摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 主要研究内容和技术关键点 | 第14-15页 |
1.4 技术路线 | 第15-16页 |
第二章 原材料及 SMA 配合比设计 | 第16-24页 |
2.1 原材料 | 第16-19页 |
2.2 SMA 配合比设计 | 第19-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 乳化型温拌 SMA 最佳拌和与压实温度研究 | 第24-40页 |
3.1 马歇尔击实法降温效果评价研究 | 第24-26页 |
3.2 轮碾仪法降温效果评价研究 | 第26-27页 |
3.3 SGC 法降温效果评价研究 | 第27-28页 |
3.4 和易性试验仪法降温效果评价研究 | 第28-38页 |
3.5 最佳拌和与压实温度的确定 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 HH-X 型温拌剂最佳掺量研究 | 第40-48页 |
4.1 HH-X 型温拌剂掺量对沥青及沥青混合料温度的影响 | 第40-42页 |
4.2 HH-X 型温拌剂掺量对沥青粘附性的影响 | 第42-43页 |
4.3 HH-X 型温拌剂掺量对沥青混合料水稳定性的影响 | 第43-45页 |
4.4 HH-X 型温拌剂掺量对沥青混合料和易性的影响 | 第45-46页 |
4.5 HH-X 型温拌剂最佳掺量的确定 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 乳化型温拌 SMA 路用性能研究 | 第48-64页 |
5.1 乳化型温拌 SMA 水稳定性研究 | 第48-51页 |
5.2 乳化型温拌 SMA 高温稳定性研究 | 第51-54页 |
5.3 乳化型温拌 SMA 低温抗裂性研究 | 第54-56页 |
5.4 乳化型温拌 SMA 抗老化性能研究 | 第56-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 HH-X 型温拌沥青混合料施工技术研究 | 第64-70页 |
6.1 HH-X 型温拌剂添加设备及添加工艺研究 | 第64-67页 |
6.2 HH-X 型温拌沥青混合料施工温度控制 | 第67页 |
6.3 HH-X 温拌沥青混合料质量控制标准研究 | 第67-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-70页 |
第七章 社会经济效益分析 | 第70-75页 |
7.1 经济效益分析 | 第70-71页 |
7.2 社会效益分析 | 第71-74页 |
7.3 本章小结 | 第74-75页 |
主要结论、创新点及进一步研究建议 | 第75-78页 |
1.主要结论 | 第75-76页 |
2.创新点 | 第76页 |
3.进一步研究建议 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |