摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-15页 |
1.2.1 多孔材料中气态水等温吸附、脱附行为研究 | 第10-12页 |
1.2.2 沥青混合料中气态水扩散行为研究 | 第12-14页 |
1.2.3 气态水对沥青混凝土性能的影响 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 技术路线 | 第16-18页 |
第2章 原材料与试验方法 | 第18-23页 |
2.1 原材料 | 第18-19页 |
2.1.1 集料基本性质 | 第18页 |
2.1.2 沥青基本性质 | 第18-19页 |
2.1.3 填料基本性质 | 第19页 |
2.2 试件制备 | 第19-20页 |
2.2.1 试验级配 | 第19-20页 |
2.2.2 试件成型 | 第20页 |
2.3 试验方法 | 第20-23页 |
2.3.1 积聚型试验 | 第20-21页 |
2.3.2 穿透型试验 | 第21-23页 |
第3章 单一湿度条件下沥青砂浆中气态水吸附与脱附过程研究 | 第23-49页 |
3.1 沥青砂浆中气态水吸附与脱附过程分析 | 第23-41页 |
3.1.1 吸附过程分析 | 第23-31页 |
3.1.2 脱附过程分析 | 第31-41页 |
3.2 沥青砂浆中气态水吸附与脱附热力学特性 | 第41-48页 |
3.2.1 动力学模型简介 | 第41-43页 |
3.2.2 吸附与脱附过程激活能 | 第43-45页 |
3.2.3 吸附与脱附过程焓变、熵变与吉布斯自由能 | 第45-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 沥青砂浆中气态水吸附-脱附循环滞回行为研究 | 第49-67页 |
4.1 基于GAB模型等温吸附与脱附曲线分析 | 第49-57页 |
4.1.1 GAB 模型简介 | 第49-53页 |
4.1.2 单分子层饱和吸附量W_m | 第53-56页 |
4.1.3 多层水分子吸附能常数K | 第56-57页 |
4.2 吸附-脱附循环滞回特性分析 | 第57-60页 |
4.2.1 单次循环滞回面积 | 第58-59页 |
4.2.2 累积滞回面积 | 第59-60页 |
4.3 多层吸附与冷凝现象分析 | 第60-66页 |
4.3.1 吸附与脱附过程冷凝现象对比 | 第61-63页 |
4.3.2 沥青种类对冷凝现象的影响 | 第63-64页 |
4.3.3 温度对冷凝现象的影响 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 沥青砂浆中气态水扩散行为研究 | 第67-88页 |
5.1 沥青砂浆中气态水扩散模式分析 | 第67-73页 |
5.1.1 扩散模式计算原理简介 | 第67-70页 |
5.1.2 沥青砂浆中气态水扩散模式转化 | 第70-73页 |
5.2 沥青砂浆中气态水扩散特性 | 第73-85页 |
5.2.1 菲克/非菲克扩散方程简介 | 第74-75页 |
5.2.2 基于菲克方程分析结果 | 第75-78页 |
5.2.3 基于Langmuir方程分析结果 | 第78-82页 |
5.2.4 基于时变方程分析结果 | 第82-85页 |
5.3 扩散特性影响因素分析 | 第85-86页 |
5.3.1 多元线性回归分析原理 | 第85-86页 |
5.3.2 多元线性回归结果 | 第86页 |
5.4 本章小结 | 第86-88页 |
结论 | 第88-90页 |
一、主要结论 | 第88-89页 |
二、创新点 | 第89页 |
三、展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |