摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第1章 绪论 | 第14-43页 |
·课题研究背景及意义 | 第14-17页 |
·研究背景和存在的问题 | 第14-15页 |
·研究目的及意义 | 第15-17页 |
·道路融雪化冰研究现状 | 第17-26页 |
·道路融雪化冰技术分类与简介 | 第17-21页 |
·流体加热道路融雪技术 | 第21-26页 |
·沥青路面太阳能集热研究现状 | 第26-32页 |
·沥青混凝土路面太阳能集热技术 | 第26-31页 |
·沥青混凝土的集热性能 | 第31-32页 |
·导热沥青混凝土研究现状 | 第32-40页 |
·传导型沥青混凝土 | 第32-34页 |
·沥青混凝土抗水温冲击性能 | 第34-35页 |
·沥青混凝土热学参数 | 第35-37页 |
·沥青路面温度场 | 第37-40页 |
·本文研究的主要内容及方法 | 第40-43页 |
第2章 集热及融雪化冰沥青路面材料的制备与路用性能研究 | 第43-82页 |
·原材料与组成设计 | 第43-52页 |
·原材料 | 第43-47页 |
·材料组成设计 | 第47-52页 |
·导热沥青胶浆路用性能研究 | 第52-72页 |
·试样的制备 | 第53-54页 |
·导热沥青胶浆的基本性能 | 第54-58页 |
·导热沥青胶浆的温度敏感性 | 第58-62页 |
·石墨与沥青的相容性 | 第62-63页 |
·导热沥青胶浆的流变性能 | 第63-72页 |
·导热沥青混凝土路用性能研究 | 第72-79页 |
·导热沥青混合料的制备 | 第72-73页 |
·马歇尔试验 | 第73-74页 |
·水稳定性试验 | 第74-76页 |
·高温稳定性试验 | 第76-77页 |
·间接拉伸疲劳试验 | 第77-79页 |
·隔热层材料路用性能检验 | 第79-80页 |
·稀浆封层 | 第79页 |
·陶粒沥青混凝土 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第3章 集热及融雪化冰沥青路面传热机理和材料热物性研究 | 第82-135页 |
·集热及融雪化冰沥青路面传热机理分析(热常数、光热、储热 | 第82-102页 |
·传热的基本模式 | 第82-87页 |
·集热及融雪沥青路面热平衡分析 | 第87-93页 |
·集热及融雪化冰有关的影响因素 | 第93-102页 |
·路面材料热物性的测量 | 第102-109页 |
·瞬态平板热源法的测量原理 | 第102-105页 |
·沥青胶浆试样的制备与测试 | 第105-107页 |
·沥青混凝土试样的制备与测试 | 第107-109页 |
·导热沥青胶浆热物性 | 第109-119页 |
·导热沥青胶浆热常数的试验结果分析 | 第109-114页 |
·沥青胶浆导热系数的理论推算 | 第114-119页 |
·导热沥青混凝土热物性 | 第119-131页 |
·沥青混凝土热常数的试验结果分析 | 第119-127页 |
·沥青混凝土导热系数的理论推算 | 第127-131页 |
·隔热层材料热物性 | 第131-132页 |
·本章小结 | 第132-135页 |
第4章 导热沥青混凝土抗水温冲击性能研究 | 第135-154页 |
·原材料和试验方法 | 第135-139页 |
·原材料及常规试样的制备 | 第135-136页 |
·试验与评价方法 | 第136-139页 |
·冻融对沥青混凝土体积性能的影响 | 第139-144页 |
·冻融过程中的空隙率变化 | 第139-142页 |
·冻融过程中的质量变化 | 第142-144页 |
·冻融对劈裂强度的影响 | 第144-148页 |
·冻融对沥青混凝土劈裂强度的影响 | 第145-147页 |
·初始空隙率对劈裂强度的影响 | 第147-148页 |
·温度冲击对导热沥青混凝土路面功能的影响 | 第148-153页 |
·温度对导热性能的影响 | 第149-151页 |
·隔热层隔热效果对比 | 第151-153页 |
·本章小结 | 第153-154页 |
第5章 沥青路面流体加热融雪化冰试验研究 | 第154-177页 |
·混凝土太阳能集热及融雪试验装置设计 | 第154-161页 |
·试验装置的主要构成 | 第154-160页 |
·试验装置的测量与控制 | 第160-161页 |
·试验大板的制备与试验方法 | 第161-165页 |
·试验大板的制备 | 第161-163页 |
·试验的方法与试验的条件 | 第163-165页 |
·流体加热沥青路面融雪效果研究 | 第165-174页 |
·典型的流体加热沥青路面融雪过程 | 第165-167页 |
·导热沥青混凝土路面的融雪性能 | 第167-170页 |
·融雪对沥青路面温度场的影响 | 第170-173页 |
·流体加热沥青路面的融雪效率 | 第173-174页 |
·沥青路面换热器的维修与养护 | 第174-175页 |
·破损点的探测 | 第174页 |
·维修方法 | 第174-175页 |
·本章小结 | 第175-177页 |
第6章 沥青路面太阳能集热试验研究 | 第177-202页 |
·导热填料对沥青混凝土路面温度场影响的试验研究 | 第177-185页 |
·试样的制备及试验方法 | 第177-180页 |
·导热沥青混凝土对路面温度分布的影响 | 第180-182页 |
·导热沥青混凝土对路面温度变化速率的影响 | 第182-184页 |
·导热沥青混凝土对路面温度梯度的影响 | 第184-185页 |
·集热对沥青混凝土路面温度场影响的试验研究 | 第185-191页 |
·试样的制备及集热试验方法 | 第185-187页 |
·循环水对试板内部温度的影响 | 第187-188页 |
·流量对试板内部温度的影响 | 第188-190页 |
·初始温度对试板内部温度的影响 | 第190-191页 |
·室内小板集热性能的试验研究 | 第191-195页 |
·典型的沥青混凝土集热试验过程 | 第191-194页 |
·流量对集热性能的影响 | 第194页 |
·流量对集热量的影响 | 第194-195页 |
·室外集热性能的试验研究 | 第195-200页 |
·大气环境中试板内部的温度分布 | 第196-198页 |
·室外大板的集热性能 | 第198-200页 |
·本章小结 | 第200-202页 |
第7章 结论与展望 | 第202-208页 |
·主要研究结论 | 第202-206页 |
·展望 | 第206-208页 |
参考文献 | 第208-222页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第222-224页 |
致谢 | 第224页 |