高性能乳化沥青冷再生混合料开发研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与必要性 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究必要性 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 冷再生技术应用概况 | 第11-12页 |
1.2.2 乳化沥青冷再生混合料研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第14-16页 |
第二章 高性能冷再生用乳化沥青的开发与评价 | 第16-34页 |
2.1 乳化沥青冷再生机理分析 | 第16-18页 |
2.2 冷再生用乳化沥青研制 | 第18-27页 |
2.2.1 乳化沥青原材料组成 | 第18-20页 |
2.2.2 乳化沥青的制备工艺流程 | 第20-22页 |
2.2.3 乳化剂与稳定剂的优选 | 第22-26页 |
2.2.4 乳化剂的复配实验 | 第26-27页 |
2.3 改性乳化沥青配伍性实验与性能评价 | 第27-32页 |
2.3.1 改性剂的选择与配制 | 第27-28页 |
2.3.2 改性乳化沥青的配伍性研究 | 第28-32页 |
2.4 冷再生用乳化沥青初始配方 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 高性能乳化沥青冷再生混合料设计方法研究 | 第34-58页 |
3.1 原材料技术分析 | 第34-38页 |
3.1.1 RAP集料性能分析 | 第34-36页 |
3.1.2 添加料的选择与要求 | 第36-37页 |
3.1.3 矿料级配分析 | 第37-38页 |
3.2 级配与配合比设计研究 | 第38-46页 |
3.2.1 级配设计理论方法 | 第38-39页 |
3.2.2 合成级配与配合比设计 | 第39-46页 |
3.3 冷再生专用乳化沥青配方设计 | 第46-51页 |
3.3.1 冷再生混合料专用乳化沥青参数拟定 | 第47页 |
3.3.2 就地冷再生的适用配方优选 | 第47-49页 |
3.3.3 厂拌冷再生的适用配方优选 | 第49-50页 |
3.3.4 不同沥青配方应用层位 | 第50-51页 |
3.4 冷再生混合料的成型与养生实验 | 第51-56页 |
3.4.1 成型实验影响因素 | 第51-52页 |
3.4.2 考虑水泥早强作用 | 第52-53页 |
3.4.3 养生方式的影响 | 第53页 |
3.4.4 考虑二次热压密作用 | 第53-54页 |
3.4.5 成型方式的影响 | 第54-56页 |
3.5 最佳含水量的确定方法 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 高性能乳化沥青冷再生混合料的路用性能研究 | 第58-70页 |
4.1 力学性能与水稳定性分析 | 第58-62页 |
4.1.1 不同乳化沥青配方的影响 | 第58-59页 |
4.1.2 水泥掺量的影响 | 第59-61页 |
4.1.3 乳化沥青用量的影响 | 第61-62页 |
4.2 高温抗车辙性能 | 第62-65页 |
4.2.1 实验方案与结果 | 第63页 |
4.2.2 影响因素分析 | 第63-65页 |
4.3 低温抗裂性能 | 第65-67页 |
4.3.1 水泥与乳化沥青掺量影响 | 第66-67页 |
4.3.2 改性材料的影响 | 第67页 |
4.4 抗压回弹模量 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 G60贵新段厂拌冷再生工程应用研究 | 第70-84页 |
5.1 旧路破损调查分析 | 第70-73页 |
5.1.1 旧路病害与结构调查 | 第70-71页 |
5.1.2 病害特征与原因分析 | 第71-73页 |
5.2 冷再生结构组合方案 | 第73页 |
5.3 冷再生混合料设计 | 第73-80页 |
5.3.1 原材料分析 | 第74-75页 |
5.3.2 乳化沥青配方选择 | 第75-76页 |
5.3.3 配合比设计 | 第76-79页 |
5.3.4 混合料性能验证 | 第79-80页 |
5.4 试验段施工控制与评测 | 第80-83页 |
5.4.1 施工要点控制 | 第80-82页 |
5.4.2 试验段检测与后期评价 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 研究的主要结论 | 第84-85页 |
6.2 进一步研究的建议 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
在学期间发表的论文和取得的学术成果 | 第90页 |