摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外焚烧飞灰处置的研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 焚烧飞灰在道路工程中的应用现状 | 第18-19页 |
1.3 主要研究内容及技术路线图 | 第19-22页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第19-21页 |
1.3.2 技术路线图 | 第21-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 焚烧飞灰的理化特性与应用 | 第23-35页 |
2.1 焚烧飞灰样品采集 | 第23-24页 |
2.2 焚烧飞灰的物理性质 | 第24-25页 |
2.3 焚烧飞灰的化学成分 | 第25-26页 |
2.4 焚烧飞灰中的水溶性盐 | 第26-27页 |
2.5 焚烧飞灰的开发应用 | 第27-29页 |
2.5.1 工程用材料 | 第27-28页 |
2.5.2 农业应用 | 第28-29页 |
2.5.3 吸附物 | 第29页 |
2.5.4 除冰盐 | 第29页 |
2.6 焚烧飞灰的预处理方法 | 第29-34页 |
2.6.1 水化预处理 | 第29-30页 |
2.6.2 化学药剂/水泥预处理 | 第30-31页 |
2.6.3 水洗预处理 | 第31-32页 |
2.6.4 水泥飞灰造粒 | 第32-33页 |
2.6.5 各处理工艺分析比较 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 焚烧飞灰中无机氯盐的破坏机理研究 | 第35-40页 |
3.1 氯盐溶析机理 | 第35-36页 |
3.2 氯盐的破坏机理 | 第36-37页 |
3.3 焚烧飞灰中无机氯盐对沥青混合料的影响 | 第37-39页 |
3.3.1 无机氯盐对沥青混合料影响的研究 | 第37-38页 |
3.3.2 试验结果分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 焚烧飞灰沥青混合料的配合比设计 | 第40-55页 |
4.1 原材料技术指标 | 第40-42页 |
4.1.1 集料 | 第40-41页 |
4.1.2 纤维 | 第41页 |
4.1.3 水泥 | 第41-42页 |
4.1.4 沥青 | 第42页 |
4.2 AC-20C型沥青混合料配合比设计 | 第42-47页 |
4.2.1 AC-20C型纤维改性沥青混合料配合比设计 | 第43-46页 |
4.2.2 AC-20C型普通沥青混合料配合比设计 | 第46-47页 |
4.3 焚烧飞灰掺量的初步确定 | 第47-53页 |
4.3.1 AC-20C型普通沥青混合料中焚烧飞灰掺量初步判定 | 第48-50页 |
4.3.2 AC-20C型纤维改性沥青混合料中焚烧飞灰掺量初步判定 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 焚烧飞灰沥青混合料的性能研究 | 第55-77页 |
5.1 焚烧飞灰沥青胶浆的性能研究 | 第55-62页 |
5.1.1 动态剪切流变仪(DSR)试验 | 第56-60页 |
5.1.2 弯曲梁流变仪(BBR)试验 | 第60-62页 |
5.2 焚烧飞灰沥青混合料的路用性能研究 | 第62-75页 |
5.2.1 水稳定性能 | 第62-68页 |
5.2.2 高温稳定性能 | 第68-71页 |
5.2.3 低温抗裂性能 | 第71-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 焚烧飞灰沥青试验路铺筑 | 第77-85页 |
6.1 项目工程概况 | 第77-78页 |
6.2 试验路铺筑方案 | 第78页 |
6.3 集水箱预埋位置 | 第78-81页 |
6.4 环评结果分析 | 第81-82页 |
6.5 经济与社会效益分析 | 第82-84页 |
6.5.1 经济效益分析 | 第82-83页 |
6.5.2 社会与环境效益分析 | 第83-84页 |
6.6 本章小结 | 第84-85页 |
第七章 结论与展望 | 第85-88页 |
7.1 主要结论 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第92页 |