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基于半圆弯曲试验的沥青混合料动态响应及断裂性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-17页
第1章 绪论第17-40页
   ·课题研究背景和意义第17-19页
   ·国内外研究现状第19-38页
     ·半圆弯曲试验方法的应用第19-21页
     ·半圆弯曲试验力学分析现状第21-23页
     ·动态模量研究现状第23-28页
     ·J积分断裂韧度研究现状第28-30页
     ·疲劳研究现状第30-38页
     ·研究中需要解决的问题第38页
   ·研究的主要内容第38-40页
第2章 半圆弯曲试验力学分析及参数确定第40-60页
   ·半圆弯曲试验有限元模拟第40-41页
     ·有限元方法简介及分析步骤第40-41页
     ·半圆弯曲试验二维有限元模型建立第41页
   ·半圆弯曲试验二维有限元分析第41-46页
   ·半圆弯曲试验参数分析第46-48页
   ·半圆弯曲试验三维有限元分析第48-51页
     ·应力与位移分析第49-51页
   ·半圆形试件的制作第51-53页
   ·半圆弯曲试验与间接拉伸试验对比分析第53-58页
     ·试验材料第54-55页
     ·试验方案第55-56页
     ·试验结果分析与讨论第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第3章 基于半圆弯曲试验的动态模量研究第60-89页
   ·动态模量的概念第60-62页
   ·沥青混合料动态模量主曲线第62-64页
     ·时间温度转换第63页
     ·动态模量主曲线西格摩德(Sigmoidal)模型第63-64页
   ·半圆弯曲动态模量测试方法第64-66页
     ·半圆弯曲动态模量试验参数第64-65页
     ·半圆弯曲动态模量试验装置第65-66页
     ·试验结果的反算验证第66页
   ·半圆弯曲动态模量试验方案第66-68页
     ·试验方案第66-67页
     ·模量对比试件来源第67-68页
   ·半圆弯曲动态模量试验结果分析第68-79页
     ·AC-9.5 沥青混合料模量主曲线第68-70页
     ·上面层AC-13 沥青混合料模量主曲线第70-72页
     ·中面层AC-20 沥青混合料模量主曲线第72-74页
     ·下面层AC-25 沥青混合料模量主曲线第74-76页
     ·半圆弯曲动态模量试验结果变异性分析第76-78页
     ·面层常用沥青混合料动态模量对比第78-79页
   ·不同测试方法的动态模量对比分析第79-88页
     ·半圆弯曲动态模量与四点弯曲动态模量对比分析第79-81页
     ·不同测试方法动态模量主曲线对比分析第81-84页
     ·不同动态模量试验方法比较第84-86页
     ·不同测试方法的动态模量转化第86-88页
   ·本章小结第88-89页
第4章 基于半圆弯曲试验的断裂韧度研究第89-108页
   ·应力强度因子与J积分第89-91页
     ·应力强度因子第89-90页
     ·J积分第90-91页
   ·半圆形试件的应力强度因计算第91-94页
   ·半圆形试件断裂韧度试验方法第94-96页
   ·断裂韧度试验结果分析第96-101页
     ·应力吸收层J积分断裂韧度第96-98页
     ·AC-9.5 沥青混合料J积分断裂韧度第98-99页
     ·AC-13 沥青混合料J积分断裂韧度第99-100页
     ·AC-20 沥青混合料J积分断裂韧度第100页
     ·AC-25 沥青混合料J积分断裂韧度第100-101页
   ·J积分断裂韧度数据变异性分析第101-102页
   ·K_(IC)与J_(IC)对开裂性能评价的对比分析第102-105页
   ·单试件J积分断裂韧度公式预测第105-106页
   ·本章小结第106-108页
第5章 基于半圆弯曲试验的疲劳断裂研究第108-136页
   ·Paris公式第108-109页
   ·疲劳断裂试验方法第109-116页
     ·裂纹观测系统及图像处理第110-111页
     ·试验材料与试验方案第111页
     ·裂纹长度测量方法第111-112页
     ·裂纹扩展速率处理方法第112-116页
   ·不同频率的裂纹扩展规律研究第116-120页
   ·不同应力比的裂纹扩展规律研究第120-125页
   ·面层常用沥青混合料疲劳断裂参数研究第125-129页
     ·AC-13 沥青混合料疲劳断裂参数第125-126页
     ·AC-20 沥青混合料疲劳断裂参数第126-128页
     ·AC-25 沥青混合料疲劳断裂参数第128-129页
   ·裂纹扩展速率参数预测第129-131页
   ·基于CT技术的裂纹扩展分析第131-135页
     ·裂纹扩展过程的CT扫描分析第131-133页
     ·疲劳寿命差异性分析的CT扫描分析第133-135页
   ·本章小结第135-136页
第6章 基于能量原理预测沥青混合料疲劳寿命第136-154页
   ·线性累积损伤准则第137-138页
   ·疲劳断裂过程的位移演化第138-139页
   ·疲劳破裂能第139-146页
     ·应力吸收层沥青混合料疲劳破裂能第139-141页
     ·AC-9.5 沥青混合料疲劳破裂能第141-142页
     ·AC-13 沥青混合料疲劳破裂能第142-143页
     ·AC-20 沥青混合料疲劳破裂能第143-144页
     ·AC-25 沥青混合料疲劳破裂能第144-146页
   ·基于破裂能的疲劳寿命预估模型第146-148页
   ·能耗预测中的影响因素第148-152页
     ·荷载功的分析第148-151页
     ·四点弯曲耗散能与疲劳断裂荷载功的转化第151-152页
   ·本章小结第152-154页
结论第154-157页
 一、主要结论第154-156页
 二、本文的创新点第156页
 三、展望第156-157页
参考文献第157-166页
附录第166-177页
攻读学位期间发表的学术论文第177-179页
致谢第179-180页
个人简历第180页

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