基于融雪化冰的传导沥青路面优化设计及粘弹性响应分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·研究目的及意义 | 第11-13页 |
·传导沥青路面研究现状 | 第13-17页 |
·传导沥青路面工作原理 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-17页 |
·路面融雪化冰模型及试验研究现状 | 第17-20页 |
·国外研究现状 | 第17-18页 |
·国内研究现状 | 第18-20页 |
·沥青路面温度场研究现状 | 第20-23页 |
·国外研究现状 | 第20-22页 |
·国内研究现状 | 第22-23页 |
·动载作用下沥青路面粘弹性响应研究现状 | 第23-25页 |
·国外研究现状 | 第24页 |
·国内研究现状 | 第24-25页 |
·存在的问题 | 第25页 |
·研究内容及技术路线 | 第25-28页 |
第2章 传导沥青路面融雪化冰性能优化设计 | 第28-59页 |
·热分析基础知识 | 第28-39页 |
·传热学经典理论 | 第29页 |
·三种基本传热方式 | 第29-33页 |
·导热求解方程 | 第33-35页 |
·定解条件 | 第35-38页 |
·相变分析 | 第38-39页 |
·沥青路面热传导计算方法 | 第39-43页 |
·热传导方程 | 第40-41页 |
·层间接触边界条件 | 第41页 |
·路表边界条件 | 第41页 |
·路表边界的环境因素 | 第41-43页 |
·传导沥青路面融雪化冰模型的建立 | 第43-48页 |
·计算单元的选取 | 第43-44页 |
·基本假定 | 第44-45页 |
·材料物理参数 | 第45-47页 |
·定解条件 | 第47-48页 |
·传导沥青路面换热管道的优化布置 | 第48-55页 |
·埋管深度及材料热学参数对融冰时间的影响 | 第49-51页 |
·埋管深度及材料热学参数对融冰范围的影响 | 第51-52页 |
·材料热学参数对含冰层沥青路面温度分布的影响 | 第52-55页 |
·传导沥青路面融雪化冰性能预估 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第3章 传导沥青路面夏季温度场数值模拟 | 第59-77页 |
·传导沥青路面温度场模型的建立 | 第60-68页 |
·计算单元的选取 | 第60-61页 |
·基本假定 | 第61页 |
·气候条件 | 第61-65页 |
·传导沥青路面温度场模型 | 第65-67页 |
·定解条件 | 第67-68页 |
·材料参数 | 第68页 |
·传导沥青路面夏季温度场数值模拟 | 第68-75页 |
·材料热学参数对路面温度分布的影响 | 第68-71页 |
·材料热学参数对路面热梯度的影响 | 第71-73页 |
·换热管道对路面温度分布的影响 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第4章 传导沥青混凝土融雪降温效果评价 | 第77-89页 |
·传导沥青混合料组成设计 | 第77-79页 |
·传导沥青混凝土温度场分布 | 第79-83页 |
·试样的制备及试验方法 | 第79-81页 |
·试验结果 | 第81-83页 |
·传导沥青混凝土融雪试验 | 第83-87页 |
·试样的制备及试验方法 | 第83-85页 |
·试验结果 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第5章 动载作用下传导沥青路面粘弹性响应分析 | 第89-119页 |
·理论基础 | 第90-93页 |
·沥青混合料抗疲劳·性能 | 第90-91页 |
·沥青混合料的粘弹特性 | 第91-92页 |
·弹性层状体系理论 | 第92-93页 |
·传导沥青路面力学模型的建立 | 第93-110页 |
·基本假定 | 第94页 |
·沥青混凝土材料粘弹性参数 | 第94-102页 |
·其他材料参数 | 第102-103页 |
·建模方法 | 第103-106页 |
·边界条件 | 第106-109页 |
·移动荷载的施加 | 第109-110页 |
·移动荷载下传导沥青路面粘弹性响应分析 | 第110-118页 |
·不同材质的换热管道对沥青铺装层底部拉应变的影响 | 第111-114页 |
·不同材质的换热管道对埋管周围应变的影响 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第6章 结论与展望 | 第119-121页 |
·主要研究结论 | 第119-120页 |
·展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-127页 |
博士期间发表论文、申请专利及参与的科研项目 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |