摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题的背景及其意义 | 第10-12页 |
1.2 沥青路面微波加热原理 | 第12-14页 |
1.3 沥青路面微波加热技术研究现状 | 第14-15页 |
1.4 存在的问题 | 第15-16页 |
1.5 主要研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
第二章 沥青胶浆微波吸收性能研究 | 第19-36页 |
2.1 试验材料及试样制备 | 第19-24页 |
2.1.1 原材料技术性质 | 第19-22页 |
2.1.2 试样制备及性能测试 | 第22-24页 |
2.2 掺天然磁铁矿粉沥青胶浆微波吸收性能 | 第24-27页 |
2.3 掺石墨粉/天然磁铁矿粉沥青胶浆微波吸收性能 | 第27-30页 |
2.4 掺铁粉沥青胶浆微波吸收性能 | 第30-32页 |
2.5 掺碳纤维沥青胶浆微波吸收性能 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 磁铁矿石集料沥青混合料微波加热性能研究 | 第36-58页 |
3.1 原材料性质及试验方法 | 第36-40页 |
3.1.1 原材料技术性质 | 第36-39页 |
3.1.2 试验方法 | 第39-40页 |
3.2 掺天然磁铁矿石沥青混合料配合比 | 第40-44页 |
3.2.1 级配的确定 | 第41页 |
3.2.2 最佳沥青用量的确定 | 第41-44页 |
3.3 磁铁矿集料对沥青混合料微波加热性能的影响 | 第44-55页 |
3.3.1 集料粒径对磁铁矿沥青混合料微波加热性能影响研究 | 第44-52页 |
3.3.2 级配范围的优化 | 第52-55页 |
3.4 反射损耗试验 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 掺复合磁铁矿粉沥青混合料微波加热性能研究 | 第58-77页 |
4.1 掺复合磁铁矿粉沥青混合料配合比 | 第58-63页 |
4.1.1 矿料的级配 | 第58页 |
4.1.2 最佳油石比的确定 | 第58-63页 |
4.2 复合磁铁矿粉沥青混合料微波加热性能影响因素分析 | 第63-73页 |
4.2.1 复合磁铁矿粉掺量对沥青混合料吸波发热性能的影响 | 第63-67页 |
4.2.2 吸波混合料层的厚度对复合磁铁矿粉沥青混合料微波加热性能影响 | 第67-72页 |
4.2.3 沥青用量对复合磁铁矿粉沥青混合料吸波发热性能的影响 | 第72-73页 |
4.3 复合磁铁矿粉沥青混合料与磁铁集料沥青混合料微波发热对比 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 掺磁铁矿沥青混合料材料组成、性能及路面结构研究 | 第77-104页 |
5.1 AC-13 型掺复合磁铁矿粉沥青混合料路用性能 | 第77-91页 |
5.1.1 高温稳定性 | 第77-84页 |
5.1.2 低温抗裂性 | 第84-88页 |
5.1.3 水稳定性 | 第88-91页 |
5.2 抗滑磨耗层掺天然磁铁矿石沥青混合料组成设计及路用性能 | 第91-100页 |
5.2.1 原材料与矿料级配优选 | 第93-94页 |
5.2.2 沥青混合料路用性能验证 | 第94-96页 |
5.2.3 磁铁矿沥青混合料抗滑耐磨性能 | 第96-100页 |
5.3 掺磁铁矿沥青路面结构组合推荐 | 第100-102页 |
5.3.1 掺磁铁矿粉沥青路面结构组合 | 第100-101页 |
5.3.2 掺天然磁铁矿集料沥青路面结构组合 | 第101-102页 |
5.4 本章小结 | 第102-104页 |
第六章 掺磁铁矿沥青混合料融冰化雪及热再生养护技术研究 | 第104-111页 |
6.1 微波吸收沥青混合料热再生养护技术 | 第104-107页 |
6.1.1 沥青路面现场微波加热试验模拟 | 第105-106页 |
6.1.2 基于微波加热的沥青路面热再生养护技术一坑槽快速修补工艺 | 第106-107页 |
6.2 微波与磁铁耦合发热效应下的吸波沥青混合料融冰化雪技术 | 第107-109页 |
6.3 本章小结 | 第109-111页 |
主要结论及研究展望 | 第111-113页 |
主要结论 | 第111-112页 |
创新点 | 第112页 |
研究展望 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第119-120页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第120-121页 |
致谢 | 第121页 |