摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 纤维沥青混凝土复合材料 | 第11-14页 |
1.2.2 植物纤维沥青混凝土界面结合特性和性能 | 第14-17页 |
1.2.3 植物纤维界面改性方法 | 第17页 |
1.2.4 竹纤维沥青混凝土 | 第17-18页 |
1.3 本文主要研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
2 竹纤维的化学改性 | 第20-31页 |
2.1 原材料 | 第20-24页 |
2.1.1 竹纤维 | 第20-21页 |
2.1.2 集料物理性能 | 第21-22页 |
2.1.3 沥青化学成分分析 | 第22-24页 |
2.1.4 化学试剂 | 第24页 |
2.2 竹纤维的化学改性 | 第24-29页 |
2.2.1 三聚氰胺-甲醛共聚物改性竹纤维 | 第24-25页 |
2.2.2 竹纤维表面化学改性机理 | 第25-26页 |
2.2.3 竹纤维与三聚氰胺-甲醛共聚物之间反应表征 | 第26-29页 |
2.3 竹纤维力学性能 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 竹纤维沥青混凝土组成设计 | 第31-40页 |
3.1 竹纤维与沥青混合料的组成 | 第31-36页 |
3.1.1 实验仪器 | 第31页 |
3.1.2 配合比的选择和最佳油石比确定 | 第31-36页 |
3.2 竹纤维最佳长度和最佳掺量的确定 | 第36-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
4 改性竹纤维沥青混凝土性能 | 第40-59页 |
4.1 竹纤维沥青混凝土力学性能 | 第40-49页 |
4.1.1 竹纤维沥青混凝土稳定度 | 第40-42页 |
4.1.2 竹纤维沥青混凝土静态间接拉伸性能 | 第42-44页 |
4.1.3 竹纤维沥青混凝土直接拉伸性能 | 第44-49页 |
4.2 竹纤维沥青混合料高温稳定性 | 第49-52页 |
4.2.1 车辙试验 | 第49-50页 |
4.2.2 结果与分析 | 第50-52页 |
4.2.3 沥青用量对沥青混合料动稳定度的影响 | 第52页 |
4.3 竹纤维沥青混合料低温抗裂性 | 第52-56页 |
4.3.1 低温弯曲试验 | 第52-53页 |
4.3.2 结果与分析 | 第53-56页 |
4.4 竹纤维沥青混合料水稳定性 | 第56-57页 |
4.4.1 水稳性能试验评价方法 | 第56页 |
4.4.2 马歇尔浸水残留稳定度 | 第56-57页 |
4.4.3 马歇尔冻融劈裂实验 | 第57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
5 竹纤维沥青混凝土微观形貌 | 第59-63页 |
5.1 扫描电镜分析 | 第59-62页 |
5.1.1 样品制备及图像获取 | 第59页 |
5.1.2 结果与分析 | 第59-62页 |
5.2 本章小结 | 第62-63页 |
6 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 主要结论 | 第63-64页 |
6.2 主要创新点 | 第64页 |
6.3 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70页 |