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基于界面行为的多孔沥青混合料冻融损伤特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-38页
   ·研究背景及意义第15-18页
   ·国内外研究现状分析第18-36页
     ·多孔沥青混合料国内外应用现状和耐久性分析第19-26页
     ·冻融条件下工程材料性能退化机理与衰变规律第26-29页
     ·界面损伤理论及沥青与集料界面粘结性能第29-35页
     ·小结第35-36页
   ·主要研究内容第36-38页
     ·研究内容第36页
     ·研究路线第36-38页
第2章 多孔沥青混合料冻融损伤特性研究方法第38-69页
   ·多孔沥青混合料冻融损伤特点分析第38-43页
   ·冻融试验方法与材料设计第43-49页
     ·研究现状第43-44页
     ·饱和度第44-45页
     ·时间和温度第45-47页
     ·试验混合料设计第47-49页
   ·沥青与集料界面粘结性能试验方法第49-67页
     ·研究现状第49-50页
     ·界面粘结系统的确定第50-52页
     ·集料试样的制备第52-54页
     ·界面粘结试验仪器与基本过程第54-55页
     ·界面粘结试验系统受力特性与有效性分析第55-67页
   ·本章小结第67-69页
第3章 多孔沥青混合料抗冻性能影响因素分析第69-91页
   ·混合料物理特性与抗冻性能第69-82页
     ·空隙率与冻融耐久性第69-76页
     ·渗水系数与冻融耐久性第76-79页
     ·空隙率控制指标与分布规律第79-82页
   ·试验条件与抗冻性能评价第82-90页
     ·加载模式与抗冻性能评价第82-84页
     ·冻融试验条件对抗冻性能评价的影响第84-90页
   ·本章小结第90-91页
第4章 宏观唯象多孔沥青混合料冻融损伤力学分析第91-109页
   ·多孔沥青混合料粘弹塑性损伤本构方程第92-97页
     ·总应变的增量表示第92-93页
     ·损伤模型第93页
     ·粘弹性模型第93-95页
     ·塑性模型第95-97页
   ·粘弹塑性损伤模型的验证第97-104页
   ·多孔沥青混合料冻融损伤分析第104-108页
   ·本章小结第108-109页
第5章 沥青与集料界面粘结力学性能第109-145页
   ·沥青与集料界面疲劳力学性能第109-126页
     ·界面疲劳试验条件第109-112页
     ·疲劳损伤模型与寿命预估第112-116页
     ·沥青与集料界面粘结疲劳性能分析第116-126页
     ·小结第126页
   ·沥青与集料界面开裂力学性能第126-138页
     ·沥青与集料界面开裂试验简介第126-129页
     ·不同集料与沥青界面开裂性能第129-135页
     ·开裂试验与疲劳试验对比分析第135-138页
   ·低温下沥青与集料界面开裂性能第138-143页
   ·本章小结第143-145页
第6章 界面粘结性能与混合料冻融耐久性第145-161页
   ·沥青与集料低温粘结性能第145-154页
     ·低温粘附性试验方法简介与改进第145-147页
     ·试验设备与过程第147-148页
     ·试验结果与分析第148-154页
   ·界面粘结性能与冻融耐久性第154-160页
     ·低温粘附性与界面力学性能第154-155页
     ·界面粘结性能与冻融耐久性第155-157页
     ·沥青自愈性与界面粘结性能第157-160页
   ·本章小结第160-161页
结论第161-165页
参考文献第165-179页
附录第179-202页
 附录一 冻融试验三种沥青混合料级配第179-180页
 附录二 沥青混合料冻融试验结果第180-184页
 附录三 沥青混合料渗水试验结果第184-185页
 附录四 不同厚度沥青膜动态剪切模量第185-189页
 附录五 老化后沥青动态剪切模量第189-191页
 附录六 沥青与集料界面疲劳试验结果第191-193页
 附录七 沥青与集料界面开裂试验结果第193-200页
 附录八 沥青与集料低温粘附性试验结果第200-202页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第202-205页
致谢第205-206页
个人简历第206页

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