 试验材料 | 第16-20页 |
2.1.1 涂层基体材料 | 第16-17页 |
2.1.2 涂层填料 | 第17-20页 |
2.2 试件及涂层的制备方法 | 第20-22页 |
2.2.1 试验试件 | 第20-21页 |
2.2.2 试验涂层制备 | 第21-22页 |
2.3 热物理性能测试 | 第22-25页 |
2.3.1 反射率测试 | 第22-23页 |
2.3.2 室内太阳辐射模拟试验 | 第23-25页 |
2.4 路用性能测试 | 第25-29页 |
2.4.1 粘附性能 | 第25-26页 |
2.4.2 耐冻融循环性能 | 第26-27页 |
2.4.3 抗滑性能 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 热反射涂层的降温性能测试 | 第30-51页 |
3.1 涂层材料的反射率 | 第30-35页 |
3.1.1 涂层基体材料对反射率的影响 | 第31页 |
3.1.2 涂层填料对反射率的影响 | 第31-34页 |
3.1.3 涂层组合形式的确定 | 第34-35页 |
3.2 室内太阳辐射模拟试验 | 第35-50页 |
3.2.1 填料种类对热反射涂层降温性能的影响 | 第35-37页 |
3.2.2 填料掺量对热反射涂层降温性能的影响 | 第37页 |
3.2.3 阻热型热反射涂层的降温性能 | 第37-38页 |
3.2.4 组合型热反射涂层的降温性能 | 第38-40页 |
3.2.5 加砂后热反射涂层的降温性能 | 第40-42页 |
3.2.6 磨耗后热反射涂层的降温性能 | 第42-43页 |
3.2.7 污染后热反射涂层的降温性能 | 第43-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 热反射涂层的路用性能 | 第51-60页 |
4.1 粘附性能 | 第51-57页 |
4.1.1 丙烯酸树脂基热反射涂层的破坏强度 | 第52-54页 |
4.1.2 冻融后丙烯酸树脂基热反射涂层的破坏强度 | 第54-55页 |
4.1.3 老化后丙烯酸树脂基热反射涂层的破坏强度 | 第55页 |
4.1.4 不同边界条件下热反射涂层破坏强度的对比 | 第55-57页 |
4.2 耐冻融循环性能 | 第57-58页 |
4.3 抗滑性能 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 热反射涂层试验路铺筑及性能评价 | 第60-65页 |
5.1 施工工艺研究 | 第60-62页 |
5.1.1 封闭交通 | 第60页 |
5.1.2 路面除尘 | 第60页 |
5.1.3 涂层施工 | 第60-61页 |
5.1.4 涂层养生 | 第61-62页 |
5.2 试验路性能评价 | 第62-63页 |
5.2.1 济南试验路段 | 第62-63页 |
5.2.2 北京试验路段 | 第63页 |
5.3 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历 | 第73页 |