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铁尾矿用作路面基层材料的研究

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铁尾矿用作路面基层材料的研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
1 绪论第10-21页
  · 问题的提出第10页
  · 铁尾矿概述及其综合利用的国内外现状第10-13页
    · 铁尾矿的化学组成第11-12页
    · 铁尾矿再选第12页
    · 铁尾矿制砖第12页
    · 铁尾矿复垦植被第12-13页
    · 铁尾矿用作土壤改良剂第13页
  · 国内外铁尾矿在公路工程中利用的现状第13-15页
    · 国内铁尾矿在公路工程中利用的现状第13-14页
    · 国外铁尾矿在公路工程中利用的现状第14-15页
  · 我国铁尾矿资源化利用存在的问题第15页
  · 我国路面基层材料应用的现状第15-17页
    · 柔性基层材料的特点与应用现状第16页
    · 刚性基层材料的特点与应用现状第16页
    · 半刚性基层材料的特点与应用现状第16-17页
  · 生物凝聚(固化)酶的基本性质与应用现状第17-19页
    · 生物凝聚酶固化剂的基本性质第17-18页
    · 生物凝聚酶固化剂的应用现状第18-19页
  · 研究的意义第19页
  · 课题研究的主要内容与目标第19-21页
2 实验原料、仪器及实验方法第21-30页
  · 实验原料第21-23页
    · 铁尾矿第21-22页
    · 碎石第22页
    · 石灰第22页
    · 水泥第22-23页
    · 聚丙烯纤维第23页
    · 生物凝聚酶第23页
  · 实验仪器及设备第23-24页
  · 实验方法第24-30页
    · 粒度分析实验方法第24页
    · 标准击实实验方法第24-25页
    · 无侧限抗压强度实验方法第25页
    · 间接抗拉强度实验方法(劈裂实验)第25-26页
    · 弯拉强度实验方法第26-27页
    · 干缩实验方法第27页
    · 水稳性实验方法第27-28页
    · 冻融实验方法第28页
    · 抗冲刷实验方法第28页
    · 抗酸雨侵蚀实验方法第28-30页
3 铁尾矿用作路面基层材料的配合比设计第30-41页
  · 击实实验第30-34页
    · 水泥掺量对最大干密度与最佳含水量的影响第31-32页
    · 石灰掺量对最大干密度与最佳含水量的影响第32页
    · 水泥、生物凝聚酶掺量对最大干密度与最佳含水量的影响第32-33页
    · 碎石用量对最大干密度与最佳含水量的影响第33-34页
  · 无侧限抗压强度第34-37页
    · 水泥掺量对无侧限抗压强度的影响第34-35页
    · 石灰掺量对无侧限抗压强度的影响第35页
    · 碎石掺量对无侧限抗压强度的影响第35-36页
    · 生物凝聚酶用量对无侧限抗压强度的影响第36-37页
  · 配合比的确定第37-39页
    · 灰关联熵分析方法第37页
    · 灰关联熵分析方法计算公式第37-38页
    · 无侧限抗压强度灰熵关联分析第38-39页
    · 集料配合比的确定第39页
  · 本章小结第39-41页
4 铁尾矿做路面基层材料力学性能的研究第41-51页
  · 数据处理及分析方法第41-42页
    · 实验数量n的确定第41-42页
    · 算术平均值x第42页
    · 标准差S第42页
    · 允许的变异系数C第42页
  · 劈裂抗拉强度实验第42-44页
  · 抗弯拉强度实验第44-47页
  · 抗压回弹模量实验第47-50页
  · 本章小结第50-51页
5 铁尾矿做路面基层材料耐久性能的研究第51-59页
  · 冻融循环实验第51-52页
  · 干湿循环实验第52-53页
  · 抗冲刷实验第53-55页
  · 干缩实验第55页
  · 抗酸雨侵蚀实验第55-57页
  · 聚丙烯纤维用量的确定第57页
  · 本章小结第57-59页
6 稳定剂改善铁尾矿路面基层材料的作用机理研究第59-64页
  · 集合料的强度形成机理第59-61页
    · 机械压实作用第59页
    · 结合料的胶结作用第59-60页
    · 碳酸化作用第60页
    · 结合料与铁尾矿之间的粘结力、骨料颗粒之间的内摩阻力第60页
    · 生物凝聚酶的密实作用第60-61页
  · 集合料的水稳性机理第61-62页
  · 抗弯拉强度机理第62-63页
  · 本节小结第63-64页
7 结论与展望第64-66页
  · 主要结论第64-65页
  · 展望第65-66页
参考文献第66-70页
在读硕士学位期间主要的研究成果第70-71页
致谢第71页

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