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基于分子动力学的沥青与集料界面行为虚拟实验研究

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基于分子动力学的沥青与集料界面行为虚拟实验研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-22页
  · 研究背景及意义第10-11页
  · 国内外研究概况第11-20页
    · 国内外对沥青-集料界面作用机理的认识第11-13页
    · 沥青/集料粘附性能的评价方法第13-18页
    · 国内外研究现状第18-20页
  · 本课题的研究内容及技术路线第20-22页
    · 研究内容第20-21页
    · 技术路线第21-22页
第二章 计算方法及表征第22-34页
  · 引言第22页
  · 物理基础第22页
  · 分子动力学的实现第22-26页
    · 运动方程第22-23页
    · 积分算法第23-24页
    · 热力学量的计算第24-25页
    · 力场第25-26页
  · 分子动力学模拟的系综第26-29页
    · 基本概念第26页
    · 微正则系综第26-27页
    · 正则系综第27页
    · 等温等压系综第27-28页
    · 控温分子动力学方法第28-29页
    · 控压分子动力学方法第29页
  · 原子间相互作用势第29-31页
    · 简介第29-30页
    · 常用的原子势第30-31页
  · 分子动力学中常用技巧第31-32页
    · 周期性边界条件第31-32页
    · 优化算法第32页
  · 界面能第32-33页
  · 本章小结第33-34页
第三章 界面模型的构建第34-50页
  · 沥青分子模型第34-41页
    · 沥青的化学组成第34-38页
    · 沥青分子结构的简化第38-39页
    · 沥青质分子模型第39-41页
  · 集料中氧化物分子模型第41-48页
    · 集料的化学组成第41-42页
    · 氧化物分子晶胞模型第42-43页
    · 氧化物超晶胞模型第43-48页
  · 沥青质-氧化物界面模型第48-49页
  · 本章小结第49-50页
第四章 沥青-集料界面微观特性的分子动力学模拟第50-61页
  · 参数设定第50页
  · 界面分子构型的变化第50-52页
  · 界面能第52-56页
  · 内聚能第56-60页
    · 沥青粘结力第56页
    · 基于表面能方法的沥青内聚能第56-58页
    · 基于分子动力学方法的沥青内聚能第58-60页
  · 本章小结第60-61页
第五章 沥青-集料界面破坏形态及预估第61-70页
  · 界面的力学模型和分类第61-63页
  · 界面破坏模式及准则第63页
  · 沥青-集料界面破坏形态预估第63-69页
    · 基于拉拔试验的界面破坏形态预估第63-67页
    · 基于分子动力学的界面破坏形态预估第67-69页
  · 本章小结第69-70页
第六章 水和温度对沥青-集料界面行为的影响第70-80页
  · 沥青路面水损害机理及原因第70-71页
    · 水损害的机理第70页
    · 水损害的原因第70-71页
  · 沥青路面水损害的表现形式第71-73页
    · 宏观表现形式第71-72页
    · 沥青路面水损害的微观表现形式第72-73页
  · 基于热力学分析水和温度对集料表面的腐蚀作用第73-78页
    · 降雨的化学组成成分第73-74页
    · 水的酸度对集料表面腐蚀作用的影响第74-77页
    · 温度对集料表面腐蚀作用的影响第77页
    · 质量损失第77-78页
  · 沥青膜剥落的水破坏微观机理第78-79页
  · 本章小结第79-80页
第七章 集料分类新指标及评价第80-84页
  · 酸碱性评价第80-81页
    · 溶液的酸碱性评价第80页
    · 集料的酸碱性评价第80-81页
  · 现行集料酸碱性评价的依据及缺陷第81-83页
    · 集料组成成分结构第81-82页
    · 集料与沥青的粘附性质第82页
    · 现行集料酸碱性评价的缺陷第82-83页
  · 新指标的提出及价值第83页
  · 本章小结第83-84页
第八章 结论与展望第84-87页
  · 主要结论第84-85页
  · 需进一步解决的问题第85页
  · 本文的创新点及特色第85-87页
参考文献第87-94页
附录第94-101页
致谢第101页

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