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北方滨海地区沥青路面损伤机理及使用寿命研究
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摘要
我国滨海公路总长度达4万多公里,是连接沿海城市和港口的重要交通枢纽。滨海地区沥青混凝土路面由于经常承受超载集装箱车辆作用,造成路面平整度破坏严重,而路面不平整引起的车辆动荷载又进一步加剧沥青路面的破坏,导致沥青路面使用寿命急剧降低。同时北方滨海地区沥青路面除经常受到海水盐雾侵蚀外,严寒季节还长期经受除冰盐侵蚀及冻融循环耦合作用,造成使用寿命进一步降低。因此,北方滨海地区沥青路面损伤机理及使用寿命是亟待解决的问题。
     本文在分析总结国内外相关研究成果的基础上,通过理论分析、现场试验与数值模拟的方法,首先研究了不平整度引起的车辆动荷载对沥青路面的破坏机理;然后对沥青路面在氯离子侵蚀及冻融耦合作用下的低温弯曲性能及疲劳特性进行了研究,同时研究了玄武岩纤维的添加对氯离子侵蚀及冻融作用下沥青混合料低温性能及疲劳特性的改善作用;最后建立了沥青路面多目标评估模型。对基于不平整度、氯离子侵蚀及冻融作用下沥青路面使用寿命进行了评估,本文的主要研究内容如下:
     (1)在对不平整路面引起的动荷载对路面损伤机理研究的基础上,将实际不平整路面转化为对路面结构最不利的正弦波形路面,建立了四分之一车辆模型,研究了一定平整度下路面波长、波幅和行车荷载、行车速度之间的关系。
     (2)利用ANSYS软件建立了路面结构三维有限元模型,模拟了试验路面的受力情况。系统研究了不平整路面在不同载重、车速情况下各层路面结构的动力响应。通过现场构造不平整路面,在不同深度结构层处埋设相应的位移和应力应变计,通过现场试验研究了不同车速和荷载作用下不同不平整度的路面结构的动力响应,重点研究了路面各层结构应力、应变随深度和车速的变化特征,并对有限元分析模型的准确性进行了验证。
     (3)针对北方滨海地区沥青路面极端环境下使用条件,通过低温性能试验及疲劳试验研究了氯离子侵蚀及冻融耦合作用对沥青混合料低温性能及疲劳特性的影响。同时研究了玄武岩纤维的掺入对氯离子侵蚀及冻融作用下沥青混合料低温性能及疲劳特性的改善作用。
     (4)建立了路面多参考指标疲劳评估模型,基于此模型,考虑不平整度引起的动荷载对道路造成的不利影响以及氯离子侵蚀及冻融耦合作用对沥青路面低温特性及疲劳特性的影响,对于典型的北方滨海地区沥青路面的使用寿命进行了评估。
The total length of the coastal highway is over40,000kilometers. These highways are the important transport hubs connecting the coastal cities and ports. Frequent role of overload container vehicles has caused serious damage to the road surface evenness at coastal areas of asphalt concrete pavement, then the vehicle dynamic load caused by pavement unevenness will be further exacerbated the destruction of asphalt pavement, causing the asphalt pavement life dramatically reduced. Additionally, being often exposed in salt spray, the service life of the asphalt pavement in northern coastal areas is further reduced under the coupling effect of the deicing salt erossion and cycle of freezing and thawing during the long icing winter. Therefore, the study of estimated service life of asphalt roads based on unevenness and environmental effects of extreme flatness for northern coastal areas is an urging problem to solve.
     In this paper, the damage mechanism of asphalt pavement under vehicle load caused by road unevenness was studied firstly by theoretical analysis, field experiment and numerical simulations based on the research results at home and abroad. Then the low temperature flexural properties and fatigue characteristics of asphalt road in chloride ion penetration and freeze-thaw action coupling was studied. Finally, the multi-objective prediction model for asphalt pavement was built, based on this model, combined with practical engineering examples, the life of asphalt pavement under the condition of the roughness, chlorideion erosion and freeze-thaw was predicted, the main contents of this paper are as follows:
     (1) Based on the study of dynamic load caused by the uneven pavement for the pavement damage mechanism, translated the actual uneven pavement structure on the road into most unfavorable sinusoidal surface, and established a quarter vehicle model. Then the relationship between the wavelength, amplitude, and vehicle speed under a certain evenness was researched..
     (2) The three-dimensional finite element model of pavement structure was established by ANSYS program, based on the model, dynamic response of the pavement structures under the influence of different load and speed was studied. By constructing the pavement uneveness curve, and placing the stress and strain gauge displacement in different depth structure roughness pavement layer buried corresponding, the dynamic responsement of uneven pavement under different driving speeds and traffic loads was studied by the field experiment. Especially, the feature of pavement structure layers vertical stress variation with depth and speed was studied mainly. Finally the verification of accuracy of the finite element analysis model was done.
     (3) Specially considering the extreme environment using condition of asphalt pavement in the northern coastal areas, the low temperature performance test and fatigue test was performed for studying the effect of chlorideion erosion and freeze-thaw coupling on the performance of asphalt mixture on low temperature and fatigue characteristics, the bettering effect the basalt fiber on chloride ion erosion and freeze thawing effect of asphalt mixture under low temperature performance and fatigue characteristics was also studied.
     (4) Pavement multiple reference index prediction model was established, based on the prediction model, considering the adverse effects of dynamic load of surface roughness which caused by unevenness as well as the chlorideion corrosion and freeze-thaw coupling effect on the low temperature properties and fatigue characteristics of asphalt pavement, combined with the specific engineering, the service life of asphalt pavement of the typical coastal area of northern China was predicted.
引文
[1]于清.路面平整度与车辆动荷载关系的研究[D].重庆:重庆交通学院,2008.
    [2]陈鹏鹏.七自由度多轴车辆模型在波形路面上的动力分析[D].重庆:重庆交通学院,2010.
    [3]盛灿花.路面平整度特性研究[D].长沙:湖南大学土木工程学院,2005.
    [4]李冬发.半刚性路面动态荷载响应的分析研究[D].长沙:湖南大学土木工程学院,2008.
    [5]张兰.多自由度双轴车辆模型在波形路面上的动力分析[D].重庆:重庆交通大学土木学院,2010.
    [6]朱孔源.车辆—柔性路面力学相互作用系统的研究[D].北京:中国农业大学,2001.
    [7]刘炳森.重型车辆—路面耦合作用仿真分析[D].重庆:重庆交通大学,2008.
    [8]朱孔源,余群.车辆—路面相互作用系统的研究现状和展望[J].西安公路交通大学学报,2011,21(2):6-9.
    [9]王万洪.基于车路耦合模型的路面结构动力分析[D].北京:北京交通大学,2008.
    [10]夏伟.高等级半刚性基层沥青路面的动态响应分析[D].长沙:湖南大学,2006.
    [11]陆兆峰.车辆对路面作用的力学行为研究[D].西安:长安大学,2006.
    [12]李拔.车板相互作用及其对水泥混凝土路面开裂的影响研究[D].重庆:重庆交通学院,2008.
    [13]张光海;康海贵;郑元勋.车辆振动模型的建立及动荷载计算研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版,2011,35(4):771-775.
    [14]杨万桥.基于人—车—路相互作用的沥青路面平整度评价方法研究[D].西安:长安大学,2009.
    [15]苏世毅.考虑路面平整度因素的车辆—道路耦合系统动力特性分析[D].重庆:重庆交通大学,2008.
    [16]杨果岳.车辆随机荷载与柔性路面相互作用的研究[D].长沙:中南大学,2008.
    [17]董慧.车辆与路基路面耦合的动力学分析及其仿真[D].南京:南京林业大学,2008.
    [18]邓学钧,孙璐.车辆-地面结构系统动力学[M].北京:人民交通出版社,2000:56-80..
    [19]邓学钧.路基路面工程[M].北京:人民交通出版社,2002:102-160.
    [20]钟阳,王哲人,张肖宁.不平整路面上行驶的车辆对路面随机动压力的分析[J].中国公路学报,1992,5(2):40-43.
    [21]钟阳,殷建华.弹性层状体的求解方法[M].北京:科学出版社,2007:62-103.
    [22]JTJ014-97,公路沥青路面设计规范[S].北京:人民交通出版社,1997.
    [23]王秉纲,邓学钧.路面力学数值计算[M].北京:人民交通出版社,1991:88-96.
    [24]李围.ANSYS土木工程应用实例[第二版][M].北京:中国水利水电出版社,2007.:52-123.
    [25]刘相新,孟宪颐.ANSYS基础与应用教程[M].北京:科学出版社,2006:48-89.
    [26]周华飞,蒋建群,毛根海.路面不平整引起的车辆动荷载分析[J].中国市政工程,2002,(03):9-13.
    [27]黄立葵,盛灿花.车辆动荷系数与路面平整度的关系[J].公路交通科技,2006,(03):27-30.
    [28]孙璐,邓学钧.速度与车辆动态特性对于车路相互作用的影响[J].土木工程学报,1997,(06):34-40.
    [29]黄晓明.路面动荷载与路面平整度关系的随机分析[J].东南大学学报(自然科学版),1993,(01):56-61.
    [30]沈金安.国外沥青路面设计方法总汇[M].北京:人民交通出版社,2004:210-265.
    [31]沙庆林.高速公路沥青路面早期破坏现象及预防[第二版][M].北京:人民交通出版社,2008:63-96.
    [32]郭大智,马松林.路面力学中的工程数学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001:66-142.
    [33]郭大智,任瑞波.层状粘弹性体系力学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001:98-102.
    [34]林宁.汽车设计[M].北京:机械工业出版社,1999:42-65.
    [35]张起森.道路工程有限元分析法[M].北京:人民交通出版社,1983:142-156.
    [36]李连志.除冰盐对混凝土路面破坏机理及预防措施的研究[D].哈尔滨.:东北林业大学,2007.
    [37]吴泽媚.氯盐和冻融对混凝土破坏特征及机理研究[D].南京.:南京航空航天大学,2012.
    [38]赵济海,王哲人,关朝雳.路面不平度的测量分析与应用[M].北京:北京理工大学,2000:58-98.
    [39]方同,薛璞.振动理论及应用[M].西安:西北工业大学出版社,1998:77-98.
    [40]郭大智,冯德成.层状弹性体系力学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001:212-242.
    [41]偶昌宝.沥青路面结构动力响应分析[D].浙江:浙江大学,2005.
    [42]李小虎.重载交通对沥青路面使用寿命影响研究[D].长安:长安大学,2005.
    [43]王乾.沥青路面结构荷载应力有限元分析[D].西安:西安建筑科技大学,2006.
    [44]武和平.高等级公路路面结构设计方法[M].北京:人民交通出版社,1999:59-98.
    [45]谢水友.轮胎接触压力对沥青路面结构的影响研究[D].长安:长安大学,2003.
    [46]艾长发,邱延峻.重载交通作用下沥青路面结构的三维空间力学响应分析[J].重庆交通学院学报,2003,(01):22-27.
    [47]朱耀庭.半刚性基层沥青路面粘弹性有限元分析[D].南京:南京林业大学,2007.
    [48]Basheer L, Kropp J, Cleland D J. Assessment of the durability of concrete from its permeation properties:a review[J]. Construction and Building Materials,2001, (15):93-103.
    [49]Song H W, Lee C H, Ann K Y. Factors influencing chloride transport in concrete structures exposed to marine environments[J]. Cement and Concrete Composites,2008, (30):113-121.
    [50]Puyate Y T, Lawrence C J. Effect of solute parameters on wick action in concrete[J]. Chemical Engineering Science,1999, (54):4257-4265.
    [51]Boddy A, Bentz E, Thomas M D A, Hooton R D. An overview and sensitivity study of a multimechanistic chloride transport model[J]. Cement and Concrete Research,1999, (29):827-837.
    [52]Hong K, Hooton R D. Effects of cyclic chloride exposure on penetration pf concrete cover[J]. Cement and Concrete Research,1999, (29):1379-1386.
    [53]Martin-Perez B, Zibara H, Hooton R D, Thomas M D A. A study of the effect of chloride binding on service life predictions[J]. Cement and Concrete Research,2000, (30):1215-1223.
    [54]Sandberg P. Studies of chloride binding in concrete exposed in a marine environment[J]. Cement and Concrete Research,1999, (29):437-477.
    [55]ASTM C672-2003, Standard Test Method for Scailing Resistance of Concrete Surfaces Exposed to Deicing Chemicals[S]. Philadelphia:SP-132,2002:164-173.
    [56]RILEM TC 176-IDC 2002, Recommendations of RILEM TC 176:Test methods of frost resistance of concrete[S]. Paris:RILEM Rep,2001:213-257.
    [57]赵霄龙.寒冷地区高性能混凝土耐久性及其评价方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学博士论文,2002,32-37.’
    [58]中国土木工程学会标准.CCES01-2004(05修订版)混凝土结构耐久性设计与施工指南[S].北京:中国建筑工业出版社,2005.
    [59]Page C L, Short N R, Tarras A E. Diffusion of chloride ions in hardened cement pastes[J]. Cement and Concrete Research,1981,11 (3):395-406.
    [60]NordTest NT Build 433, Accelerated Chloride Penetration[S]. FIN-02150 Espoo, Finland,1995.
    [61]AASHTO T259-80, Standard Method of Test for Resistance of Conrete to Chloride Ion Penetration[S]. AASHTO, USA,1980.
    [62]Cao H T, Meck E. A review of the ASTM C1202 Standard Test[J]. Concrete in Australia,1996, (10):23-26.
    [63]NordTest NT Build 355, Chloride Diffusion Coefficient from Migration Cell Experiments[S]. FIN-02150 Espoo, Finland,1997.
    [64]NordTest NT Build 492, Chloride Migration Coefficient from Non-steady-state Migration Experiments[S]. FIN-02150 Espoo, Finland,1999.
    [65]Tang L, Nillsson L-O. Rapid determination of the chloride diffusivity in concrete by applying an electrical field[J]. ACI Materials Journal,1992,89(1):49-53.
    [66]Lu X Y. Application of the Nernst-Einstein equation to concrete[J]. Cement and Concrete Research, 1997,27(2):293-302.
    [67]史才军,元强,邓德华.水泥基材料中氯离子渗透扩散性的试验方法综评[A]//冷发光,张仁瑜主编,混凝土标准规范及工程应用[C].中国建材出版社,北京:2005,68-77.
    [68]徐港,卫军.氯盐种类及冻融对混凝土氯离子迁移的影响[J].建筑材料学报,2006,9(6):729-734.
    [69]黄士元,蒋家奋,杨南如,等.近代混凝土技术[M].西安:陕西科学技术出版社,1998.
    [70]Do re G, Konrad J M, Roy M. Role of deicing salt inpavement deterior at ions by frost action [J] JournalTransportation Engineering,1997,128 (4):385-391.
    [71]Decheng Feng, Junyan Yi, Dongsheng Wang. Impact ofsalt and freeze-thaw cycles on performance of asphalt mixturesin coastal frozen region of China [J]. Cold Regions Science and Technology. 2011,62(8):34-41.
    [72]Shu Wei Goh, Michelle Akin, Zhanping You. Effect of deicing solutions on the tensile strength of micro-or nanomodified asphalt mixture [J]. Construction and Building Materials,2011,25, 195-200.
    [73]严伊莎.盐分对沥青及沥青混合料路用性能的影响分析研究[D].西安:长安大学,2007.
    [74]何肖斌.海水盐雾对沥青路面的危害及防治措施[J].福建交通科技,2009(2):33-35.
    [75]傅广文.融雪剂对沥青及沥青混合料性能的影响[D].长沙:长沙理工大学,2010.
    [76]丛培良,陈拴发,陈华鑫.除冰盐对沥青混凝土性能的影响[J].公路,2011,(6):180-184.
    [77]熊锐,陈拴发,关博文等.马莉莉冻融与腐蚀耦合作用下沥青混凝土性能研究[J].武汉理工大学学报,2011,33(2):72-76.
    [78]郑健华.氯盐侵蚀作用下的沥青混合料性能研究[D].武汉:湖北工业大学,2011.
    [79]吴泽媚,高培伟,陈东丰等.氯盐融雪剂对沥青混合料低温抗裂性的影响[J].公路工程,2012,37(4):26-29.
    [80]查旭东,任旭,傅广文.氯盐融雪剂对SBS改性沥青混合料路用性能的影响分析[J].交通科学与工程,2012,28(1):6-9.
    [81]肖庆一,胡海学,王丽娟等.基于表面能理论的除冰盐侵蚀沥青矿料界面机理研究[J].河北工业大学学报,2012,41(4):64-68.
    [82]周金枝,郑建华.氯盐浸蚀下沥青混凝土低温性能试验研究[J].中外公路,2011,31(5),215-217.
    [83]肖庆一,白锡庆,胡海学等.新型除冰盐对沥青及沥青混合料的侵蚀试验研究[J].中国港湾建设,2012,181(2):54-56.
    [84]刘立安.动荷载作用下沥青路面结构响应研究[D].长安:长安大学,2002.
    [85]陈卓.重载作用下三维路基路面结构体系的动力特性研究[D].兰州:兰州理工大学,2005.
    [86]陈华.交通荷载作用下公路路基的动力有限元分析[D].兰州:兰州理工大学,2004.
    [87]李惠彬.振动理论与工程应用[M].北京:北京理工大学出版社,2006:55-59.
    [88]陈小念.沥青路面力学响应的三维有限元分析[D].兰州:兰州理工大学,2006.
    [89]华政辉.路基路面结构动力特性试验研究[D].西安:西南交通大学,2002.
    [90]卢剑涛.沥青路面应力计算与分析[D].武汉:武汉大学,2004.
    [91]金霞.重载作用下沥青路面力学响应的三维有限元分析[D].内蒙古:内蒙古农业大学,2007.
    [92]刘英伟.基于层状弹性体系理论的沥青路面结构分析[D].吉林:吉林大学,2006.
    [93]张晓华.超载作用下半刚性基层沥青路面三维有限元分析[J].公路交通科技(应用技术版),2007,(08):105-107.
    [94]胡小弟,孙立军.实测轻型货车轮载作用下沥青路面力学响应分析[J].公路交通科技,2005,(09):1-6.
    [95]郭乃胜,赵颖华.动荷载作用下纤维沥青路面的黏弹性响应[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2007,(06):923-929.
    [96]胡小弟,孙立军.不同车型非均布轮载作用力对沥青路面结构应力影响的三维有限元分析[J].公路交通科技,2003,(01):1-5.
    [97]高建红.轮载作用下半刚性路面受力状况的有限元分析[J].华东公路,2006,(03):18-21.
    [98]曹源文,梁乃兴,徐建平.行车动荷载作用下路面平整度的预估[J].长安大学学报(自然科学版),2004,(04):22-25.
    [99]孙璐,邓学钧.车辆-路面相互作用产生的动力荷载[J].东南大学学报,1996,(05):142-145.
    [100]于清,曹源文.不平整路面上的汽车动荷载[J].重庆交通学院学报,2003,(04):32-34.
    [101]曹阳.陡坡急弯路段沥青路面力学响应及其设计方法的研究[D]重庆:重庆交通大学硕士2010.
    [102]葛运起.陡坡急弯公路混凝土路面受力特点及设计方法的研究[D].重庆:重庆交通大学硕士2011.
    [103]马国存.竖向移动荷载作用下沥青路面结构体系响应研究[D].长沙:中南大学,2009.
    [104]苏凯.山区公路沥青路面基面层滑移分析[D].西安:长安大学,2004.
    [105]尹金华.基于使用性能的沥青路面设计研究[D].西安:长安大学,2006.
    [106]郑元勋.沥青路面动态弯沉及反算模量的温度修正研究[D].大连:大连理工大学,2009.
    [107]戴许明.沥青路面抗裂防水技术研究[D].长沙:长沙理工大学,2007.
    [108]尚银川.级配碎石基层沥青路面结构力学响应分析[D].河北工业大学,2010.
    [109]张松旺.扶项高速公路沥青路面层间结合技术研究[D].长沙:长沙理工大学,2008.
    [110]赵孝辉.考虑层间接触状态的路面结构有限元分析[D].广州:华南理工大学,2011.
    [111]黄庆泓.非均布荷载作用下沥青路面的力学响应研究[D].南京:南京航空航天大学,2009.
    [112]孙凤宾.沥青路面结构性使用性能研究[D].长安:长安大学,2006.
    [113]王昌茂.旧混凝土路面加铺沥青层层间力学性能分析与设计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2007.
    [114]李荣联.沥青路面结构体系的三维有限元分析[D].昆明:昆明理工大学,2008.
    [115]汪欢.柔性基层沥青路面结构力学特性分析[D].武汉:武汉理工大学,2010.
    [116]粟弼国.重载交通长寿命沥青路面结构分析[D].杭州:浙江大学,2008.
    [117]曹源文,梁乃兴,于清.四自由度车辆模型分析不平整路面上的行车动荷载[J].交通标准化,2005,(08):59-62.
    [118]邓学钧.车辆-地面结构系统动力学研究[J].东南大学学报(自然科学版),2002,(03):474-479.
    [119]徐建平,尚刚,梁乃兴.路面不平整引起的汽车动荷载计算分析[J].重庆交通学院学报,2001,(01):32-34.
    [120]张军.重型车辆与刚性路面结构的动力相互作用理论分析和试验研究[D].湖南大学,2005.
    [121]王伟,王俭.粘性土地基在动荷载作用下变形分析[J].世界地震工程,2007,(01):142·144.
    [122]舒富民,钱振东.移动荷载作用下沥青路面的动力响应分析[J].交通运输工程与信息学报,2007,(03):91-94.
    [123]侯芸,孙四平,郭忠印.移动荷载下刚性路面响应的参数影响分析[J].同济大学学报(自然科学版),2003,(01):31-35.
    [124]耿大新,钟才根,杨林德.行车荷载作用下刚性路面结构体系的动力响应[J].中南公路工程,2003,(04):16-38.
    [125]张浩.竖向动态荷载作用下沥青路面力学响应分析[J].太原理工大学学报,2006,(03):355-357.
    [126]陆辉,孙立军.轮载作用下沥青路面三维非线性有限元分析[J].土木工程学报,2004,(07):64-68.
    [127]刘大维,陈静,霍炜,陈秉聪.车辆对路面作用随机动载荷的试验[J].农业机械学报,2005,(07):12-19.
    [128]陈静,刘大维,吕伟,陈秉聪.车轮制动对半刚性路面损坏的有限元分析[J].农业机械学报,2006,(03):1-4.
    [129]刘大维,陈静,霍炜,陈秉聪.车辆行驶速度对路面损伤的研究[J].农业机械学报,2003,(01):11-13.
    [130]陶向华,黄晓明,刘萌成.车辆荷载作用下路桥段结构的动态响应分析[J].公路交通科技,2005,(09):7-11.
    [131]李伟,梁波,马学宁.车辆荷载作用下高速公路路基路面动力研究[J].山西建筑,2007,(02):289-291.
    [132]黎冰,高玉峰,魏代现,刘汉龙.车辆荷载的影响深度及其影响因素的研究[J].岩土力学,2005,(01):310-313.
    [133]周健斌,魏金霞,李国强.交通动荷载模拟试验成果分析[J].公路与汽运,2005,(04):32-34.
    [134]龙光.行车荷载作用下沥青路面表面裂缝的扩展以及疲劳寿命的研究[D].长沙:湖南大学,2008.
    [135]高英,许志鸿,丰晓,李淑明.关于弯沉综合修正系数的探讨[J].公路交通科技,2003,(05):1-5.
    [136]刘大维,陈静,严天一,王锡爱.动态载荷下半刚性路面应力分析[J].青岛大学学报(工程技术版),2006,(06):59-63.
    [137]费飞,孔永健,魏建军.基于FWD预估路面剩余寿命的探讨[J].黑龙江工程学院学报(自然科学版),2005,(03):29-31.
    [138]武建民.半刚性基层沥青路面使用性能衰变规律研究[D].西安:长安大学,2005
    [139]陈子金.高等级沥青路面使用寿命预测方法研究[D].长沙:湖南大学,2005
    [140]B.Picoux, A. El Ayadi, C. Petit.Dynamic response of a flexible pavement submitted by impulsive loading [J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering,2009,29(5):845-854.
    [141]Yuanqiang Cai, Zhigang Cao, Honglei Sun, Changjie Xu.Dynamic response of pavements on poroelastic half-space soil medium to a moving traffic load [J]. Computers and Geotechnics, 2009,36(1-2):52-60.
    [142]Jan J.TM, Ronald A.沃尔什.工程数学手册[M].北京:科学出版社,2000:63-96.
    [143]Edward B. Magrab. MATLAB原理与工程应用[M].北京:电子工业出版社,2006:48-52.
    [144]Sousa, J B; Craus, J; Monismith, C L. Summary Report on Permanent Deformation in Asphalt Concrete [R].Strategic Highway Research Program National Research Council,2101 Constitution Avenue, NW Washington, DC 20418 USA.
    [145]Stephen F Brown. Achievements and Challenges in Asphalt Pavement Engineering.ISAP-8th International conference on asphalt pavements-seattle,1997. Transportation Research Board, Washington, D.C.
    [146]A.G. Kokkalis; G. H. Tsohos; and O. K. Panagouli.Consideration of Fractals Potential in Pavement Skid Resistance Evaluation[J].Journal of Transportation Engineering, ASCE,2003,128(6): 591-595.
    [147]Descornet, G. A.1990.Criterion for optimizing surface characteristics. Transportation Research Record,1215, Transportation Research Board, Washington, D.C.
    [148]Liu Wei, T. F. Fwa and Zhao Zhe.Wavelet Analysis and Interpretation of Road Roughness[J].Journal of Transportation Engineering, ASCE,2005,131(2):120-130.
    [149]K Iwao and I Yamazaki.A study on the mechanism of tire/road noise[J]. JSAE,1996,17(5): 139-144.
    [150]杨果岳.车辆随机荷载与柔性路面相互作用的研究[D].长沙:中南大学,2008.
    [151]吴志华.基于车辆—道路耦合系统下的道路友好特性研究[D].重庆:重庆交通大学,2010.
    [152]苏世毅.考虑路面平整度因素的车辆—道路耦合系统动力特性分析[D].重庆:重庆交通大学,2008.
    [153]李冬发.半刚性路面动态荷载响应的分析研究[D].长沙:湖南大学,2008.
    [154]银花.基于分数导数粘弹性理论的车辆—路面作用研究[D].南京:南京林业大,2010.
    [155]李皓玉,杨绍普,李韶华.车、路的相互作用下沥青路面动力学特性分析[J].振动与冲击,2009,28(4):86-89.
    [156]李皓玉.车辆与路面相互作用下路面结构动力学研究[D].北京:北京交通大学,2011.
    [157]王保实.移动荷载作用下半刚性基层沥青路面结构的动力响应研究[D].西安:西安建筑科技大学,2011.
    [158]陶向华.路桥过渡段差异沉降控制标准与人车路相互作用[D].南京:东南大学,2007.
    [159]J Perisse.A study of radial vibrations of a rolling tire for tire-road noise characterization. Mech Syst Signal Process[J].2002,(16):1043-1058.
    [160]K. Larsson, S. Barrelet, and W. Kropp.The modeling of the dynamic behaviour of tire tread blocks. Appl. Acoust.63,2002,659-677.
    [161]R.A.G.Graf, C.-Y.Kuo, A.P.Dowling, and W. R. Graham. On the horn effect of a tire/road interface, Part I:experiment and computation. J. Sound Vib[J].2002,256, (2):417-431.
    [162]Duhamel, P. Klein, and F. Anfosso-Ledee. Tire/road noise:3D model for horn effect. Inter-noise [J].2000,12(6):52-63.
    [163]F. Anfosso-Ledee, P. Klein, A. Fadavi, and D. Duhamel. Tire/road noise:comparison of 2D and 3D models for horn effect. Inter-Noise[J].2000,10(5):43-49.
    [164]C.-Y.Kuo, R.A.GGraf, A.P.Dowling, and W.R.Graham. On the horn effect of a tire/road interface, Part Ⅱ:asymptotic theories. J. Sound Vib.[J].2002,256 (4):433-445.
    [165]H. Xia, N. Zhang, Y.M.Cao. Experimental study of train-induced vibrations of environments and buildings. J. Sound Vib.[J].2005,280 (5):1017-1029
    [166]Zhong Yang,Wang Zen-Rin. Dynamic Response of Pavement Caused by Moving Vehicle[C].First International Conference on Pavement Surface Characteristic.Berlin:1993:152-160.
    [167]张云清.氯化物盐冻作用下混凝土构件的耐久性预估与服役寿命设计方法[D].南京:南京航空航天大学,2011.
    [168]张国强.混凝土抗盐冻研究[D].北京:清华大学,2005.
    [169]王晨飞.氯盐环境下聚丙烯纤维混凝土耐久性能研究[D].西安:西安建筑科技大学,2012.
    [170]Fan Wenxiao,Kang Haigui,Zheng Yuanxun. Experimental study of pavement performance of basalt fiber-modified asphalt mixture[J]. Journal of Southeast University(English Edition),26(4):614-617.
    [171]范文孝.玄武岩纤维增强路面材料性能试验研究[D].大连:大连理工大学,2010.
    [172]王永才.沥青路面使用寿命分析与预测[J].科学之友(B版),2008,25:28-30.
    [173]JTJ 052-2000,公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S].北京:人民交通出版社,2000.
    [174]JTJ F40-2004.公路沥青路面施工技术规范[S].北京:人民交通出版社,2004.
    [175]陈华鑫,张争奇,胡长顺.纤维沥青混合料马歇尔试验[J].长安大学学报(自然科学版.)2003,23(2):7-10.
    [176]廖卫东,吴少鹏,薛永杰等.聚酯纤维对SMA性能影响的研究[J].公路,2004,(4):124-126.
    [177]吴少鹏,薛永杰.聚合物纤维改性沥青混凝研究[J].武汉理大学学报,2003,25(12):47-49.
    [178]Asi Ibrahim, Shalabi Faisal, Naji Jamil. Use of basalt in asphalt concrete mixes [J]. Construction and Building Materials,2009, (23):498-506.
    [179]葛折圣,黄晓明,许国光.用弯曲应变能方法评价沥青混合料的低温抗裂性能[J].东南大学学报:自然科学版,2002,32(4):653-655.
    [180]江厚权.沥青路面轴载作用下疲劳开裂损坏比的预测[D].天津:天津大学,2009.
    [181]赵明.高速公路沥青路面预防性养护对策研究[D].西安:长安大学,2010.
    [182]王丽娟.基于室内疲劳试验的沥青路面预防性养护时机研究[D].长沙:长沙理工大学,2008.
    [183]邱自萍.高模量沥青混凝土路面抗车辙行为数值模拟[D].西安:长安大学,2009.
    [184]O.XHunaidia, W. Guana,2, J. Nicksb. Building vibrations and dynamic pavement loads induced by transit buses[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering,2000,19:435-453
    [185]高智杰.柔性基层沥青路面疲劳寿命分析[D].重庆:重庆交通大学,2010.
    [186]李海滨.基于半刚性基层适应性的沥青路面结构研究[D].西安:长安大学,2010.
    [187]李闯.不同影响因素下沥青混合料疲劳性能试验研究[D].大连:大连理工大学,2009.
    [188]石立万.影响全厚度车辙RD及DS关键因素的试验研究[J].武汉:华中科技大学,2006.
    [189]宋小金.树脂改性半刚性面层复合材料疲劳性能研究[D].长沙:长沙理工大学,2007.
    [190]杨毅.不同加载频率下沥青混合料疲劳损伤特性研究[D].长沙:长沙理工大学,2009.
    [191]鹿宏伟.长短桩复合地基室内模型试验研究[D].太原:太原理工大学,2009.
    [192]杨振丹.半刚性基层沥青路面加铺层设计方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2008.
    [193]Zhong Yang, Liu Ging-Xin. The Review of International Roughness Index[C].The Second International Conference on Road and Airfield Pavement Technology.Singapore:1995:23-32.
    [194]张春生.橡胶粉沥青的试验研究及其工程应用[D].吉林:吉林大学,2004.
    [195]祝新念.沥青路面二灰碎石基层应用研究[D].长沙:湖南大学,2010.
    [196]王晅.随机荷载作用下柔性路面结构及路基动力响应研究[D].长沙:中南大学,2008.
    [197]孟书涛.沥青路面合理结构的研究[J].南京:东南大学,2007.
    [198]刘宏富.基于强度与刚度衰变的沥青混合料非线性疲劳损伤特性研究[D].长沙:长沙理工大学,2012.
    [199]刘宏富.基于强度与刚度衰变的沥青混合料非线性疲劳损伤特性研究[D].长沙:长沙理工大学,2012.
    [200]张文.沥青路面极限承载力与使用寿命预估研究[D].长沙:湖南大学,2009.
    [201]杭飞.半刚性沥青路面交通荷载适应能力分析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009.

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