基于细观力学的沥青混合料紫外光老化研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·问题的提出 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-19页 |
·紫外光老化研究进展 | 第11-14页 |
·紫外光老化对沥青、沥青混合料性能影响研究进展 | 第14-15页 |
·随机生成微观结构模型的研究进展 | 第15-16页 |
·沥青混合料的粘弹性参数的研究进展 | 第16-17页 |
·微观力学研究进展 | 第17-18页 |
·国内外研究现状分析 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-21页 |
·研究目标 | 第19页 |
·主要研究内容 | 第19-21页 |
2 室内加速紫外光老化模拟系统的建立 | 第21-29页 |
·我国太阳辐射强度的分布 | 第21-23页 |
·紫外光辐射强度分布 | 第23-24页 |
·紫外光辐射对沥青路面的影响 | 第24-25页 |
·室内模拟紫外光老化设备 | 第25-26页 |
·室内加速紫外老化时间的确定 | 第26-27页 |
·沥青混合料紫外光老化的程序 | 第27页 |
·试件的制作 | 第27页 |
·沥青混合料试件进行紫外光照 | 第27页 |
·控制环境箱的温度 | 第27页 |
·控制老化箱工作时间 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 沥青砂和沥青混合料材料的基本性能及配合比设计 | 第29-41页 |
·材料的基本性能 | 第29-31页 |
·沥青材料的基本物理性能指标 | 第29页 |
·集料的基本物理性能指标 | 第29-30页 |
·填料的基本物理性能指标 | 第30-31页 |
·沥青混合料级配设计 | 第31-35页 |
·沥青混合料的最佳油石比确定 | 第35-38页 |
·用于紫外光老化的沥青砂的组成设计 | 第38-40页 |
·沥青砂的材料组成 | 第38页 |
·沥青砂最佳油石比的确定 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 紫外光老化沥青砂的粘弹性研究 | 第41-69页 |
·粘弹性力学理论 | 第42-44页 |
·沥青混合料的本构模型 | 第44-47页 |
·粘弹性元件 | 第44-46页 |
·以模型描述的粘弹性本构方程 | 第46-47页 |
·紫外光老化沥青砂的单轴压缩蠕变试验 | 第47-55页 |
·试验试件制作 | 第48-49页 |
·试验方案 | 第49-50页 |
·单轴压缩蠕变试验 | 第50-55页 |
·紫外光老化沥青砂的参数拟合及粘弹性分析 | 第55-66页 |
·不同老化时间沥青砂粘弹性参数拟合及其粘弹性分析 | 第56-61页 |
·不同级配沥青砂粘弹性参数拟合及其粘弹性分析 | 第61-64页 |
·不同油石比沥青砂粘弹性参数拟合及其粘弹性分析 | 第64-66页 |
·粘弹性参数作为沥青混合料紫外光老化指标的研究 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
5 老化沥青混合料细观力学分析 | 第69-114页 |
·离散元法简介 | 第69-80页 |
·PFC~(2D)基本原理 | 第70-73页 |
·PFC~(2D)中的接触模型 | 第73-78页 |
·PFC~(2D)其它 | 第78-80页 |
·沥青混合料数字模型的建立 | 第80-89页 |
·级配的转化 (三维到二维) | 第82-85页 |
·数字试样制备流程 | 第85-89页 |
·单轴蠕变试验模拟 | 第89-111页 |
·接触模型 | 第89-97页 |
·模拟结果和分析 | 第97-111页 |
·本章小结 | 第111-114页 |
6 紫外光老化沥青混合料的路用性能研究 | 第114-122页 |
·紫外光老化沥青混合料低温抗裂性 | 第114-117页 |
·试件制备 | 第114-115页 |
·试验设备 | 第115页 |
·试验方法 | 第115页 |
·评价指标 | 第115页 |
·试验结果及分析 | 第115-117页 |
·沥青混合料紫外光老化后高温稳定性研究 | 第117-120页 |
·试验设备 | 第117页 |
·试件制备 | 第117页 |
·试验方法 | 第117-118页 |
·评价指标 | 第118-119页 |
·试验结果及分析 | 第119-120页 |
·细观力学性能研究和路用性能研究结果比较 | 第120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
7 结论及建议 | 第122-125页 |
·主要结论 | 第122-123页 |
·创新点 | 第123页 |
·进一步研究建议 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-134页 |
博士研究生学习阶段发表论文 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |