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粗集料特性对温拌沥青混合料性能的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 WMA研究现状第11页
        1.2.2 集料特性研究现状第11-13页
    1.3 研究方法第13-14页
    1.4 研究内容及技术路线第14-16页
        1.4.1 研究内容第14页
        1.4.2 技术路线第14-16页
第2章 粗集料棱角性对WMA性能的影响第16-41页
    2.1 CAA的测试方法第16-18页
        2.1.1 已有规范中CAA的测试方法第16-17页
        2.1.2 数字图像分析法第17-18页
    2.2 CAA结果与分析第18-25页
        2.2.1 集料选择与制备第18-20页
        2.2.2 石灰岩与玄武岩CAA的测定第20-25页
    2.3 CAA对WMA性能的影响第25-40页
        2.3.1 WMA混合料设计第25-28页
        2.3.2 CAA与水耦合作用对WMA体积指标的影响第28-34页
        2.3.3 CAA与水耦合作用对WMA性能的影响第34-37页
        2.3.4 CAA与水耦合作用对WMA性能的交互作用分析第37-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第3章 粗集料微-纳观特性对WMA性能的影响第41-59页
    3.1 粗集料微-纳观特性的测试方法第41-43页
        3.1.1 传统的集料表面纹理测试方法第41-42页
        3.1.2 原子力显微镜测试方法第42页
        3.1.3 粗集料AFM试样的制备第42-43页
    3.2 粗集料表面纹理结果与分析第43-54页
        3.2.1 粗集料表面纹理的测定第43-51页
        3.2.2 粗集料黏附力的测定第51-54页
    3.3 粗集料表面纹理对WMA性能的影响第54-58页
        3.3.1 粗集料表面纹理与水耦合作用对WMA体积指标的影响第54-55页
        3.3.2 粗集料表面纹理与水耦合作用对WMA性能的影响第55-56页
        3.3.3 粗集料表面纹理与水耦合作用对WMA性能的交互作用分析第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 粗集料化学特性对WMA性能的影响第59-72页
    4.1 粗集料化学成分与矿物组成的测试方法第59-61页
        4.1.1 粗集料化学成分的测定方法第59-60页
        4.1.2 粗集料矿物组成的测定方法第60-61页
    4.2 粗集料化学成分与矿物组成的结果与分析第61-68页
        4.2.1 粗集料的化学成分测定第61-66页
        4.2.2 粗集料的矿物组成测定第66-68页
    4.3 粗集料矿物组成对WMA性能的影响第68-71页
        4.3.1 粗集料矿物组成与水耦合作用对WMA体积指标的影响第68-70页
        4.3.2 粗集料矿物组成与水耦合作用对WMA性能的影响第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 粗集料关键特性分析与控制第72-76页
    5.1 基于WMA体积指标的粗集料关键特性分析第72页
    5.2 基于WMA性能的粗集料关键特性分析第72-73页
    5.3 粗集料关键特性的确定与控制第73-75页
    5.4 本章小结第75-76页
结论与展望第76-79页
参考文献第79-84页
致谢第84-85页

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