摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
1.1.1 论文研究的背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.2 论文工程案例背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究发展概况 | 第12-15页 |
1.2.1 水泥混凝土路面的研究发展概况 | 第12-13页 |
1.2.2 滑模施工技术的研究发展概况 | 第13-15页 |
1.3 研究思路和技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 高寒隧道水泥混凝土路面的滑模施工 | 第17-29页 |
2.1 高寒隧道水泥混凝土路面的结构特点 | 第17-19页 |
2.1.1 高寒隧道路面的特点 | 第17页 |
2.1.2 高寒隧道选用水泥混凝土路面的特征优势与劣势 | 第17-19页 |
2.2 高寒隧道水泥混凝土路面滑模施工工艺 | 第19-22页 |
2.2.1 滑模摊铺机简介 | 第19-20页 |
2.2.2 滑模摊铺机施工工艺流程 | 第20-22页 |
2.3 高寒隧道水泥路面滑模施工存在的缺陷 | 第22-23页 |
2.3.1 塌边和麻面 | 第22页 |
2.3.2 DBI对滑模施工的缺陷 | 第22-23页 |
2.3.3 隧道水泥混凝土路面的盐腐蚀损害 | 第23页 |
2.4 滑模施工过程对路面平整度的影响 | 第23-28页 |
2.4.1 布料不均对平整度的影响 | 第24页 |
2.4.2 料位高度对平整度的影响 | 第24-25页 |
2.4.3 挤压成型对平整度的影响 | 第25-26页 |
2.4.4 DBI对平整度的影响 | 第26页 |
2.4.5 搓平梁对平整度的影响 | 第26-27页 |
2.4.6 超级抹平板对平整度的影响 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 引气剂对混凝土性能及滑模施工的影响 | 第29-46页 |
3.1 引气剂的作用机理及引气效果 | 第29-31页 |
3.1.1 引气剂的作用机理 | 第29-30页 |
3.1.2 引气剂的引气效果 | 第30-31页 |
3.2 试验原材料及配合比 | 第31-32页 |
3.2.1 试验原材料 | 第31-32页 |
3.2.2 试验配合比 | 第32页 |
3.3 引气剂改善混凝土及滑模施工性能的影响 | 第32-44页 |
3.3.1 引气剂对新拌混凝土工作性的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 引气剂对硬化混凝土强度的影响 | 第34-36页 |
3.3.3 引气剂对硬化混凝土抗盐腐蚀性能的影响 | 第36-40页 |
3.3.4 引气剂对混凝土滑模施工性能的影响 | 第40-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 滑模摊铺机振捣棒组对混凝土振动液化的影响 | 第46-59页 |
4.1 滑模摊铺机振捣棒组和振动液化 | 第46-50页 |
4.1.1 混凝土振动液化机理和作用 | 第46-47页 |
4.1.2 滑模摊铺机振捣棒组和振动传播特性 | 第47-50页 |
4.2 单根振捣棒对混凝土振动液化的影响 | 第50-55页 |
4.2.1 振动加速度的测定 | 第50-51页 |
4.2.2 振动波加速度的测定方法和结果分析 | 第51-55页 |
4.3 移动振捣棒组对混凝土振动液化的影响 | 第55-57页 |
4.4 振捣棒组对路面施工质量的影响分析 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 滑模摊铺机自动找平系统的改进 | 第59-78页 |
5.1 滑模摊铺机自动找平原理 | 第59-61页 |
5.2 滑模摊铺机自动找平系统数学模型 | 第61-67页 |
5.3 滑模摊铺机自动找平系统数学模型的稳定性分析 | 第67-68页 |
5.4 滑模摊铺机自动找平系统的仿真分析 | 第68-70页 |
5.5 滑模摊铺机自动找平系统模型的的改进 | 第70-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 高寒隧道水泥混凝土路面滑模施工工艺的优化 | 第78-86页 |
6.1 基准线布设工艺的改进 | 第78-80页 |
6.2 消除DBI缺陷工艺的改进 | 第80-82页 |
6.3 人工抹面工艺的改进 | 第82-83页 |
6.4 刻槽工艺的改进 | 第83-84页 |
6.5 本章小结 | 第84-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |