摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究的背景 | 第10-12页 |
1.2 沥青路面 Top-Down 裂缝的国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 国内沥青路面 Top-Down 裂缝研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 国外沥青路面 Top-Down 裂缝研究现状 | 第15-17页 |
1.3 目前研究中存在的不足 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
第二章 粘弹性断裂损伤基本理论 | 第20-34页 |
2.1 裂缝扩展的三种基本形式 | 第20-25页 |
2.1.1 裂缝尖端区域应力场 | 第21-24页 |
2.1.2 应力奇异性和应力强度因子 | 第24-25页 |
2.2 断裂韧度和断裂准则 | 第25-29页 |
2.2.1 断裂韧度与 K 准则 | 第25-26页 |
2.2.2 J 积分和应变能释放率判断准则 | 第26-29页 |
2.2.3 G 与 K 的关系 | 第29页 |
2.3 应力强度因子计算方法 | 第29-30页 |
2.4 裂缝疲劳损伤扩展理论 | 第30-32页 |
2.4.1 裂缝疲劳扩展规律 | 第30-31页 |
2.4.2 沥青混合料疲劳断裂参数 C、N | 第31-32页 |
2.5 沥青混合料的粘弹性 | 第32-33页 |
2.5.1 广义的弹性-粘弹性对应原理 | 第32-33页 |
2.5.2 损伤力学本构模型 | 第33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 沥青路面的老化和松弛特性 | 第34-52页 |
3.1 沥青路面老化性能研究 | 第34-35页 |
3.2 沥青路面的应力松弛及粘弹性性质研究 | 第35-38页 |
3.2.1 粘弹性材料的基本特性 | 第36页 |
3.2.2 粘弹性材料的应力松弛特性 | 第36-37页 |
3.2.3 沥青混合料的粘弹性特征 | 第37-38页 |
3.3 沥青路面松弛特性分析 | 第38-41页 |
3.4 老化沥青混合料的应力松弛性能研究 | 第41-51页 |
3.4.1 温度场的确定 | 第41-43页 |
3.4.2 温度收缩系数的确定 | 第43-45页 |
3.4.3 沥青粘度温度敏感性分析 | 第45页 |
3.4.4 短期老化模型 | 第45-48页 |
3.4.5 长期老化模型 | 第48-49页 |
3.4.6 不同老化程度时各温度的松弛模量确定 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 沥青路面 Top-Down 裂缝的疲劳损伤预测 | 第52-62页 |
4.1 粘弹性相关理论 | 第52-55页 |
4.1.1 疲劳模型寿命理论计算 | 第52-55页 |
4.1.2 疲劳模型寿命修正 | 第55页 |
4.2 沥青路面 Top-Down 裂缝疲劳寿命预测 | 第55-61页 |
4.2.1 沥青路面 Top-Down 裂缝疲劳预测模型 | 第56-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 Top-Down 裂缝开裂预估 | 第62-76页 |
5.1 路面结构有限元模型的建立 | 第62-74页 |
5.1.1 基本假设 | 第62页 |
5.1.2 有限元模型参数选取 | 第62-63页 |
5.1.3 裂缝位置的确定 | 第63-66页 |
5.1.4 沥青路面 Top-Down 裂缝扩展松弛性能分析 | 第66-72页 |
5.1.5 含 Top-Down 裂缝沥青混凝土路面松弛特性结果讨论 | 第72-74页 |
5.2 松弛性能对应力强度因子的影响 | 第74-75页 |
5.2.1 路表出现变温对应力强度因子松弛的影响 | 第74页 |
5.2.2 表面裂缝长度对应力强度因子松弛的影响 | 第74-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 沥青路面 Top-Down 裂缝疲劳扩展分析 | 第76-82页 |
6.1 裂缝疲劳扩展模型 | 第76-80页 |
6.1.1 分析裂缝疲劳扩展的数值方法 | 第77-79页 |
6.1.2 基本假定 | 第79-80页 |
6.2 沥青路面 Top-Down 裂缝扩展疲劳寿命预估算例 | 第80-81页 |
6.3 本章小结 | 第81-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 主要结论 | 第82-83页 |
7.2 需要进一步研究的问题 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |