首页--交通运输论文--公路运输论文--道路工程论文--道路建筑材料论文

纤维沥青混凝土力学性能及计算方法

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-35页
    1.1 研究背景及意义第13-16页
    1.2 纤维沥青混凝土国内外研究现状第16-26页
        1.2.1 高温及水稳定性能第17-20页
        1.2.2 弯曲性能第20-21页
        1.2.3 粘弹性力学性能第21-22页
        1.2.4 劈裂性能第22-23页
        1.2.5 疲劳性能第23-25页
        1.2.6 低温抗裂性能第25-26页
        1.2.7 存在的问题第26页
    1.3 本文主要研究内容第26-28页
    参考文献第28-35页
2 纤维沥青混凝土的组成与性能第35-51页
    2.1 材料与试验第36-37页
    2.2 纤维沥青混合料的最佳沥青用量第37-41页
        2.2.1 最佳沥青用量确定方法第37-39页
        2.2.2 纤维对沥青混合料最佳沥青用量的影响第39-41页
    2.3 最佳沥青用量下沥青混凝土性能分析第41-48页
        2.3.1 空隙率第41-42页
        2.3.2 矿料间隙率第42-43页
        2.3.3 沥青饱和度第43-44页
        2.3.4 马氏稳定度第44-45页
        2.3.5 流值第45页
        2.3.6 高温稳定性第45-47页
        2.3.7 水稳定性第47-48页
    2.4 结论第48页
    参考文献第48-51页
3 纤维沥青混凝土弯曲性能及计算方法第51-71页
    3.1 材料与试验第52-54页
    3.2 温度对纤维沥青混凝土弯曲性能的影响第54-58页
        3.2.1 弯拉强度第54-56页
        3.2.2 破坏应变第56-57页
        3.2.3 破坏劲度模量第57-58页
    3.3 纤维体积率对沥青混凝土弯曲性能的影响第58-63页
        3.3.1 弯拉强度第58-60页
        3.3.2 破坏应变第60-61页
        3.3.3 破坏劲度模量第61-63页
    3.4 纤维长径比对沥青混凝土弯曲性能的影响第63-66页
        3.4.1 弯拉强度第63-64页
        3.4.2 弯拉应变第64-65页
        3.4.3 弯拉劲度模量第65-66页
    3.5 考虑纤维综合影响的沥青混凝土弯曲性能计算方法第66-68页
    3.6 结论第68-69页
    参考文献第69-71页
4 纤维沥青混凝土粘弹性能及计算方法第71-106页
    4.1 材料与试验第72-73页
    4.2 蠕变试验结果及分析第73-80页
        4.2.1 纤维体积率第73-76页
        4.2.2 纤维长径比第76-80页
    4.3 纤维沥青混凝土的粘弹性力学模型及粘弹性分析第80-93页
        4.3.1 粘弹性力学模型第80-83页
        4.3.2 纤维沥青混凝土的粘弹性力学模型及粘弹性分析第83-90页
        4.3.3 纤维沥青混凝土的本构方程及粘弹性分析第90-93页
    4.4 纤维沥青混凝土五单元八参数粘弹性力学模型第93-102页
        4.4.1 五单元八参数模型的建立第93-96页
        4.4.2 五单元八参数模型的验证第96-97页
        4.4.3 基于模型参数的纤维沥青混凝土粘弹性分析第97-100页
        4.4.4 纤维沥青混凝土粘弹性本构关系第100-102页
    4.5 结论第102-103页
    参考文献第103-106页
5 纤维沥青混凝土劈裂性能及计算方法第106-126页
    5.1 材料与试验第107-110页
    5.2 温度对劈裂试验参数的影响第110-114页
        5.2.1 劈裂抗拉强度第110-112页
        5.2.2 劈裂破坏拉伸应变第112-113页
        5.2.3 劈裂抗拉劲度模量第113-114页
    5.3 纤维体积率对劈裂试验参数的影响第114-118页
        5.3.1 劈裂抗拉强度第114-116页
        5.3.2 劈裂破坏拉伸应变第116-117页
        5.3.3 劈裂抗拉劲度模量第117-118页
    5.4 纤维长径比对劈裂性能的影响第118-122页
        5.4.1 劈裂抗拉强度第118-120页
        5.4.2 劈裂破坏拉伸应变第120-121页
        5.4.3 劈裂破坏劲度模量第121-122页
    5.5 考虑纤维综合影响的沥青混凝土劈裂性能计算方法第122页
    5.6 结论第122-124页
    参考文献第124-126页
6 纤维沥青混凝土疲劳性能及计算方法第126-143页
    6.1 材料与试验第126-127页
    6.2 疲劳破坏判别标准第127-132页
    6.3 加载频率对疲劳性能的影响第132-134页
    6.4 纤维对沥青混凝土疲劳性能的影响第134-140页
        6.4.1 纤维体积率第134-137页
        6.4.2 纤维长径比第137-138页
        6.4.3 考虑纤维综合影响的沥青混凝土疲劳寿命计算模型第138-140页
    6.5 结论第140-141页
    参考文献第141-143页
7 纤维沥青混凝土低温性能及温度应力计算方法第143-156页
    7.1 试验方法第143-146页
        7.1.1 低温冻断试验机的组成第144页
        7.1.2 TSRST试验的零位移控制原理第144-145页
        7.1.3 TSRST试验评价低温性能的指标第145-146页
    7.2 材料与试验第146-147页
    7.3 纤维沥青混凝土低温性能第147-150页
        7.3.1 纤维体积率第147-148页
        7.3.2 纤维长径比第148-149页
        7.3.3 纤维沥青混凝土TSRST试验参数计算模型第149-150页
    7.4 纤维沥青混凝土温度应力计算模型第150-153页
    7.5 结论第153页
    参考文献第153-156页
8 主要结论及进一步研究问题第156-162页
    8.1 主要结论第156-161页
    8.2 本文主要创新点第161页
    8.3 需要进一步研究的问题第161-162页
致谢第162-163页
攻读学位期间发表的学术论文第163页

论文共163页,点击 下载论文
上一篇:电场中弯月面蒸发特性及肋表面与光滑表面沸腾换热的实验与理论研究
下一篇:管材充液剪切弯曲成形规律研究