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水发泡温拌再生沥青混合料高低温性能的研究

中文摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 水发泡沥青与水发泡温拌沥青混合料再生技术的定义第13页
    1.3 水发泡温拌再生沥青混合料技术国内外应用与研究现状第13-17页
        1.3.1 水发泡温拌再生沥青混合料技术国外应用与研究现状第13-16页
        1.3.2 水发泡温拌再生沥青混合料技术国内应用与研究现状第16页
        1.3.3 水发泡沥青与水发泡温拌再生沥青混合料存在的主要问题第16-17页
    1.4 本文的主要研究内容与技术路线第17-19页
        1.4.1 研究内容第17-18页
        1.4.2 技术路线第18-19页
第二章 原材料技术指标及试验方法第19-24页
    2.1 主要原材料与性质第19-22页
        2.1.1 沥青第19-20页
        2.1.2 集料第20-21页
        2.1.3 矿粉第21页
        2.1.4 发泡用水第21页
        2.1.5 再生料(RAP)第21-22页
    2.2 试验方法第22-23页
        2.2.1 高温性能试验第22-23页
        2.2.2 低温性能试验第23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 沥青发泡设备工艺参数及发泡沥青特性第24-30页
    3.1 沥青发泡设备工艺参数第24-25页
    3.2 水发泡对沥青性能的影响第25-29页
        3.2.1 水发泡沥青高温性能第26-28页
        3.2.2 水发泡沥青低温性能第28-29页
    3.3 本章小结第29-30页
第四章 水发泡温拌再生沥青混合料配合比设计第30-44页
    4.1 AC-20水发泡温拌沥青混合料配合比设计第30-34页
        4.1.1 级配的确定第30-32页
        4.1.2 马歇尔击实试验第32-34页
    4.2 AC-20(20%RAP)水发泡温拌再生沥青混合料的配合比设计第34-36页
        4.2.1 级配的确定第34-35页
        4.2.2 马歇尔击实试验第35-36页
    4.3 Super-19水发泡温拌再生沥青混合料配合比设计第36-41页
        4.3.1 矿料级配设计第37-38页
        4.3.2 沥青含量的确定第38-40页
        4.3.3 最大次数验证第40页
        4.3.4 设计结果第40-41页
    4.4 AC-20与Super-19水发泡温拌再生沥青混合料设计成果第41-42页
        4.4.1 AC-20水发泡温拌再生沥青混合料设计成果第41-42页
        4.4.2 Super-19水发泡温拌再生沥青混合料设计成果第42页
    4.5 本章小结第42-44页
第五章 水发泡温拌再生沥青混合料高温抗车辙性能第44-56页
    5.1 沥青路面车辙产生机理第44-45页
        5.1.1 高温性能验方法和评价指标第44-45页
    5.2 车辙试验结果第45-54页
        5.2.1 水发泡温拌沥青混合料车辙试验结果第45页
        5.2.2 再生料掺量对泡沫沥青再生混合料车辙性能的影响第45-47页
        5.2.3 再生料分档对泡沫沥青再生混合料车辙性能的影响第47-49页
        5.2.4 沥青参与度为 75%时对泡沫沥青再生混合料车辙性能的影响第49-54页
    5.3 本章小结第54-56页
第六章 水发泡温拌再生沥青混合料低温抗裂性能第56-66页
    6.1 沥青路面低温开裂机理第56-57页
        6.1.1 小梁弯曲试验方法和评价指标第56-57页
    6.2 小梁弯曲试验结果第57-65页
        6.2.1 再生料掺量对泡沫沥青再生混合料低温小梁弯曲性能的影响第57-59页
        6.2.2 再生料分档对泡沫沥青再生混合料低温小梁弯曲性能的影响第59-61页
        6.2.3 沥青参与度为 75%时对泡沫沥青再生混合料低温小梁弯曲性能的影响第61-65页
    6.3 本章小结第65-66页
第七章 结论与展望第66-69页
    7.1 结论第66-67页
    7.2 展望第67-69页
参考文献第69-71页
致谢第71-72页
作者简介第72页

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