摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 研究的背景和意义 | 第9页 |
1.1.2 课题来源 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 沥青与集料粘附特性研究进展 | 第10-12页 |
1.2.2 低温沥青混合料抗冻性性研究进展 | 第12-13页 |
1.2.3 低温沥青混合料修补坑槽界面处治研究进展 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
第2章 原材料性能及配合比设计 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 基质沥青 | 第17-18页 |
2.3 集料 | 第18页 |
2.4 填料 | 第18-19页 |
2.5 稀释剂 | 第19页 |
2.6 添加剂 | 第19页 |
2.7 配合比设计 | 第19-26页 |
2.7.1 低温沥青配比设计 | 第20-21页 |
2.7.2 矿料级配设计 | 第21-22页 |
2.7.3 最佳沥青用量的确定 | 第22-26页 |
2.8 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 低温沥青与集料粘附特性研究 | 第27-51页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 低温沥青表面自由能测定与分析 | 第28-36页 |
3.2.1 躺滴法试验原理 | 第28-30页 |
3.2.2 正交试验设计 | 第30-31页 |
3.2.3 试验结果分析 | 第31-36页 |
3.3 集料表面自由能测定与分析 | 第36-39页 |
3.3.1 柱状灯芯技术原理 | 第36-37页 |
3.3.2 试验结果分析 | 第37-39页 |
3.4 低温沥青与集料粘附模型 | 第39-43页 |
3.4.1 粘附模型和水损害模型 | 第39-41页 |
3.4.2 计算结果与分析 | 第41-43页 |
3.5 低温沥青与集料界面粘结性能试验研究 | 第43-49页 |
3.5.1 集料优选 | 第44-46页 |
3.5.2 低温沥青-集料粘结结构性能 | 第46-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 低温沥青混合料抗冻性能研究 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 沥青混合料冻融损伤理论与试验方法 | 第51-54页 |
4.2.1 沥青混合料冻融损伤理论 | 第51-52页 |
4.2.2 沥青混合料冻融试验方法 | 第52-54页 |
4.3 低温沥青混合料抗冻性研究 | 第54-60页 |
4.3.1 沥青与集料粘附性对低温沥青混合料抗冻性能的影响 | 第54-57页 |
4.3.2 空隙率对低温沥青混合料抗冻性能的影响 | 第57-60页 |
4.4 冻融循环对低温沥青混合料疲劳性能影响 | 第60-63页 |
4.4.1 试验方法 | 第60页 |
4.4.2 参数设置 | 第60-61页 |
4.4.3 试验结果分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 低温沥青混合料性能评价研究 | 第65-80页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 低温沥青混合料低温压实性能评价 | 第65-67页 |
5.2.1 不同温度条件下的可压实性能 | 第65-66页 |
5.2.2 低温沥青混合料击实功的确定 | 第66-67页 |
5.3 低温沥青混合料强度评价 | 第67-70页 |
5.3.1 低温沥青混合料初始强度 | 第67-68页 |
5.3.2 低温沥青混合料成型强度 | 第68-70页 |
5.4 低温沥青混合料高稳定性 | 第70-71页 |
5.5 低温沥青混合料水稳定性 | 第71-73页 |
5.5.1 浸水马歇尔试验 | 第72页 |
5.5.2 冻融劈裂试验 | 第72-73页 |
5.6 与旧路面粘结性能 | 第73-78页 |
5.6.1 层间粘结性能评价方法 | 第74-75页 |
5.6.2 试件制备方法 | 第75页 |
5.6.3 粘结材料及其洒布量 | 第75-76页 |
5.6.4 界面湿度条件的影响 | 第76-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
个人简历 | 第93页 |