纤维沥青胶浆流变特性及纤维沥青混合料路用性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-24页 |
·纤维沥青胶浆特性研究现状 | 第12-15页 |
·纤维沥青混合料性能研究现状 | 第15-18页 |
·纤维增强沥青混合料机理研究现状 | 第18-24页 |
·主要研究内容与技术路线 | 第24-26页 |
第二章 纤维的种类及物理力学特性 | 第26-37页 |
·纤维的种类 | 第26-30页 |
·纤维的常规性能指标 | 第30-31页 |
·纤维的耐热性能 | 第31-32页 |
·纤维的吸湿性能 | 第32-33页 |
·纤维的吸油性能 | 第33-34页 |
·纤维的选择 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 纤维沥青胶浆流变特性与纤维增强机理研究 | 第37-84页 |
·纤维沥青胶浆流变特性评价试验方法 | 第37-46页 |
·动态剪切流变试验 | 第38-43页 |
·弯曲梁流变试验 | 第43-46页 |
·纤维沥青胶浆高温流变特性研究 | 第46-57页 |
·纤维的影响 | 第46-49页 |
·矿粉的影响 | 第49-52页 |
·纤维与矿粉交互作用影响 | 第52-55页 |
·纤维矿粉在沥青中的形态结构 | 第55-57页 |
·纤维沥青胶浆低温流变特性研究 | 第57-63页 |
·纤维的影响 | 第57-60页 |
·矿粉的影响 | 第60-63页 |
·纤维沥青胶浆流变特性影响因素研究 | 第63-78页 |
·填料种类的影响 | 第64-68页 |
·纤维种类的影响 | 第68-69页 |
·纤维掺量的影响 | 第69-73页 |
·老化程度的影响 | 第73-78页 |
·纤维沥青胶浆增强作用机理研究 | 第78-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第四章 纤维沥青混合料路用性能研究 | 第84-111页 |
·原材料 | 第84-89页 |
·沥青 | 第84页 |
·集料 | 第84-85页 |
·矿粉 | 第85-86页 |
·纤维 | 第86页 |
·纤维沥青混合料组成设计 | 第86-89页 |
·纤维沥青混合料高温性能研究 | 第89-96页 |
·车辙试验分析 | 第90-93页 |
·CPN车辙试验分析 | 第93-95页 |
·纤维沥青混合料高温性能的增强机理 | 第95-96页 |
·纤维沥青混合料低温性能研究 | 第96-99页 |
·小梁弯曲试验分析 | 第96-98页 |
·纤维沥青混合料低温抗裂性能的增强机理 | 第98-99页 |
·纤维沥青混合料抗水损害性能研究 | 第99-104页 |
·浸水马歇尔试验分析 | 第99-101页 |
·冻融劈裂试验分析 | 第101-104页 |
·纤维沥青混合料水稳定性能的增强机理 | 第104页 |
·纤维沥青胶浆流变特性与混合料路用性能相关性研究 | 第104-109页 |
·与沥青混合料高温性能的相关性研究 | 第104-107页 |
·与沥青混合料低温性能的相关性研究 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第五章 纤维沥青混合料路用性能影响因素分析 | 第111-148页 |
·级配影响 | 第111-128页 |
·级配类型 | 第111-124页 |
·级配影响 | 第124-128页 |
·纤维类型对纤维沥青混合料路用性能影响的分析 | 第128-140页 |
·SMA-13型沥青混合料 | 第128-132页 |
·AC-16型沥青混合料 | 第132-140页 |
·纤维掺量对纤维沥青混合料路用性能影响的分析 | 第140-145页 |
·高温稳定性 | 第140-142页 |
·抗水损害性能 | 第142-144页 |
·低温抗裂性能 | 第144-145页 |
·纤维沥青混合料高温性能影响因素分析 | 第145-147页 |
·正交试验设计 | 第145-146页 |
·正交试验极差分析 | 第146-147页 |
·本章小结 | 第147-148页 |
结论与展望 | 第148-152页 |
1.主要研究结论 | 第148-150页 |
2.主要创新点 | 第150-151页 |
3.研究展望 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-159页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第159-160页 |
致谢 | 第160页 |