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刻槽混凝土路面表面功能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 课题的研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-29页
        1.2.1 路面—轮胎相互作用第14-17页
        1.2.2 轮胎滑水研究第17-20页
        1.2.3 混凝土路面噪声研究第20-23页
        1.2.4 混凝土路面抗滑衰减及改善措施研究第23-26页
        1.2.5 混凝土路面刻槽参数选择第26-29页
    1.3 主要研究内容第29-32页
第二章 刻槽混凝土路面/轮胎相互作用分析第32-47页
    2.1 轮胎/路面相互作用机理第32-35页
    2.2 轮胎与路面相互作用有限元模型的建立第35-39页
        2.2.1 模型尺寸及网格划分第35-37页
        2.2.2 材料参数第37-38页
        2.2.3 边界条件及荷载第38-39页
    2.3 横向刻槽参数对混凝土路面/轮胎相互作用的影响分析第39-42页
        2.3.1 方案设计第39页
        2.3.2 结果分析第39-42页
    2.4 纵向刻槽参数对混凝土路面/轮胎相互作用影响分析第42-45页
        2.4.1 正常行驶条件下纵向刻槽参数对轮胎/路面相互作用力的影响第42-44页
        2.4.2 轮胎侧偏时纵向刻槽参数对轮胎/路面相互作用力的影响第44-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第三章 刻槽混凝土路面上轮胎滑水特性研究第47-85页
    3.1 轮胎滑水模型的建立第47-52页
        3.1.1 滑水有限元模拟基本思路第47-48页
        3.1.2 滑水控制方程第48-50页
        3.1.3 路面上轮胎滑水模型的建立第50-52页
    3.2 光滑平面上轮胎滑水模型的验证第52-55页
        3.2.1 模拟结果第52-54页
        3.2.2 与NASA滑水试验结果的对比第54-55页
    3.3 横向刻槽参数对滑水的影响第55-71页
        3.3.1 方案设计第55-56页
        3.3.2 计算结果第56-60页
        3.3.3 横向刻槽参数对滑水的影响第60-66页
        3.3.4 横向刻槽混凝土路面上胎底动水压力预测模型第66-71页
    3.4 纵向刻槽参数对滑水的影响第71-82页
        3.4.1 方案设计第71-72页
        3.4.2 计算结果第72-76页
        3.4.3 纵向刻槽参数对轮胎滑水的影响第76-82页
        3.4.4 纵向刻槽混凝土路面上胎底动水压力预测模型第82页
    3.5 本章小结第82-85页
第四章 刻槽混凝土路面噪声特性研究第85-105页
    4.1 混凝土路面/轮胎噪声产生机理第85-87页
    4.2 混凝土路面噪声测试方法第87-91页
        4.2.1 滑行通过法第87-90页
        4.2.2 室内加速下落法第90-91页
    4.3 刻槽混凝土路面噪声现场测试及分析第91-95页
        4.3.1 试验路面第91-92页
        4.3.2 滑行通过法噪声测试分析第92-95页
    4.4 刻槽混凝土路面室内加速下落法测试分析第95-98页
        4.4.1 试验方案第95-96页
        4.4.2 不同制纹混凝土路面噪声室内测试分析第96-98页
    4.5 刻槽参数对水泥混凝土路面噪声特性影响的灰关联分析第98-103页
        4.5.1 灰色关联分析的计算步骤第99-101页
        4.5.2 刻槽参数对横向刻槽混凝土路面噪声水平影响的灰关联分析第101-102页
        4.5.3 刻槽参数对纵向刻槽混凝土路面噪声水平影响的灰关联分析第102-103页
    4.6 本章小结第103-105页
第五章 刻槽混凝土路面抗滑性衰减及改善措施研究第105-153页
    5.1 混凝土路面磨损机理第105-108页
    5.2 混凝土路面抗滑性磨损试验方案第108-114页
        5.2.1 室内加速磨损试验仪的设计第108-111页
        5.2.2 室内抗滑磨损试验介绍及操作方法第111-113页
        5.2.3 试验方案第113-114页
    5.3 刻槽混凝土路面抗滑构造衰减试验结果分析第114-120页
        5.3.1 横向构造深度衰减结果分析第114-117页
        5.3.2 纵向构造深度衰减结果分析第117-120页
    5.4 刻槽混凝土路面摆值变化规律试验结果分析第120-134页
        5.4.1 横向刻槽混凝土路面摆值变化规律第120-122页
        5.4.2 纵向刻槽混凝土路面摆值变化规律第122-124页
        5.4.3 基于GM(1,1)模型的刻槽混凝土路面摆值预测第124-134页
    5.5 混凝土路面抗滑持久性改善技术研究第134-151页
        5.5.1 基于模糊正交试验的耐磨水泥混凝土配合比设计第134-144页
        5.5.2 矿物外掺料改善混凝土路面抗滑构造持久性技术研究第144-151页
    5.6 本章小结第151-153页
第六章 刻槽混凝土路面表面功能评价第153-164页
    6.1 混凝土路面表面功能评价指标第153-154页
    6.2 混凝土路面表面功能综合评价模型的构建第154-159页
        6.2.1 路面表面功能综合评价方法的选择第154-155页
        6.2.2 熵值法确定指标权重分析步骤第155-156页
        6.2.3 Topsis分析法基本原理及分析步骤第156-159页
    6.3 基于熵权Topsis法的刻槽混凝土路面表面功能评价第159-162页
        6.3.1 横向刻槽混凝土路面表面功能评价第159-160页
        6.3.2 纵向刻槽混凝土路面表面功能评价第160-162页
    6.4 本章小结第162-164页
第七章 结论及建议第164-167页
    7.1 主要研究结论第164-165页
    7.2 创新点第165-166页
    7.3 建一步研究建议第166-167页
参考文献第167-179页
攻读博士学位期间取得的研究成果第179-181页
    攻读博士学位期间发表的学术论文第179-180页
    攻读博士学位期间参与的科研项目第180-181页
致谢第181页

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