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基于混合料性能的级配设计方法及复合纤维改性沥青混合料技术性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 研究目的和意义第8-9页
    1.2 沥青混合料级配设计方法及纤维改性沥青混合料研究现状第9-14页
        1.2.1 沥青混合料级配设计方法研究概述第9-12页
        1.2.2 沥青混合料纤维改性剂研究概述第12-14页
    1.3 主要研究内容及技术路线第14-16页
        1.3.1 主要研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
第二章 原材料性能试验第16-22页
    2.1 原材料第16-20页
        2.1.1 沥青第16页
        2.1.2 集料第16-17页
        2.1.3 填料第17-18页
        2.1.4 纤维第18-20页
    2.2 试件制备第20-22页
第三章 基于混合料性能的级配设计方法研究第22-50页
    3.1 基于混合料性能的级配设计方法第22-27页
        3.1.1 基本假设第23页
        3.1.2 富勒模型与优良级配和岩土分类的关系第23-26页
        3.1.3 级配的表达形式第26-27页
    3.2 AC沥青混合料级配设计研究第27-37页
        3.2.1 不同级配类型沥青混合料最佳沥青用量确定第28-32页
        3.2.2 不同级配类型沥青混合料路用性能检验第32-33页
        3.2.3 混合料性能与级配设计参数的关系第33-37页
    3.3 SMA沥青混合料级配设计研究第37-48页
        3.3.1 不同级配类型沥青混合料最佳沥青用量确定第39-42页
        3.3.2 不同级配类型沥青混合料路用性能检验第42-44页
        3.3.3 混合料性能与级配设计参数的关系第44-48页
    3.4 基于混合料性能的级配设计参数取值范围第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 掺加不同纤维SMA混合料技术性能研究第50-94页
    4.1 不同类型纤维对SMA技术性能影响分析第50-53页
    4.2 掺加不同类型纤维SMA路用性能研究第53-69页
        4.2.1 最佳沥青用量确定第53-59页
        4.2.2 高温稳定性试验第59-61页
        4.2.3 低温抗裂性能试验第61-64页
        4.2.4 水稳定性试验第64-66页
        4.2.5 疲劳性能试验第66-68页
        4.2.6 掺加不同纤维SMA混合料使用性能量化分析第68-69页
    4.3 掺加复配纤维SMA路用性能研究第69-82页
        4.3.1 最佳沥青用量确定第69-70页
        4.3.2 高温稳定性试验第70-72页
        4.3.3 低温抗裂性能试验第72-76页
        4.3.4 水稳定性试验第76-78页
        4.3.5 方差分析第78-80页
        4.3.6 使用性能及经济成本分析第80-82页
        4.3.7 复配纤维最佳复配比例的确定第82页
    4.4 复配纤维对密级配沥青混合料适用性研究第82-91页
        4.4.1 级配选择第82-83页
        4.4.2 最佳沥青用量确定第83-87页
        4.4.3 路用性能检验第87-91页
    4.5 复配纤维对不同混合料类型(SMA与AC)的方差分析第91-93页
    4.6 本章小结第93-94页
第五章 掺加复配纤维沥青混合料施工工艺第94-99页
    5.1 施工前的准备工作第94-95页
    5.2 混合料的拌合第95页
    5.3 混合料的运输与摊铺第95-96页
    5.4 混合料的压实第96页
    5.5 混合料接缝处理第96页
    5.6 施工过程注意事项第96-99页
主要结论与展望第99-101页
    主要研究结论第99页
    进一步研究展望第99-101页
参考文献第101-103页
致谢第103页

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