摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 问题的提出 | 第12-17页 |
1.2 国内外研究状况 | 第17-21页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文所研究的内容 | 第21-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 MA 类沥青混合料级配、材料选择 | 第23-33页 |
2.1 集料、沥青的选择 | 第23-27页 |
2.1.1 集料 | 第23-25页 |
2.1.2 沥青 | 第25-27页 |
2.2 MA | 第27-30页 |
2.2.1 MA 矿料级配组成 | 第27-29页 |
2.2.2 MA 混合料拌合工艺 | 第29-30页 |
2.3 GMA | 第30-31页 |
2.3.1 GMA 矿料级配组成 | 第30-31页 |
2.3.2 GMA 混合料拌合工艺 | 第31页 |
2.4 最佳油石比的选择 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 四点弯曲疲劳试验方案设计 | 第33-52页 |
3.1 疲劳试验方法的确定 | 第33-37页 |
3.2 四点弯曲试验方法 | 第37-44页 |
3.2.1 试件成型及试验方法 | 第37-39页 |
3.2.2 试验前的准备 | 第39-42页 |
3.2.3 试验步骤 | 第42-43页 |
3.2.4 试验参数 | 第43-44页 |
3.3 试验条件的选择与确定 | 第44-47页 |
3.3.1 加载模式的选择 | 第44-46页 |
3.3.2 加载波型选择和确定 | 第46页 |
3.3.3 试验频率水平的选择和确定 | 第46页 |
3.3.4 应变水平的选择与确定 | 第46页 |
3.3.5 试验温度水平的选择与确定 | 第46-47页 |
3.4 基于应变控制的四点弯曲疲劳研究方法及预测模型 | 第47-51页 |
3.4.1 传统疲劳理论方法 | 第47-48页 |
3.4.2 力学法 | 第48-50页 |
3.4.3 能量法 | 第50-51页 |
3.4.4 本文疲劳研究方法 | 第51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 四点弯曲疲劳试验参数结果分析 | 第52-62页 |
4.1 加载作用次数试验结果分析 | 第52-53页 |
4.2 耗散能试验结果分析 | 第53-58页 |
4.2.1 耗散能理论 | 第53-54页 |
4.2.2 累积耗散能结果分析 | 第54-58页 |
4.3 疲劳寿命试验结果分析 | 第58-60页 |
4.3.1 MA 型沥青混合料的疲劳寿命方程 | 第59-60页 |
4.3.2 GMA 型沥青混合料的疲劳寿命方程 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 MA 类沥青混合料冲击韧性研究 | 第62-72页 |
5.1 冲击韧性实验 | 第62-67页 |
5.1.1 冲击韧性理论基础 | 第62-64页 |
5.1.2 冲击韧性实验方案 | 第64-66页 |
5.1.3 试验方案表 | 第66-67页 |
5.2 冲击韧性试验结果 | 第67-71页 |
5.2.1 MTS 试验机数据处理 | 第67-69页 |
5.2.2 混合料冲击韧性结果 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 应用冲击韧性评价 MA 类沥青混合料疲劳性能 | 第72-81页 |
6.1 概述 | 第72页 |
6.2 冲击韧性与疲劳寿命的相关性分析 | 第72-76页 |
6.2.1 不同工艺、配合比相关性分析 | 第72-74页 |
6.2.2 不同老化程度相关性分析 | 第74-76页 |
6.3 冲击韧性与累积耗散能的相关性分析 | 第76-79页 |
6.3.1 不同工艺、配合比相关性分析 | 第76-77页 |
6.3.2 不同老化程度相关性分析 | 第77-79页 |
6.4 MA 类沥青混合料各相关性方程 | 第79-80页 |
6.5 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
1 本文主要结论 | 第81-82页 |
2 存在的不足与研究展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |