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施工压实阶段热拌沥青混合料的粘弹塑性流变模型研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1718261 上传时间:2018-08-19 格式:DOC 页数:37 大小:71.38KB
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1、工程力学专业毕业论文 精品论文 施工压实阶段热拌沥青混合料的粘弹塑性流变模型研究关键词:路面施工 压实工艺 热拌沥青混合料 粘弹塑性流变模型摘要:目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹

2、塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义 Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有

3、的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了 3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。正文内容目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐

4、述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线;然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:

5、通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,

6、特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并

7、从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合

8、曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合

9、料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考

10、虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程

11、中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-

12、Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究

13、。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律

14、并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠

15、经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变

16、化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Par

17、tom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化

18、和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D

19、数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一

20、种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到

21、 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑

22、性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应

23、力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bodner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。目前,沥青路面现场施工中对于压实工艺的探讨已引起了广泛的关注。我国在沥青路面压实各方面的研究还不够深入系

24、统,仍停留在依靠经验的初级阶段,特别是对于沥青混合料施工压实中的热流变力学性能研究还很不完善。本文结合在研课题,针对施工压实阶段的热拌沥青混合料开展粘弹塑性模型的试验研究。 首先,在阐述沥青混合料压实机理的基础上,简单介绍目前各国对于沥青混合料流变力学的研究进展,对其进行归类总结并比较其各自的优缺点,提出一种能反映压实过程中路面材料热流变特性的粘弹塑性模型,并对这种基于高温、大变形的 Bodner-Partom 模型进行阐述和评价; 其次,由于考虑到温度变化和侧限对沥青混合料材料性能的影响,将常规室内单轴压缩试验进行试验模具和试验方法的改进。通过定做的大直径圆柱体试件 MTS 单轴压缩蠕变试验

25、,解决材料温度变化和侧限影响,并从试验中得到沥青混合料的应变曲线; 然后,对试验数据进行分析,得到 6 种不同初压密实度的热拌沥青混合料在不同加载方式下应力、应变变化规律并进行比较分析:通过 Origin 中的自定义Bodnet-Partom 模型模块,利用此数据分析软件对得到的应变曲线进行非线性拟合,得到 Bodnet-Partom 模型中含有的各个参数,并得到在不同初压密实度下该类型参数的变化规律; 最后,利用 ANSYS 计算软件对室内试验进行了3D 数值模拟,充分考虑材料的流变性质、大变形和蠕变现象,得到了非线性的位移、应力的变化曲线规律;并将 ANSYS 理论计算曲线和试验曲线、Bo

26、dner-Partom 模型拟合曲线作了比较分析。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

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