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乳化沥青冷再生混合料的低温性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题的提出和研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究概况第11-13页
        1.2.1 国外研究概况第11-12页
        1.2.2 国内研究概况第12-13页
    1.3 本论文研究内容第13-15页
        1.3.1 项目概况第13页
        1.3.2 主要研究方法第13-15页
第二章 乳化沥青冷再生技术及其强度形成分析第15-22页
    2.1 常用冷再生技术及特点第15-16页
        2.1.1 就地冷再生第15页
        2.1.2 厂拌冷再生第15-16页
    2.2 乳化沥青冷再生机理及特点第16-18页
        2.2.1 沥青的老化与再生机理第16页
        2.2.2 乳化沥青的乳化机理第16-18页
    2.3 乳化沥青混合料强度的形成第18-21页
        2.3.1 乳化沥青的乳化第18页
        2.3.2 乳化沥青的破乳第18-19页
        2.3.3 混合料强度形成机理第19-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 沥青路面回收料变异性研究第22-29页
    3.1 变异现状分析第22-24页
        3.1.1 材料来源不同引起的变异第22页
        3.1.2 不同路面的结构层引起的变异第22-23页
        3.1.3 回收工艺不同引起的变异第23-24页
    3.2 变异性研究第24-28页
        3.2.1 RAP材料中的含水率第25页
        3.2.2 沥青含量变异性第25页
        3.2.3 回收沥青的评价第25-26页
        3.2.4 矿料级配变异性第26-28页
    3.3 本章小结第28-29页
第四章 冷再生混合料配合比设计第29-40页
    4.1 配合比设计方法第29-31页
        4.1.1 ARRA设计方法第29-30页
        4.1.2 加利福尼亚州设计方法第30页
        4.1.3 Chervon设计方法第30页
        4.1.4 AI设计方法第30-31页
        4.1.5 我国规范的设计方法第31页
    4.2 确定配合比第31-39页
        4.2.1 设计流程第31-32页
        4.2.2 原材料准备和基本要求第32-33页
        4.2.3 级配的确定第33-35页
        4.2.4 最佳含水率的确定第35-36页
        4.2.5 最佳乳化沥青用量确定第36-39页
    4.3 本章小结第39-40页
第五章 沥青混合料的开裂机理及影响因素第40-45页
    5.1 沥青混合料低温开裂机理第40-41页
        5.1.1 严冬期温度骤降产生的横向收缩裂缝第40页
        5.1.2 温度疲劳裂缝第40页
        5.1.3 反射裂缝第40-41页
        5.1.4 冻缩裂缝第41页
        5.1.5 综合原因产生的横向裂缝第41页
    5.2 沥青混合料低温开裂影响因素第41-44页
        5.2.1 沥青性质第42页
        5.2.2 沥青混合料的组成第42-43页
        5.2.3 基层影响第43页
        5.2.4 气温等环境因素第43页
        5.2.5 应力集中的影响第43-44页
    5.3 本章小结第44-45页
第六章 混合料的低温性能评价和沥青路面的预估模型第45-60页
    6.1 试验方法及评价指标第45-48页
        6.1.1 间接拉伸试验(劈裂试验)第45页
        6.1.2 弯曲破坏试验第45页
        6.1.3 压缩试验第45-46页
        6.1.4 直接拉伸试验第46页
        6.1.5 蠕变试验第46页
        6.1.6 应力松弛试验第46-47页
        6.1.7 收缩试验第47页
        6.1.8 约束试件的温度应力试验第47-48页
        6.1.9 利用低频疲劳试验研究沥青路面的温度疲劳裂缝第48页
        6.1.10 切口小梁弯曲试验第48页
    6.2 劈裂试验结果分析第48-51页
    6.3 弯曲破坏试验结果分析第51-54页
    6.4 路面低温开裂预估模型与温度场预估模型第54-60页
        6.4.1 Haas低温开裂预估模型第54-56页
        6.4.2 低温温度场经验预估模型第56-60页
第七章 结论与展望第60-62页
    7.1 主要结论第60-61页
    7.2 不足与展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-65页
在学期间发表的论文第65页

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