摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·研究意义 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·国外温拌沥青技术的研究及应用现状 | 第9-10页 |
·国内温拌沥青技术的研究及应用现状 | 第10-11页 |
·存在的问题 | 第11页 |
·本文主要研究内容及技术路线 | 第11-13页 |
·主要研究内容 | 第11-12页 |
·技术路线 | 第12-13页 |
第二章 再生沥青混合料原材料的选择与评价 | 第13-20页 |
·RAP 的来源与性能评价 | 第13-15页 |
·级配 | 第13-14页 |
·沥青含量 | 第14-15页 |
·密度 | 第15页 |
·回收沥青的性能 | 第15页 |
·新料的选择与性能评价 | 第15-19页 |
·新集料的指标与要求 | 第16-18页 |
·新集料的密度及级配 | 第18-19页 |
·新沥青的性能 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第三章 SMA-13 再生沥青混合料设计及路用性能评价 | 第20-35页 |
·再生沥青混合料配合比设计 | 第20-27页 |
·再生沥青混合料矿料级配的确定 | 第21-26页 |
·再生沥青混合料最佳油石比的确定 | 第26-27页 |
·再生沥青混合料路用性能评价 | 第27-33页 |
·高温稳定性评价 | 第27-28页 |
·水稳定性评价 | 第28-30页 |
·低温抗开裂性能评价 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第四章 AC-13 再生沥青混合料设计及路用性能评价 | 第35-46页 |
·再生沥青混合料配合比设计 | 第35-40页 |
·再生沥青混合料矿料级配的确定 | 第35-39页 |
·再生沥青混合料最佳油石比的确定 | 第39-40页 |
·再生沥青混合料路用性能评价 | 第40-45页 |
·高温稳定性评价 | 第40-41页 |
·水稳定性评价 | 第41-43页 |
·低温抗开裂性能评价 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 SMA-13 温拌再生沥青混合料路用性能评价 | 第46-59页 |
·Sasobit 的介绍 | 第46-47页 |
·Sasobit 温拌再生沥青混合料的制备 | 第47-48页 |
·Sasobit 温拌再生沥青混合料的路用性能评价 | 第48-53页 |
·高温稳定性评价 | 第48-49页 |
·水稳定性评价 | 第49-50页 |
·低温抗开裂性能评价 | 第50-53页 |
·热拌及温拌再生沥青混合料的性能对比 | 第53-58页 |
·高温稳定性 | 第53页 |
·水稳定性 | 第53-55页 |
·低温抗开裂性能 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第六章 AC-13 温拌再生沥青混合料路用性能评价 | 第59-71页 |
·Sasobit 温拌再生沥青混合料的制备 | 第59页 |
·Sasobit 温拌再生沥青混合料路用性能评价 | 第59-65页 |
·高温稳定性评价 | 第60页 |
·水稳定性评价 | 第60-62页 |
·低温抗开裂性能评价 | 第62-65页 |
·热拌及温拌再生沥青混合料的性能对比 | 第65-70页 |
·高温稳定性 | 第65页 |
·水稳定性 | 第65-67页 |
·低温抗开裂性能 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第七章 结论与展望 | 第71-72页 |
·主要结论 | 第71页 |
·下一步展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75页 |