摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·问题的提出及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·沥青路面低温开裂的研究 | 第12-13页 |
·沥青路面温度疲劳开裂的研究 | 第13-15页 |
·温缩型反射裂缝方面的研究 | 第15-16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
第二章 干旱寒冷地区环境特征及路面使用情况调查分析 | 第17-36页 |
·干旱寒冷地区的界定及范围 | 第17-18页 |
·青海省干旱寒冷地区环境特征调查 | 第18页 |
·青海省干旱寒冷地区气候特征 | 第18页 |
·青海省干旱寒冷地区筑路材料 | 第18页 |
·青海省干旱寒冷地区交通量及交通组成 | 第18-24页 |
·标准轴载与轴载换算 | 第19页 |
·交通组成和交通量 | 第19-23页 |
·当量轴次增长率 | 第23-24页 |
·关于交通量调查结果的分析 | 第24页 |
·青海省干旱寒冷地区沥青路面结构形式及主要破坏类型 | 第24-35页 |
·青海省干旱寒冷地区沥青路面结构形式 | 第24-29页 |
·青海省干旱寒冷地区沥青路面主要破坏类型 | 第29-34页 |
·所调查的干旱寒冷地区沥青路面病害组成情况 | 第34-35页 |
·对调查结果的分析 | 第35页 |
·本章小节 | 第35-36页 |
第三章 周期性变温作用下沥青路面应力状态分析 | 第36-59页 |
·沥青路面热力学有限元分析基本理论 | 第36-42页 |
·传热学基本原理 | 第36-40页 |
·热分析有限元法 | 第40-42页 |
·沥青路面温度应力计算理论 | 第42-48页 |
·沥青路面温度应力的热弹性参数 | 第48-50页 |
·温度收缩系数 | 第48-49页 |
·沥青混合料的弹性模量 | 第49-50页 |
·计算方法及模型 | 第50-52页 |
·计算方法 | 第50-51页 |
·计算模型 | 第51-52页 |
·温度循环作用下的沥青路面温度应力有限元数值计算 | 第52-58页 |
·面层厚度对温度应力的影响 | 第52-54页 |
·沥青混合料温缩系数对温度应力的影响 | 第54-55页 |
·沥青面层模量对温度应力的影响 | 第55-56页 |
·日温差对沥青路面温度应力的影响 | 第56-57页 |
·基层厚度对沥青路面温度应力的影响 | 第57页 |
·基层模量对沥青路面温度应力的影响 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 预切缝半刚性基层沥青路面温度应力分析及合理预切缝间距的确定 | 第59-80页 |
·温度循环作用下预切缝半刚性基层沥青路面温度应力计算与分析 | 第59-65页 |
·计算方法与模型 | 第59-60页 |
·预切缝半刚性基层沥青路面温度应力计算 | 第60-65页 |
·干旱寒冷地区预切缝半刚性基层沥青路面合理切缝间距的确定 | 第65-78页 |
·确定合理切缝间距所采用的模型 | 第65-66页 |
·不同半刚性基层切缝间距的沥青路面温度应力 | 第66-73页 |
·不同面层厚度预切缝半刚性基层沥青路面温度应力的比较 | 第73-75页 |
·预切缝半刚性基层沥青路面与普通沥青路面温度应力比较 | 第75-77页 |
·沥青路面半刚性基层合理预切缝间距的确定方法 | 第77-78页 |
·青海省干旱寒冷地区沥青路面半刚性基层合理预切缝间距的推荐 | 第78页 |
·本章小节 | 第78-80页 |
第五章 青海省干旱寒冷地区沥青路面低温抗裂设计方法研究 | 第80-88页 |
·国内外主要的沥青路面低温抗裂设计方法 | 第80-84页 |
·沥青路面抗低温缩裂的方法 | 第80-83页 |
·沥青路面抗温度疲劳开裂的方法 | 第83-84页 |
·干旱寒冷地区沥青路面低温抗裂设计 | 第84-87页 |
·沥青混合料低温下的抗裂性能 | 第84-85页 |
·关于干旱寒冷地区沥青路面的设计的建议 | 第85-86页 |
·干旱寒冷地区沥青路面低温抗裂设计流程 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
主要结论及进一步研究的问题 | 第88-90页 |
主要结论 | 第88-89页 |
进一步研究的问题 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94页 |