摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的提出及研究意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4 研究技术路线 | 第17-20页 |
第二章 印尼SFX沥青改性机理 | 第20-24页 |
2.1 常用聚合物改性机理 | 第20-21页 |
2.2 印尼SFX沥青改性机理 | 第21-23页 |
2.2.1 相容性改性 | 第21-22页 |
2.2.2 结构变化改性 | 第22-23页 |
2.2.3 增强作用改性 | 第23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 印尼SFX改性沥青掺配及老化性能规律宏观分析 | 第24-40页 |
3.1 试验方案 | 第24页 |
3.2 试验方法 | 第24-27页 |
3.2.1 沥青针入度试验 | 第25-26页 |
3.2.2 沥青软化点试验 | 第26页 |
3.2.3 沥青延度试验 | 第26页 |
3.2.4 沥青粘度试验 | 第26-27页 |
3.3 印尼SFX改性沥青掺配性能试验及规律分析 | 第27-30页 |
3.4 印尼 SFX 改性沥青老化性能试验及规律分析 | 第30-35页 |
3.4.1 老化试验原理 | 第30-31页 |
3.4.2 老化试验方法 | 第31-32页 |
3.4.3 老化性能试验及规律分析 | 第32-35页 |
3.5 印尼SFX改性沥青老化前后性能对比分析 | 第35-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 印尼SFX改性沥青掺配及老化性能规律微观分析 | 第40-64页 |
4.1 红外光谱试验 | 第40-50页 |
4.1.1 红外光谱试验原理 | 第40-41页 |
4.1.2 红外光谱试验方法 | 第41页 |
4.1.3 印尼SFX改性沥青的红外光谱试验分析 | 第41-45页 |
4.1.4 老化后印尼SFX改性沥青红外光谱试验分析 | 第45-50页 |
4.2 核磁共振试验 | 第50-56页 |
4.2.1 核磁共振试验原理 | 第50-51页 |
4.2.2 核磁共振试验方法 | 第51页 |
4.2.3 印尼SFX改性沥青的核磁共振试验分析 | 第51-53页 |
4.2.4 老化后印尼SFX改性沥青核磁共振试验分析 | 第53-56页 |
4.3 原子力试验 | 第56-61页 |
4.3.1 原子力试验原理 | 第56-57页 |
4.3.2 原子力试验方法 | 第57页 |
4.3.3 印尼SFX改性沥青原子力试验分析 | 第57-59页 |
4.3.4 老化后印尼SFX改性沥青原子力试验分析 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-64页 |
第五章 印尼SFX改性沥青应用实例 | 第64-76页 |
5.1 试验依据 | 第64页 |
5.2 试验设计说明 | 第64页 |
5.3 原材料性能 | 第64-68页 |
5.3.1 沥青 | 第65页 |
5.3.2 印尼SFX沥青 | 第65页 |
5.3.3 印尼SFX改性沥青 | 第65-66页 |
5.3.4 集料 | 第66-68页 |
5.3.5 矿粉及纤维 | 第68页 |
5.4 混合料设计 | 第68-73页 |
5.4.1 AC-20C沥青混合料矿料级配 | 第68-70页 |
5.4.2 AC-13C沥青混合料矿料级配 | 第70-71页 |
5.4.3 AC-13C 最佳沥青用量确定 | 第71-72页 |
5.4.4 SMA-13 沥青混合料矿料级配 | 第72-73页 |
5.5 混合料性能 | 第73-75页 |
5.5.1 AC-20C沥青混合料路用性能 | 第73页 |
5.5.2 AC-13C沥青混合料路用性能 | 第73-74页 |
5.5.3 SMA-13 沥青混合料路用性能 | 第74页 |
5.5.4 上面层沥青混合料路用性能比选 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 本文主要结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
附录 A | 第84页 |