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基于移动荷载和连续变温条件下沥青路面结构力学响应研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究状况第14-19页
        1.2.1 沥青路面温度场与温度应力研究现状第14-16页
        1.2.2 车辙机理研究状况第16-17页
        1.2.3 动荷载研究状况第17页
        1.2.4 裂缝扩展研究状况第17-19页
    1.3 主要研究内容第19-21页
第二章 连续变温沥青路面温度场及温度应力分析第21-42页
    2.1 沥青路面温度场第21-25页
        2.1.1 温度场基本理论第21-22页
        2.1.2 周期性变温温度场建立理论第22-24页
        2.1.3 温度场模型建立第24-25页
    2.2 高温温度场分析第25-33页
        2.2.1 .温度及路面材料参数第25-27页
        2.2.2 高温温度场计算第27-28页
        2.2.3 高温温度场影响因素分析第28-32页
        2.2.4 减小高温时段沥青路面温度场的措施第32-33页
    2.3 低温温度场及温度应力分析第33-41页
        2.3.1 温度及路面材料参数第33-35页
        2.3.2 低温温度场分析第35-36页
        2.3.3 低温温度应力计算第36-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 移动荷载作用下沥青路面的动力响应分析第42-78页
    3.0 沥青路面结构动力学分析理论第42-44页
    3.1 模态分析第44页
    3.2 动力平衡方程的求解第44-45页
    3.3 沥青路面有限元模型建立第45-47页
        3.3.1 阻尼分析第46-47页
        3.3.2 移动荷载的施加第47页
    3.4 移动荷载作用下路面结构的变形和应力分析第47-76页
        3.4.1 不同制动力系数第47-59页
        3.4.2 不同温度场第59-65页
        3.4.3 不同速度第65-71页
        3.4.4 接地应力第71-76页
    3.5 本章小结第76-78页
第四章 连续变温的沥青路面高温车辙性能分析第78-132页
    4.1 沥青混合料蠕变模型第78-79页
    4.2 沥青路面模型建立第79-84页
        4.2.1 模型建立基本假设第79-80页
        4.2.2 边界条件第80页
        4.2.3 温度场引入第80-82页
        4.2.4 行车荷载确定第82页
        4.2.5 荷载作用时间第82-84页
    4.3 计算考察指标的选取第84-85页
    4.4 路面结构应力分析第85-91页
        4.4.1 车辙变形分析范围确定第85-86页
        4.4.2 各点不同深度应力分析第86-88页
        4.4.3 温度对路面结构应力影响第88-91页
    4.5 车辙变形外因影响因素分析第91-108页
        4.5.1 行车速度第91-100页
        4.5.2 接地应力第100-104页
        4.5.3 气温环境第104-108页
    4.6 外因影响因素重要性分析第108-114页
    4.7 车辙变形内因影响因素分析第114-125页
        4.7.1 热传导率第114-117页
        4.7.2 热容量第117-120页
        4.7.3 太阳辐射吸收率第120-123页
        4.7.4 发射率第123-125页
    4.8 内因影响因素重要性分析第125-130页
    4.9 本章小结第130-132页
第五章 移动荷载作用下沥青路面表面裂缝扩展分析第132-163页
    5.1 裂缝扩展基本理论第133-140页
        5.1.1 应力强度因子理论第133-134页
        5.1.2 应力强度因子计算基本公式第134-136页
        5.1.3 动态应力强度因子计算第136-138页
        5.1.4 裂纹断裂判据第138-140页
    5.2 沥青路面带裂缝有限元模型建立第140-149页
        5.2.1 建立模型与基本假设第140页
        5.2.2 等效应力强度因子计算第140-141页
        5.2.3 纵向表面裂缝应力强度因子第141-146页
        5.2.4 横向表面裂缝应力强度因子第146-149页
    5.3 外因变化下的疲劳断裂寿命预估计算第149-155页
        5.3.1 纵向表面裂缝疲劳寿命计算第150-152页
        5.3.2 横向表面裂缝疲劳寿命计算第152-155页
    5.4 内因变化下的疲劳断裂寿命预估计算第155-161页
        5.4.1 纵向表面裂缝疲劳寿命计算第155-158页
        5.4.2 横向表面裂缝疲劳寿命计算第158-161页
    5.5 本章小结第161-163页
结论与展望第163-167页
    结论第163-165页
    创新点第165-166页
    展望第166-167页
参考文献第167-173页
攻读学位期间取得的研究成果第173-174页
致谢第174页

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