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玄武岩纤维SMA沥青混合料路面性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 研究内容及技术路线第14-16页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 技术路线第14-16页
第二章 玄武岩纤维SMA-13原材料性能指标测试第16-28页
    2.1 沥青第16-17页
    2.2 集料第17-20页
        2.2.1 粗集料第17-18页
        2.2.2 细集料第18-19页
        2.2.3 填料第19-20页
    2.3 纤维第20-27页
        2.3.1 木质素纤维第20页
        2.3.2 玄武岩纤维第20-21页
        2.3.3 木质素纤维与玄武岩纤维性能对比第21-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 玄武岩纤维SMA-13配合比组成设计第28-37页
    3.1 木质素纤维SMA沥青混合料配合比设计第28-31页
        3.1.1 选定初试级配第28-29页
        3.1.2 测定粗集料骨架部分的集料间隙率VCADRC与计算VCAmin第29-30页
        3.1.3 选择最佳油石比第30-31页
        3.1.4 配合比结果的验证第31页
    3.2 玄武岩纤维SMA沥青混合料配合比设计第31-36页
        3.2.1 玄武岩纤维17μm-6mm型SMA-13油石比确定第32-33页
        3.2.2 玄武岩纤维11μm-6mm型SMA-13油石比确定第33-34页
        3.2.3 玄武岩纤维11μm-3mm型SMA-13油石比确定第34-35页
        3.2.4 马歇尔稳定度及流值测定结果对比分析第35-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 玄武岩纤维SMA-13路用性能第37-49页
    4.1 高温稳定性第37-41页
        4.1.1 高温性能测试方法汇总及推荐第37-38页
        4.1.2 高温性能测试第38-41页
    4.2 低温抗裂性能第41-43页
        4.2.1 低温性能测试方法汇总第41页
        4.2.2 低温抗裂性能测试第41-43页
    4.3 水稳定性能第43-45页
        4.3.1 水稳定性能测试方法汇总第43-44页
        4.3.2 水稳定性能测试第44-45页
    4.4 谢伦堡沥青析漏第45-46页
    4.5 肯塔堡飞散第46-47页
    4.6 本章小结第47-49页
第五章 玄武岩纤维SMA-13实体工程应用第49-67页
    5.1 原材料质量控制第50-52页
        5.1.1 沥青第50页
        5.1.2 粗集料第50-51页
        5.1.3 细集料第51页
        5.1.4 矿粉第51-52页
        5.1.5 纤维第52页
    5.2 目标配合比设计第52-53页
    5.3 生产配合比设计第53-55页
    5.4 沥青混合料的拌和第55-57页
    5.5 沥青混合料的运输第57-59页
    5.6 沥青混合料的摊铺第59页
    5.7 沥青混合料的碾压第59-61页
    5.8 施工接缝的处理及养生第61页
    5.9 施工质量管理和验收第61-64页
    5.10 现场检测第64-66页
        5.10.1 钻孔取芯压实度厚度检测第64-65页
        5.10.2 渗水检测第65页
        5.10.3 弯沉检测第65页
        5.10.4 摩擦系数检测第65页
        5.10.5 构造深度检测第65-66页
    5.11 本章小结第66-67页
第六章 主要结论及展望第67-70页
    6.1 主要结论第67-69页
    6.2 展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-73页

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