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排水性沥青路面防裂材料及结构优化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究目的和意义第10-14页
    1.3 国内外研究现状第14-18页
        1.3.1 国外研究现状第14-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-18页
    1.4 主要研究内容及技术路线第18-22页
        1.4.1 主要研究内容第18-19页
        1.4.2 技术路线第19-22页
第二章 排水层要求与设计方法第22-39页
    2.1 排水层材料要求第22-27页
        2.1.1 矿料的分档和技术指标要求第22-25页
        2.1.2 沥青指标要求第25-26页
        2.1.3 纤维指标要求第26-27页
        2.1.4 TPS 添加剂指标要求第27页
    2.2 排水层最佳空隙率要求第27-33页
        2.2.1 有效水膜厚度第27-30页
        2.2.2 最佳连通空隙率第30-33页
    2.3 基于粘弹性粒状模型的防裂排水层材料配合比设计方法第33-38页
        2.3.1 排水性沥青混合料配合比设计方法分析第33-34页
        2.3.2 排水层力学模型第34-37页
        2.2.3 防裂排水层材料配合比设计思路第37-38页
    2.4 小结第38-39页
第三章 防裂排水层材料配合比设计及优化第39-67页
    3.1 基于正交试验设计方法的防裂排水层材料配合比设计第39-57页
        3.1.1 连通空隙率及防裂性能影响因素第39-40页
        3.1.2 防裂排水层材料技术要求第40-42页
        3.1.3 防裂排水层材料正交试验方案设计第42-57页
    3.2 基于不同改性沥青的排水性沥青混合料路用性能对比分析第57-59页
        3.2.1 路用性能试验第57页
        3.2.2 路用性能试验结果分析第57-59页
    3.3 基于粘弹性粒状模型的排水性沥青混合料级配防裂优化设计第59-65页
        3.3.1 基于不同结合料类型的级配设计试验结果分析第59-61页
        3.3.2 排水性沥青混合料的防裂性能优化第61-65页
    3.4 小结第65-67页
第四章 二灰碎石基层防裂性能第67-73页
    4.1 二灰碎石与水泥稳定碎石防裂性能对比分析第67-68页
        4.1.1 防裂性能试验第67-68页
        4.1.2 防裂性能试验结果分析第68页
    4.2 二灰碎石防裂级配优化第68-71页
        4.2.1 温缩试验结果与分析第68-70页
        4.2.2 干缩试验结果与分析第70-71页
    4.3 二灰碎石(底)基层防裂措施第71-72页
        4.3.1 二灰碎石(底)基层裂缝产生的原因第71页
        4.3.2 裂缝防治措施第71-72页
    4.4 小结第72-73页
第五章 排水性沥青路面层间防裂性能和结合技术分析第73-84页
    5.1 透层及封层防裂技术第73-76页
        5.1.1 层间结合状态假设条件第73页
        5.1.2 层间本构模型第73-75页
        5.1.3 计算结果分析第75-76页
    5.2 粘结防水层结合技术第76-83页
        5.2.1 粘结防水层结合技术计算模型第76-77页
        5.2.2 中面层与上面层接触状态的应力分析第77-79页
        5.2.3 排水性沥青路面粘结防水层的功能性要求第79-80页
        5.2.4 粘结防水材料的选择第80页
        5.2.5 粘结防水层性能试验第80-83页
    5.3 小结第83-84页
第六章 排水性沥青路面沥青层防裂厚度及结构组合优化第84-116页
    6.1 沥青层防裂厚度有限元模型第84-89页
        6.1.1 沥青层防裂厚度有限元方法第84-87页
        6.1.2 沥青层防裂厚度有限元模型荷载作用方式和计算参数第87-89页
    6.2 排水性沥青路面沥青层防裂厚度第89-104页
        6.2.1 行车荷载对沥青层防裂厚度的影响第89-93页
        6.2.2 交通量对沥青层防裂厚度的影响第93-95页
        6.2.3 温度应力对沥青层防裂厚度的影响第95-99页
        6.2.4 半刚性基层裂缝对沥青层防裂厚度的影响第99-103页
        6.2.5 沥青层防裂厚度耦合结果第103-104页
    6.3 基于疲劳裂缝扩展寿命的结构组合优化第104-114页
        6.3.1 断裂力学基本理论第104-109页
        6.3.2 防裂结构组合的关键因素分析第109-112页
        6.3.3 疲劳裂缝扩展寿命预测第112-114页
    6.4 小结第114-116页
主要研究结论及展望第116-120页
    1.主要研究结论第116-117页
    2.创新点第117-118页
    3.展望第118-120页
参考文献第120-128页
攻读学位期间取得的研究成果第128-130页
参与的主要科研项目第130-132页
致谢第132页

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