摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 导电沥青混凝土的研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 细观力学研究概述 | 第14-18页 |
1.2.1 复合材料细观力学研究概述 | 第14-16页 |
1.2.2 沥青混凝土细观力学研究概述 | 第16-18页 |
1.3 导电复合材料导电机理研究概述 | 第18-19页 |
1.4 导电沥青混凝土的研究现状 | 第19-22页 |
1.5 研究内容与创新工作 | 第22-25页 |
第2章 基于细观力学导电沥青混凝土有效弹性模量预测 | 第25-48页 |
2.1 Eshelby等效夹杂理论 | 第25-29页 |
2.1.1 同质夹杂与异质夹杂 | 第26-27页 |
2.1.2 椭球夹杂 | 第27-29页 |
2.2 复合材料有效弹性模量的上限与下限 | 第29-31页 |
2.2.1 Voigt- Reuss上下限 | 第29-30页 |
2.2.2 Hashin-Shtrikman上下限 | 第30-31页 |
2.3 复合材料有效弹性模量的预测 | 第31-35页 |
2.3.1 稀疏方法 | 第32-33页 |
2.3.2 Mori-Tanaka方法 | 第33-34页 |
2.3.3 自洽方法 | 第34页 |
2.3.4 广义自洽方法 | 第34-35页 |
2.4 导电沥青混凝土有效弹性模量预测 | 第35-46页 |
2.4.1 导电沥青混凝土的材料组成 | 第35-39页 |
2.4.2 沥青混凝土有效弹性模量预测 | 第39-41页 |
2.4.3 导电沥青混凝土有效弹性模量预测 | 第41-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 导电复合材料导电机理研究 | 第48-62页 |
3.1 统计渗流模型 | 第49-52页 |
3.2 有效介质模型 | 第52-59页 |
3.2.1 EMT模型 | 第52-54页 |
3.2.2 简化GEM模型 | 第54-59页 |
3.3 隧道效应模型 | 第59-60页 |
3.4 电场发射模型 | 第60-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 导电沥青混凝土细观力学电导率模型预测 | 第62-76页 |
4.1 电导问题细观力学基本理论 | 第62-63页 |
4.2 Hashin-Shtrikman模型 | 第63-64页 |
4.3 自洽模型 | 第64-65页 |
4.4 修正自洽模型 | 第65-74页 |
4.4.1 扁平椭球夹杂 | 第66-69页 |
4.4.2 多边形夹杂 | 第69-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 导电沥青混凝土路面力学性能有限元数值模拟 | 第76-91页 |
5.1 沥青混凝土路面理论弯沉值计算 | 第76-79页 |
5.2 导电沥青混凝土路面力学性能有限元分析模型 | 第79-81页 |
5.3 有限元模型可靠性分析 | 第81-82页 |
5.4 力学性能有限元数值模拟 | 第82-89页 |
5.4.1 路面弯沉 | 第82-85页 |
5.4.2 导电层(中面层)层底最大拉应力 | 第85-87页 |
5.4.3 导电层(中面层)层间最大剪应力 | 第87-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
第6章 导电沥青混凝土路面导电性能有限元数值模拟 | 第91-111页 |
6.1 传热学基础知识 | 第91-96页 |
6.2 导电沥青混凝土导电性能有限元分析模型 | 第96-99页 |
6.2.1 材料参数的选择 | 第96-97页 |
6.2.2 模型的建立 | 第97-99页 |
6.3 有限元模型的可靠性分析 | 第99-103页 |
6.4 导电沥青混凝土融雪化冰效果的影响因素 | 第103-109页 |
6.4.1 环境温度对融雪化冰效果的影响 | 第103-104页 |
6.4.2 输入功率对融雪化冰效果的影响 | 第104-105页 |
6.4.3 风速对融雪化冰效果的影响 | 第105-107页 |
6.4.4 导电相材料含量对融雪化冰效果的影响 | 第107-109页 |
6.5 本章小结 | 第109-111页 |
第7章 结论与展望 | 第111-115页 |
7.1 结论 | 第111-112页 |
7.2 创新点 | 第112-113页 |
7.3 展望 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-123页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第123页 |