摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
1.2.1 二维离散元法在沥青混合料中的应用 | 第10-11页 |
1.2.2 三维离散元法在沥青混合料中的应用 | 第11-13页 |
1.3 研究方法和技术路线 | 第13-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 离散元简介及颗粒接触模型 | 第16-27页 |
2.1 离散元法简介 | 第16-19页 |
2.1.1 离散元法的基本假定 | 第16页 |
2.1.2 离散元中颗粒属性 | 第16-17页 |
2.1.3 离散元基本原理 | 第17-19页 |
2.2 PFC3D软件简介 | 第19-21页 |
2.2.1 PFC软件的基本假定 | 第20页 |
2.2.2 计算过程 | 第20页 |
2.2.3 PFC软件的计算流程 | 第20-21页 |
2.3 PFC3D中基本接触模型 | 第21-24页 |
2.4 细观参数与宏观力学参数之间的关系 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 沥青混合料三维虚拟模型 | 第27-39页 |
3.1 沥青混合料材料性质 | 第27页 |
3.2 沥青混合料组成及技术指标 | 第27-29页 |
3.2.1 沥青 | 第27-28页 |
3.2.2 沥青混合料级配 | 第28-29页 |
3.3 沥青胶浆 | 第29-31页 |
3.3.1 沥青混合料中粗、细集料分界点 | 第29-30页 |
3.3.2 沥青混合料中沥青胶浆的生成 | 第30-31页 |
3.4 沥青混合料数值模型细观力学参数取值 | 第31-32页 |
3.5 沥青混合料模型 | 第32-37页 |
3.5.1 基本假设 | 第32页 |
3.5.2 沥青混合料模型中各级配颗粒 | 第32-35页 |
3.5.3 自重作用下颗粒变化 | 第35-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 碾压试验模拟 | 第39-51页 |
4.1 压路机工作参数选择 | 第39-40页 |
4.1.1 振动压路机机型选择 | 第39-40页 |
4.1.2 碾压的模拟 | 第40页 |
4.2 颗粒速度 | 第40-42页 |
4.3 碾压速度曲线的施加 | 第42-43页 |
4.3.1 加载方法 | 第42-43页 |
4.3.2 加载曲线的施加 | 第43页 |
4.4 沥青混合料压实特性分析 | 第43-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 压实影响因素 | 第51-63页 |
5.1 影响沥青混合料压实效果的因素 | 第51-52页 |
5.2 不同因素对沥青混合料压实特性的影响 | 第52-60页 |
5.2.1 碾压荷载对沥青混合料压实特性的影响 | 第52-55页 |
5.2.2 不同比例系数沥青胶浆对沥青混合料压实特性的影响 | 第55-56页 |
5.2.3 混合料级配对沥青混合料压实特性的影响 | 第56-57页 |
5.2.4 颗粒形状对沥青混合料压实特性的影响 | 第57-60页 |
5.3 三轴压缩模拟实验 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
结论 | 第63-64页 |
展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |