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河西戈壁地区高速公路沥青稳定碎石下面层应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 问题的提出第10-12页
    1.2 国内外研究概况第12-16页
    1.3 依托工程项目第16-17页
    1.4 主要研究方法和内容第17-19页
第二章 河西戈壁地区沥青路面损坏调查分析第19-33页
    2.1 河西戈壁地区沥青路面状况调查第19-23页
        2.1.1 沥青路面结构调查第20-21页
        2.1.2 典型路面病害调查第21-23页
    2.2 河西戈壁地区裂缝类型及成因分析第23-27页
        2.2.1 裂缝的类型第24-25页
        2.2.2 裂缝成因分析第25-27页
    2.3 河西戈壁地区车辙类型及成因分析第27-32页
        2.3.1 车辙的类型第27-29页
        2.3.2 车辙成因分析第29-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 沥青稳定碎石下面层配比设计第33-55页
    3.1 沥青稳定碎石原材料要求第33-37页
        3.1.1 粗集料的选择第33-34页
        3.1.2 细集料的选择第34-35页
        3.1.3 填料的选择第35-36页
        3.1.4 沥青结合料的选择第36-37页
    3.2 沥青稳定碎石矿料级配设计第37-47页
        3.2.1 Superpave 法级配设计第38-42页
        3.2.2 贝雷法级配设计第42-45页
        3.2.3 i 法级配设计第45-46页
        3.2.4 n 法级配设计第46-47页
    3.3 沥青稳定碎石最佳沥青用量确定第47-54页
        3.3.1 沥青稳定碎石成型方法第47-49页
        3.3.2 最佳沥青用量的确定第49-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 沥青稳定碎石路用性能影响分析第55-70页
    4.1 沥青稳定碎石基本性能要求第55-57页
    4.2 高温稳定性能分析第57-59页
        4.2.1 评价高温性能试验方案第57-58页
        4.2.2 高温性能试验结果分析第58-59页
    4.3 低温抗裂性能分析第59-62页
        4.3.1 评价低温性能试验方案第59-61页
        4.3.2 低温性能试验结果分析第61-62页
    4.4 抗疲劳性能分析第62-66页
        4.4.1 评价疲劳性能试验方案第62-63页
        4.4.2 疲劳性能试验结果分析第63-66页
    4.5 综合性能分析第66-68页
    4.6 本章小结第68-70页
第五章 沥青稳定碎石下面层施工工艺技术第70-96页
    5.1 试验路概况第70-75页
        5.1.1 试验路简介第70-71页
        5.1.2 原材料技术指标第71-73页
        5.1.3 混合料配合比第73-75页
    5.2 沥青稳定碎石下面层施工工艺研究第75-82页
        5.2.1 施工准备第77-78页
        5.2.2 拌和第78页
        5.2.3 运输第78-79页
        5.2.4 摊铺第79-80页
        5.2.5 压实第80-82页
    5.3 沥青稳定碎石离析控制第82-87页
        5.3.1 离析类型及危害第82-83页
        5.3.2 级配离析控制第83-85页
        5.3.3 温度离析控制第85-86页
        5.3.4 现场离析检测评价第86-87页
    5.4 橡胶沥青应力吸收层(SAMI)应用探讨第87-94页
        5.4.1 橡胶沥青应力吸收层分类第88页
        5.4.2 橡胶沥青应力吸收层功能特点第88-89页
        5.4.3 橡胶沥青应力吸收层材料要求第89-91页
        5.4.4 橡胶沥青应力吸收层施工工艺第91-94页
        5.4.5 橡胶沥青应力吸收层效益分析第94页
    5.5 本章小结第94-96页
第六章 主要结论与建议第96-99页
    6.1 主要研究结论第96-98页
    6.2 进一步研究建议第98-99页
参考文献第99-102页
致谢第102页

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