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沥青路面裂缝的疲劳损伤力学数值分析

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沥青路面裂缝的疲劳损伤力学数值分析
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-23页
  · 研究背景、目的及意义第13-14页
  · 国内外研究现状、发展动态第14-21页
    · 疲劳损伤力学分析问题的基本原理第14-15页
    · 沥青路面疲劳损伤力学分析研究现状第15-21页
      · 沥青混合料的本构模型研究概况第15-18页
      · 沥青混合料的损伤演化模型研究概况第18-19页
      · 沥青混合料疲劳试验概况第19-21页
    · 沥青路面裂缝数值模拟研究现状第21页
  · 存在的主要问题第21-22页
  · 主要研究内容第22-23页
第2章 沥青混合料的粘弹塑性损伤本构模型第23-37页
  · 前言第23页
  · 粘弹塑性本构关系的基本理论第23-27页
    · 粘弹塑性模型的基本元件第23-24页
    · Burgers粘弹性模型第24-26页
    · 线性粘弹性材料的Boltzmann迭加原理第26-27页
  · 基于Burgers模型的粘弹塑性本构模型第27-33页
    · 沥青混合料的非线性粘弹塑性第27-28页
    · 修正Burgers粘弹塑性模型第28-29页
    · 静载作用下的沥青混合料的粘弹塑性本构关系第29-30页
    · 重复荷载下沥青混合料永久变形的粘弹塑性本构关系第30-33页
      · 车辆荷载的简化波形第30-31页
      · 重复荷载作用下三单元VanDerPool模型残余粘弹性应变第31-32页
      · 重复荷载作用下粘塑性元件的永久应变第32-33页
  · 重复荷载作用下沥青混合料的粘弹塑性损伤本构方程第33-34页
  · 本章小结第34-37页
第3章 沥青混合料疲劳损伤演化模型第37-45页
  · 前言第37页
  · 损伤力学中的两个基本概念第37-39页
    · 损伤变量第37-39页
    · 等效应力与应变等效假设第39页
  · 沥青混合料的疲劳损伤演化模型第39-44页
    · 既有疲劳损伤演化模型分析第39-41页
    · 新型疲劳损伤演化模型的提出第41-42页
    · 损伤演化模型的分析第42-44页
  · 本章小结第44-45页
第4章 沥青混合料疲劳试验及模型参数拟合第45-67页
  · 前言第45页
  · 沥青混合料间接拉伸疲劳试验第45-56页
    · 试验条件第45-49页
      · 沥青第45页
      · 矿料级配的确定第45-46页
      · 马歇尔试验确定最佳沥青用量第46-49页
    · 沥青混合料疲劳试验方案第49-53页
      · 试验对象第49页
      · 沥青混合料劈裂强度试验第49-50页
      · 沥青混合料的劈裂疲劳试验研究第50-53页
    · 试验结果及其分析第53-56页
      · 沥青混合料劈裂强度试验结果及分析第53页
      · 沥青混合料劈裂疲劳试验结果及分析第53-56页
  · 损伤演化模型的拟合第56-61页
    · 损伤演化模型参数拟合第56-58页
    · 损伤演化模型的计算结果和试验结果对比第58-61页
  · 损伤本构模型的拟合第61-66页
    · 损伤本构模型的参数拟合第61-65页
    · 损伤本构模型拟合值和试验值对比第65-66页
  · 本章小结第66-67页
第5章 沥青路面裂缝的疲劳损伤力学数值模拟第67-91页
  · 前言第67页
  · 单元类型的选择第67-68页
  · 沥青路面有限元模型第68-72页
    · 模型建立第68-70页
    · 约束及边界条件的施加第70-72页
  · 面层损伤本构模型的实现第72-77页
    · 粘弹性材料本构参数的输入第73-76页
    · 疲劳损伤D的引入第76-77页
  · 结果及分析第77-89页
    · 疲劳裂缝形成及开展过程分析第77-84页
    · 基层弹模对面层裂缝的影响第84-85页
    · 基层厚度对面层裂缝的影响第85-86页
    · 基层、面层接触状态对面层裂缝的影响第86-89页
  · 本章小结第89-91页
第6章 结论与展望第91-93页
  · 本文主要结论第91-92页
  · 展望第92-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-99页
作者简介第99页

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