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含纤维高粘沥青砂力学性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 问题的提出第11页
        1.1.2 纤维的分类第11页
        1.1.3 几种主要纤维的简介第11-12页
        1.1.4 纤维增强沥青混合料的机理第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章 温度和加载速率对含纤维高粘沥青砂的影响研究第17-27页
    2.1 前言第17页
    2.2 小梁三点弯试验第17-22页
        2.2.1 试验材料第17-21页
        2.2.2 试验试件和试验仪器第21-22页
    2.3 试验结果分析第22-25页
        2.3.1 不同温度对含纤维高粘弹性沥青砂的影响第22-23页
        2.3.2 不同加载速率对含纤维高粘弹性沥青砂的影响第23-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 含纤维高粘沥青砂粘弹性力学模型的研究第27-39页
    3.1 沥青混合料粘弹性力学模型第27-28页
    3.2 含纤维高黏弹沥青砂蠕变试验第28-30页
    3.3 含纤维高黏弹沥青砂蠕变试验结果分析第30-33页
        3.3.1 试件在不同温度下的挠度的对比结果与分析第30页
        3.3.2 相同温度下不同纤维沥青砂蠕变特性的研究第30-32页
        3.3.3 试件在不同温度下劲度模量的比较第32-33页
        3.3.4 相同温度下不同纤维沥青砂劲度模量的比较第33页
    3.4 含纤维高黏弹沥青砂粘弹性参数的确定第33-37页
        3.4.1 松弛模量主曲线的确定第33-35页
        3.4.2 广义Maxwell模型参数的确定第35-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 玄武岩纤维高粘沥青砂损伤Burgers模型的研究第39-47页
    4.1 概述第39页
    4.2 蠕变试验第39页
    4.3 试验结果第39-40页
    4.4 含纤维高黏弹沥青砂蠕变的损伤Burgers拟合第40-44页
        4.4.1 Burgers模型的简介第40-41页
        4.4.2 损伤Burgers模型的拟合第41-44页
    4.5 流变时间的获得第44-45页
    4.6 本章小结第45-47页
第五章 含纤维高粘沥青砂抗拉和抗裂性的试验研究第47-55页
    5.1 概述第47页
    5.2 试验第47-49页
        5.2.1 试验材料和设备第47-48页
        5.2.2 试验试件第48-49页
        5.2.3 试验步骤第49页
    5.3 试验结果和分析第49-53页
        5.3.1 抗拉强度的分析第49-52页
        5.3.2 断裂能的分析第52-53页
    5.4 本章小结第53-55页
第六章 SCB试件粘弹性的数值分析第55-63页
    6.1 概述第55页
    6.2 数值模拟粘弹性参数的获得第55-58页
        6.2.1 蠕变试验第55-57页
        6.2.2 试验数据处理和拟合参数的获得第57-58页
    6.3 SCB试件粘弹性的数值分析过程第58-61页
        6.3.1 ABAQUS分析过程第58-59页
        6.3.2 ABAQUS软件中各参数设定第59-60页
        6.3.3 ABAQUS的模拟结果第60-61页
    6.4 ABAQUS拟合的结果和试验结果的对比分析第61-62页
    6.5 本章小结第62-63页
第七章 结论和展望第63-65页
参考文献第65-67页
作者简介第67页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第67-68页
致谢第68-69页

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