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沥青玻璃化转变温度确定及沥青混合料准脆性行为分析

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第18-20页
1 绪论第20-39页
    1.1 研究背景与意义第20-21页
    1.2 国内外相关工作研究进展第21-36页
        1.2.1 沥青的黏弹性行为第21-24页
        1.2.2 沥青的玻璃化转变第24-28页
        1.2.3 沥青胶浆黏弹性行为特征第28-30页
        1.2.4 低温条件下沥青和沥青混合料的破坏第30-33页
        1.2.5 准脆性断裂力学理论的发展第33-36页
    1.3 存在的问题第36-37页
    1.4 本文主要研究内容第37-39页
2 基于黏弹性模型的沥青玻璃化转变温度确定方法第39-78页
    2.1 引言第39页
    2.2 玻璃化转变温度的确定方法第39-42页
        2.2.1 时-温等效原理第40页
        2.2.2 主曲线模型第40-41页
        2.2.3 主曲线的构建方法第41页
        2.2.4 玻璃化转变温度的确定第41-42页
    2.3 材料试验与验证第42-56页
        2.3.1 试验材料和试验方法第42-47页
        2.3.2 动态剪切模量主曲线第47-53页
        2.3.3 玻璃化转变温度的结果和验证第53-54页
        2.3.4 玻璃化转变温度的频率相关性第54-56页
    2.4 玻璃化转变温度与黏弹性行为的关系第56-69页
        2.4.1 黏弹性参数的变化第56-64页
        2.4.2 玻璃化转变温度与黏弹性参数的关系第64-67页
        2.4.3 玻璃化转变温度与低温剪切模量的关系第67-69页
    2.5 沥青的分子量与黏弹性特征第69-76页
        2.5.1 凝胶色谱法确定沥青的分子量第69-73页
        2.5.2 分子量及分子量分布与黏弹性参数的相关性第73-76页
    2.6 本章小结第76-78页
3 基于流变试验的沥青胶浆黏弹性行为研究第78-111页
    3.1 引言第78页
    3.2 材料和试验方法第78-84页
        3.2.1 原材料第78页
        3.2.2 石灰岩沥青胶浆的制备第78-81页
        3.2.3 试验方法和数据处理第81-84页
    3.3 主曲线形态及黏弹性参数随粉胶比的变化第84-97页
        3.3.1 主曲线的构建第84-87页
        3.3.2 主曲线形态的变化第87-92页
        3.3.3 主曲线参数的变化第92-97页
    3.4 基于唯象理论的沥青胶浆黏弹性行为预测第97-105页
    3.5 沥青胶浆的差式扫描量热分析第105-109页
    3.6 本章小结第109-111页
4 基于双参数模型的沥青混合料准脆性断裂行为分析第111-159页
    4.1 引言第111页
    4.2 双参数模型的基本概念第111-114页
        4.2.1 双参数模型基本概念第111-112页
        4.2.2 双参数模型断裂参数的确定方法第112-114页
        4.2.3 由双参数模型确定尺寸效应的方法第114页
    4.3 基于双参数模型的沥青混合料低温性能参数尺寸效应分析第114-147页
        4.3.1 常规试验模式的应力强度因子表达式第115-121页
        4.3.2 抗拉强度的尺寸效应第121-130页
        4.3.3 抗拉强度的关系预测第130-136页
        4.3.4 线黏弹性断裂参数的尺寸效应第136-138页
        4.3.5 含缺口试件名义应力的尺寸效应第138-140页
        4.3.6 峰值荷载与间接拉伸强度的关系第140-147页
    4.4 基于峰值荷载法的沥青混合料低温断裂参数确定第147-151页
        4.4.1 峰值荷载法第147-148页
        4.4.2 利用峰值荷载法确定沥青混合料的低温断裂参数第148-151页
    4.5 基于CZM模型的断裂过程模拟第151-157页
        4.5.1 基于CZM模型的SCB试件断裂模拟第151-152页
        4.5.2 SCB试件的断裂模拟结果第152-157页
    4.6 本章小结第157-159页
5 结论与展望第159-162页
    5.1 结论第159-160页
    5.2 展望第160-161页
    5.3 创新点摘要第161-162页
参考文献第162-171页
附录A 差式扫描量热法测定的沥青玻璃化转变温度第171-173页
附录B 应力强度因子和裂缝张口位移表达式第173-174页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第174-177页
致谢第177-179页
作者简介第179页

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