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高黏弹沥青砂蠕变损伤特性及模型研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
    1.3 本文研究内容及技术路线第18页
    1.4 本章小结第18-19页
第二章 高黏弹沥青砂蠕变损伤本构模型理论第19-39页
    2.1 粘弹性力学基本理论第19-27页
        2.1.1 描述粘弹性的基本元件第19-20页
        2.1.2 粘弹性模型理论第20-23页
        2.1.3 常用的蠕变本构模型第23-25页
        2.1.4 积分型本构方程第25-27页
    2.2 损伤力学概述第27-32页
        2.2.1 损伤定义第27-30页
        2.2.2 损伤本构方程第30-32页
    2.3 考虑损伤的蠕变疲劳模型理论第32-37页
        2.3.1 蠕变损伤模型第33页
        2.3.2 疲劳损伤模型理论第33-34页
        2.3.3 蠕变-疲劳的相互作用第34-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 沥青砂蠕变试验原材料选择与配合比设计第39-49页
    3.1 高黏弹沥青砂蠕变试验材料第39-42页
        3.1.1 沥青的选择第39-40页
        3.1.2 集料的选择第40-42页
    3.2 沥青砂配合比的确定第42-47页
        3.2.1 配合比设计第43-47页
        3.2.2 配合设计结果第47页
    3.3 本章小结第47-49页
第四章 高黏弹沥青砂的黏弹性模型参数研究第49-63页
    4.1 前言第49页
    4.2 高黏弹沥青砂弯曲蠕变试验第49-53页
        4.2.1 弯曲蠕变试验设计第50-51页
        4.2.2 蠕变试验过程第51-52页
        4.2.3 试验结果分析第52-53页
    4.3 黏弹性参数的确定第53-57页
        4.3.1 广义Maxwell模型微分型本构方程第53-54页
        4.3.2 时温等效和松弛模量主曲线的确定第54-56页
        4.3.3 广义Maxwell模型参数的确定第56-57页
    4.4 基于粘弹性的有限元分析第57-61页
        4.4.1 ABAQUS有限元软件介绍第58页
        4.4.2 蠕变小梁有限元模型建立第58页
        4.4.3 有限元结果分析第58-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 高黏弹沥青砂蠕变损伤模型研究第63-69页
    5.1 高黏弹沥青砂蠕变损伤理论第63页
    5.2 高黏弹沥青砂蠕变损伤模型的建立第63-67页
        5.2.1 蠕变损伤本构模型的建立第64页
        5.2.2 蠕变损伤模型参数的确定及验证第64-67页
    5.3 本章小结第67-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 主要结论第69页
    6.2 工作展望第69-71页
参考文献第71-75页
作者简介第75页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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