摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的目和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 沥青用量预估方法国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 沥青混合料最佳沥青用量确定方法国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究内容 | 第16-18页 |
第二章 试验方案的确定 | 第18-26页 |
2.1 原材料研究与分析 | 第18-22页 |
2.1.1 粗集料 | 第18-19页 |
2.1.2 细集料 | 第19-20页 |
2.1.3 填料 | 第20页 |
2.1.4 木质素纤维 | 第20-21页 |
2.1.5 沥青结合料 | 第21-22页 |
2.2 SBS改性沥青的制备 | 第22-23页 |
2.3 试验方案 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 重载下沥青混合料路用性能试验研究 | 第26-44页 |
3.1 沥青混合料路用性能简介 | 第26-28页 |
3.1.1 高温稳定性 | 第26-27页 |
3.1.2 水稳定性 | 第27页 |
3.1.3 低温性能 | 第27-28页 |
3.2 高温稳定性试验研究 | 第28-38页 |
3.2.1 上面层沥青混合料 | 第30-33页 |
3.2.2 中面层沥青混合料 | 第33-35页 |
3.2.3 下面层沥青混合料 | 第35-38页 |
3.3 水稳定性试验研究 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 基于路用性能的最佳沥青用量确定 | 第44-60页 |
4.1 上面层沥青混合料最佳沥青用量确定 | 第44-49页 |
4.2 中面层沥青混合料最佳沥青用量确定 | 第49-52页 |
4.3 下面层沥青混合料最佳沥青用量确定 | 第52-56页 |
4.4 最佳沥青用量的检验 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 基于分形理论的沥青膜厚度预估 | 第60-72页 |
5.1 分形理论的简介 | 第60页 |
5.2 分形与分维 | 第60-61页 |
5.3 分形在沥青混合料中的应用 | 第61-62页 |
5.4 粒径分布函数和集料级配的分形 | 第62-64页 |
5.4.1 分形几何的基本公式 | 第62-63页 |
5.4.2 集料粒径分布函数的分形 | 第63页 |
5.4.3 集料级配的分形 | 第63-64页 |
5.5 集料比表面积分形公式推导 | 第64-65页 |
5.6 体积与表面积分形关系的建立 | 第65-67页 |
5.7 沥青膜厚度预估模型 | 第67-68页 |
5.8 最佳沥青用量的沥青膜厚度计算 | 第68-71页 |
5.9 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 本文创新点 | 第73页 |
6.3 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
作者简介 | 第76页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |