用户名: 密码: 验证码:
重载车辆作用下沥青路面层间力学行为研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
车辆是路面承受的主要载荷,而道路因长期承受车辆载荷而出现病害和破损。随着车辆向高速重载发展,车辆对道路的振动载荷不断增大,同时沥青混凝土路面由于材料选用、施工工艺等原因路面各层间无法达到完全连续状态,道路在重载车辆作用下的应力分布规律十分复杂,本文对重载车辆作用下沥青路面层间力学行为进行研究。
     在高速公路运行车辆车型、载重量、胎压等特点的调查基础上,建立了三轴车辆和四轴拖挂车辆半车振动模型。利用MATLAB软件在时域内仿真了三轴车辆和四轴拖挂车辆各轮的附加动载荷和动载系数。分析了路面等级、车辆行驶速度、车辆载重量、轮胎刚度和车辆结构参数对动载系数的影响。结合车辆动力学方程,建立了车辆上坡路段行驶速度预测模型。分析了路线坡度、坡长、车辆载重量及换挡速度的选择等因素对车辆行驶速度的影响。
     利用课题组相关人员开发的适合路面施工现场检测用的剪切仪,对路面结构层间粘结性能进行检测。得到了路面结构层间剪切强度及其变化规律。
     用连续、粘结两种状况模拟路面层间接触状态,并计算路面结构的应力分布规律。分析了路面结构层间不同接触状态下,路面各位置正应力、剪应力之间的分布规律和大小。层间接触状态为粘结状态时,路面结构表面的纵向拉应力和路面结构内部层间的横向拉应力值将增大。路面结构的纵向剪应力和横向剪应力的最大值出现的位置也不相同。
     利用路面层间接触模型分析了水平力、轮胎接地压力和温度等参数对路面结构动力响应的影响。水平力增加,轮胎接地压力的加大,会增大路面结构的弯沉、正应力和剪应力值。温度的升高,路面结构各位置的正应变和剪应变按非线性规律增大。
     路面是典型的粘弹性材料,可用Burgers模型模拟路面材料的粘弹特性。通过编写移动载荷子程序,建立了移动载荷作用下路面结构动态响应分析模型。分析了车辆速度对路面结构相应的影响。速度增大,各位置的正应力和剪应力值均减小。
Vehicles are the main loads of the pavement, and the pavement is damaged due to the long-term effects of them. Because the vehicle's velocities are higher and the loads of vehicles are heavier than before, the dynamic loads of vehicles are being increased. The interlayers of pavement can not be completely continuous due to different materials of pavement, road construction technology and other factors. So the stress variation in the pavement is complex. The interfacial mechanical behavior of asphalt pavement under heavy vehicle loading is studied in the paper.
     A 3-axle vehicle vehicle model and a 4-axle vehicle model are established base on the character of the vehicle travel on the highway. The additional dynamic load and dynamic load coefficent of the 3-axle vehicle and the 4-axle vehicle are simulated with MATLAB. The effects of road parameters, vehicle velocity and mechanism parameters of vehicles on the dynamic load coefficent are studied. A vehicle speed prediction model on the uphill section is established base on the vehicle dynamics equation. The influences of the slope, slope length, vehicle load and the choice of shifting speed are studied.
     The bond behavior of the interlayer is tested with the shear device designed by the research group. The shear strength and its variation of the interlayer are obtained.
     The contact status of the interlayer are simulated as continuous or bond, and the dynamic responses are calculated. The normal stress and shear stress in the pavement are studied under the different contact conditions. When the interlayer is bond, the longitudinal and transverse normal stresses of the pavement are increased, and the positions of the maximum of longitudinal and transverse shear stress in the pavement are changed.
     The influences of the horizontal force, tire contact pressure and temperature are studied. The normal stress and the shear stress in the pavement are increased when the horizontal force and the tire contact pressure are increased. The normal strain and the shear stress are increased with the temperature.
     The asphalt is a typical viscoelastic material. The Burgers model is used to simulate the properties of it. A pavement structure model under moving load for dynamic response analysis is established through the moving load subroutine. The influence of vehicle speed is analysised. The normal stress and the shear stress in the pavement are decreased when vehicle speed is increased.
引文
[1]截至09年底中国高速公路通车总里程达6.5万公里[Z].[2010-3-5].http://www.gov.cn/jrzg/2010-01/15/content_1511323.htm.
    [2]毛成.沥青路面裂纹形成机理及扩展行为研究[D].成都:西南交通大学,2004.
    [3]沙庆林.高速公路沥青路面早期破坏现象及预防[M].人民交通出版社,2001.
    [4]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.
    [5]孙立军.沥青路面结构行为理论[M].人民交通出版社,2005.
    [6]王保良.车辆荷载下沥青混凝土道路面层疲劳行为研究[D].西安:长安大学,2008.
    [7]王剑波.治超对我国高速公路货车车型发展的影响[D].西安:长安大学,2006.
    [8]陈荫三.高速公路运输量研究[J].中国公路学报.2005,18(2):94-98.
    [9]李怀璋,余群.车辆参数对路面动载响应影响的研究现状与分析[J].中国农业大学学报.1998,3(4):115-118.
    [10]叶俊杰.高等级公路车辆轴载特性研究[D].西安:长安大学,2007.
    [11]黄文元.沥青路面超重车轴载换算初步研究[J].公路交通科技.2000,17(1):5-9.
    [12]武水平.宣大高速公路重载交通路面结构研究[D].天津:河北工业大学,2002.
    [13]金睿臣,宋健.路面不平度的模拟与汽车非线性随机振动的研究[J].清华大学学报.1999,39(8):76-79.
    [14]刘云,钱振东.路面平整度及车辆振动模型的研究综述[J].公路交通科技.2008,25(1):51-57.
    [15]张永林,钟毅芳.车辆路面不平度输入的随机激励时域模型[J].农业机械学报.2004,35(2):9-12.
    [16]张湘伟,何正友.二维泊松过程的数值模拟及其在道路模型中的应用[J].重庆大学学报:自然科学版.1994,17(4):12-16.
    [17]杨绍奎.用时间序列分析法描述路面不平度[J].兵工学报坦克装甲车与发动机分册.1996(1):1-7.
    [18]唐光武,成思源.二维路面不平度的时域模型及计算机仿真[J].重庆大学学报:自然科学版.2000,23(6):31-34.
    [19]常志权,罗虹,褚志刚,等.谐波叠加路面输入模型的建立及数字模拟[J].重庆大学学报:自然科学版.2004,27(12):5-8.
    [20]马国存.竖向移动荷载作用下沥青路面结构体系相应研究[D].南京:中南大学,2009.
    [21]Courage W M G, Wegverkeer. B. Technical Report 93-CON-R0056-04[R]. Nederlandse Organisatie voorToegepast Natuurwetensehappelijk Onderzoek:,1993.
    [22]Hao H, Ang T C. Analystical Modelling of Traffic-Induced Ground Vibrations[J]. Journal of the Engineering Mechanics Divison, Proceedings of the ASCE.1998,124(8): 921-928.
    [23]Al-Hunaidi M O, Rainer J H. Remedial Measures for Traffic Iduced Vibrations at a Resideniial Site.Part 1:Field Tests[J]. Canadian Acousties/Aeoustique Canadiennne. 1991,19(1):3-13.
    [24]Cebon D. Handbook of Vehicle-Road Interaction:Vehicle Dynamics, Suspension Design and Road Damage[M]. Netherlands: Zeitlinger B.V.,Lisse, the Netherlands,1999.
    [25]Cebon D. Interaction between Heavy Vehicle and Roads[J]. SAE SP-951.1993.
    [26]Cebon D. Predicting Vehicle Dynamic Tire Force of Heavy Trucks[M].1999.
    [27]Cebon D. Theoretical Road Damage Due to Dynamic Tyre Force of Heavy Vehicles Part1:Dynamic Analysis of Vehicle and Road Surface[J]. Proc. Inst. Mech. Engrs.1988, 202(c2):99-108.
    [28]Cebon D. Theoretical Road Damage Due to Dynamic Tyre Force of Heavy Vehicles Part2:Simulation Damage Caused by a Tendem-axle Vehicles[J]. Proc. Inst. Mech. Engrs.1988,202(c2):109-117.
    [29]Cebon D. Vehicle-Generated Road Damage:A Review[J]. Vehicle System Dynamic. 1989(18):107-150.
    [30]Cole D J, Cebon D. Modification of a Heavy Vehicle Suspension to Reduce Road Damage[J]. Proc. Instn. Engrs, Part D.1995,209:95-107.
    [31]Cole D J, Cebon D. Truck Suspension Design to Minimize Road Damage[J]. Proc. instn. Engrs, Part D.1996,210:95-107.
    [32]吕彭民,和丽梅,尤晋闽.基于舒适性和轮胎动载的车辆悬架参数优化[J].中国公路学报.2007,.20(1):112-117.
    [33]吕彭民,尤晋闽,和丽梅.路面随机不平度下车辆对路面的动载特性[J].交通运输工程学报.2007,7(6):55-58,69.
    [34]尤晋闽.车辆对路面作用的动载荷研究[D].西安:长安大学,2006.
    [35]陆兆峰.车辆对路面作用的力学行为研究[D].西安:长安大学,2005.
    [36]徐建平.路面不平整引起的动荷载及其对路面的破坏作用研究[D].西安:长安大学,2001.
    [37]沈铁军.时域内双轴在中汽车行驶平顺性建模仿真与试验研究[D].长春:吉林大学,2006.
    [38]孙璐.运动车辆随机荷载及其激励下地面动力响应的理论研究[D].南京:东南大学,1996.
    [39]孙璐,邓学钧.路面动荷载数学模型与实验设计[J].西安公路交通大学学报.1996,16(4):50-53.
    [40]孙璐,邓学钧.移动的车辆随机荷载作用下梁桥的瞬态响应[J].振动与冲击.1997,16(1):62-68.
    [41]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.1997,30(6):34-40.
    [42]孙璐,邓学钧.路面波谱密度与运动车辆对路面的随机动压力分析[J].西安公路交通大学学报.1996,16(2).
    [43]孙蓓蓓,周长峰,孙庆鸿.工程车辆非线性橡胶悬架系统的动态仿真与试验研究[J].机械强度.2006(z1):12-16.
    [44]周长峰,孙蓓蓓,孙庆鸿,等.铰接式自卸车悬架系统动力学建模与仿真[J].汽车技术.2004(9):15-18.
    [45]李怀璋.车辆-路面系统中的动载、车辙和合理轴载[D].北京:中国农业大学,1999.
    [46]王国权,余群.8自由度乘坐动力学模型及时域仿真[J].中国农业大学学报.2002,7(2):99-103.
    [47]李怀璋,余群.车辆参数对路面动载响应影响的研究现状与分析[J].中国农业大学学报.1998,3(4):115-118.
    [48]朱孔源,余群.车辆—路面相互作用系统的研究现状与展望[J].西安公路交通大学学报.2001,21(2):6-9,23.
    [49]尹念东,余群.汽车-驾驶员-环境闭环系统模型及计算机仿真[J].农业机械学报.2004,35(5):29-31.
    [50]王国权,刘旭东,余群.一种车辆平顺性虚拟试验方法[J].农业机械学报.2004, 35(1):18-21.
    [51]任卫群.车-路系统动力学中的虚拟样机[M].北京:电子工业出版社,2005.
    [52]黄晓明.路面动荷载与路面平整度关系的随机分析[J1..东南大学学报.1993,23(1):56-61.
    [53]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--44.
    [54]Sun Lu, Deng Xuejun. Predicting Vertical Dynamic Loads Caused by Vehicle- Pavement Interaction[J]. Joumal of Transportation Engineering.1998,24(5):470-478.
    [55]孙璐,邓学钧.车辆-路面相互作用产生的动力载荷[J].东南大学学报.1996,26(5):142-145.
    [56]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(3):10-13.
    [57]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,2004.
    [58]周立波.高速公路长大纵坡车速调查分析[J].今日科苑.2009(4):33.
    [59]何杰,高梦起,王鹏英,等.非均布动荷载作用下车速对粘弹性沥青路面寿命的影响[J].解放军理工大学学报(自然科学版).2009,10(6):628-632.
    [60]程秀生,张兵.汽车驾驶模拟器换档工况最佳模式确定方法的研究[J].中国公路学报.1998,11(4):100-105.
    [61]邹贤文.山区高速公路长大连续纵坡运行车速连续性研究[D].长沙:湖南大学,2008.
    [62]张泰,葛安林,郭立书,等.基于车辆负荷度的换挡规律研究[J].农业机械学报.2004,35(3):9-12.
    [63]杨少伟,石飞荣,潘兵宏,等.可能速度及其在公路线形设计中的应用方法[J].长安大学学报:自然科学版.2004,24(3):1-4.
    [64]杨少伟,石飞荣,慕慧,等.运行车速预测中的汽车换档[J].长安大学学报:自然科学版.2004,24(2):34-36.
    [65]杨少伟,许金良,李伟,等.路线设计中车辆行驶速度预测模型[J].长安大学学报:自然科学版.2003,23(3):53-55.
    [66]石飞荣,杨少伟.山区高速公路车辆下行最大纵坡及坡长限制分析[J].交通运输工程学报.2001,1(2):68-73.
    [67]石飞荣,杨少伟,赵永平,等.山区高速公路车辆上坡最大纵坡及坡长限制[J].长安大学学报:自然科学版.2004,24(5):27-30.
    [68]杨少伟.坡道上变速车道长度的修正[J].重庆交通学院学报.1997,16(2):71-74,79.
    [69]符锌砂,高捷.高速公路纵坡路段货车运行车速预测[J].公路交通科技.2008,25(6):139-143.
    [70]周宏敏,马玉成,王君,等.高速公路断面运行车速分布的研究[J].华东交通大学学报.2008,25(5):32-35.
    [71]高建平,孔令旗,郭忠印,等.高速公路运行车速研究[J].重庆交通学院学报.2004,23(4):78-81.
    [72]Herz H. Uder Das Gleichgewicht Schwimmender Elastischer Platten[M]. Ann. Physik Chem.,1884.
    [73]Boussinesq J. Application Des Potential[M].1885.
    [74]Harr M E. Mechanics of particular media[M]. New York: Mc Graw-Hill,1977.
    [75]Freeman R B, Harr M E. Stress Predictions for Flexible Pavement System[J]. J. of Trans. Eng.2004:495-502.
    [76]Alpan I, Naker R. the Speed Effect in Pavement Deflection[J]. Acta Technica.1997, 85(1):11-28.
    [77]Kerr A D. Elastic and viscoelastic foundation models[J]. Journal of Application Mechanics.1964:491-498.
    [78]Kenis W J, Sherwood J A, Mcmahon T FVerification and Application of the VESYS Structural Subsystem Proc.5th nt. Conf. on the Structural Design of Asphalt Pavements[Z] 1982:333-345
    [79]Monismith C L. Analytically based Asphalt Pavement Design and Rehabilitation:Theory to Practice,1962-1992[R]. Washington, D.C:Transportation Research Board.
    [80]Ullidtz P, Larsen B K. Mathematical Model for Predicting Pavement Performance[R]. 1949.
    [81]Verga C, Battiato G, Ronca G. Deformability of Flexible Pavements Subjected to Repeated Moving Loads[R].,1976.
    [82]Battiato G, Ronca G, Verga CViscoelastic Analysis of a Three-Layer Paving System Subjected to Moving Loads Plastics in Medicine and Surgery (International Conference)[Z] 1980:679-682
    [83]Battiato G, Verga C, Ronca G. Viscoelastic Deformations in a two-layered Paving System Predicted from Laboratory Creep Results[R].1977.
    [84]Antonio J B, Kausel E. Green's functions for two-and-a-half-dimensional elastodynamic problems[J]. Journal of Engineering Mechanics.2000,126(10):1093-1097.
    [85]Park J, Kausel E. Impulse response of elastic half-space in the wave number-time domain[J]. Journal of Engineering Mechanics; 2004,130(10):1211-1222.
    [86]Hardy M S A, Cebon DFlexible pavement response models for assessing dynamic axle loads Proceedings of the Third International Symposium on Heavy Vehicle Weights and Dimensions[Z] 1992:65-75
    [87]Hardy M S A, Cebon D. Importance of speed and frequency in flexible pavement response[J]. Journal of Engineering Mechanics.1994,120(3):463-492.
    [88]Hardy M S A, Cebon D. Response of continuous pavement to moving dynamic loads[J]. Journal of Engineering Mechanics.1993,119(9):1762-1780.
    [89]Collop A C, Cebon D, Hardy M S A. Viscoelastic approach to rutting in flexible pavements[J]. Journal of Transportation Engineering.1995,121(1):82-93.
    [90]Michael R, Edward C. Dynamic response of plates to moving loads Finite element method[J]. ComPuter and structure.1990,34(3):509-521.
    [91]Siddharthan R V. pavement strain from moving dynamic 3D load distribution[J]. Journal of transPortation Engineering.1993,124(6):470-478.
    [92]Zafir Z, Siddharthan R, Sebaaly P E. Dynamic pavement-strain histories from moving traffic load[J]. Journal of Transportation Engineering.1994,120(5):821-842.
    [93]Scong-Min K, Jose M R. Moving load on a Plate on elastic foundation [J]. Journal of engineering Meehanies.1998:9-19.
    [94]黄仰贤.路面分析与设计[M].北京:人民交通出版社,1998.
    [95]Chatti K, Mahoney J, Monismith C LField response and dynamic modeling of an asphalt concrete pavement section under moving heavy trucks Proceedings of the International Symposium on Heavy Vehicle Weights and Dimensions, Road Transport Technology[Z] 1995:189-200
    [96]Magdy E. Further Developments of 3DMOVE and Its Engineering Applications[D]. Nevada: University of Nevada,2003.
    [97]Sebaaly P E, Tabatabaee N. Effect of tire parameters on pavement damage and load-equivalency factors[J]. Journal of Transportation Engineering.1992,118(6): 805-819.
    [98]Siddharthan R V, El-Mously M, Sebaaly P E, et al. Investigation of tire contact stress distributions on pavement response[J]. Journal of Transportation Engineering.2002, 128(2):136-144.
    [99]Siddharthan R V, Sebaaly P E, El-Desouky M, et al. Heavy off-road vehicle tire-pavement interactions and response[J]. Journal of Transportation Engineering.2005, 131(3):239-247.
    [100]Siddharthan R V, Yao J, Sebaaly P E. Pavement strain from moving dynamic 3D load distribution[J]. Journal of Transportation Engineering.1998,124(6):557-566.
    [101]谢水友,郑传超.轮胎接触压力对沥青路面结构的影响[J].长安大学学报:自然科学版.2004,24(1):12-16.
    [102]谢水友.车辆荷载对沥青路面破坏的影响研究[J].浙江交通职业技术学院学报.2008,9(1):5-7,33.
    [103]黄晓明.移动荷载作用下粘弹性文克勒地基板的力学分析[J].重庆交通学院学报.1990,9(2):450-451.
    [104]钟阳,黄永根.轴对称半空间层状弹性体系动态反应的理论解[J].中国公路学报.1998,11(2):24-29.
    [105]李成明,倪光乐,苏克之.弹性矩形板与非线性地基共同作用的简化计算法[J].岩土力学.2000,21(3):239-243.
    [106]郝大力,王秉纲.路面结构动力响应仿真与参数分析研究[J].中国公路学报.2001,14(4):1-4.
    [107]郝大力,王秉纲.路面结构动力响应分析[J].长安大学学报:自然科学版.2002,22(3):9-12.
    [108]董忠红.重型车辆-沥青路面系统动力响应研究[D].西安:长安大学,2008.
    [109]Huhtala New concepts on load equivalency measurements Preceedings of 7th international conference on asphalt pavement[Z] 1988:145-168
    [110]Sousa J, Lysmer, Monismith C L. Effects of dynamic loads on performance of asphalt concrete pavements[J]. Transportation Research Record.1988:436-446.
    [111]White T D, Zaghloul S M. Pavement analysis for moving aircraft load[J]. Journal of transportation engineering.1997, 123(6):436-446.
    [112]单景松,黄晓明.移动荷载下路表弯沉响应分析[J].东南大学学报:自然科学版.2007,37(1):107-112.
    [113]单景松,黄晓明,路面动载响应模型研究[J].振动与冲击.2007,26(9):89-93.
    [114]单景松,黄晓明,李松辉.考虑轴载组合与层间结合状态变化的路面动载响应分析[J].振动与冲击.2009,28(10):141.146.
    [115]单景松,黄晓明,廖公云,移动荷载下路面结构应力响应分析[J]..公路交通科技.2007,24(1):10-13.
    [116]陈静,刘大维.路面对车辆动载响应研究[J].农业机械.2002,33(2):11-14.
    [117]刘登普,龙劭.行车荷载作用下沥青路面响应分析[J].公路与汽运. 2006,114(3):55-57.
    [118]胡俊锋,张荣辉,骆少明.移动荷载下复合路面的数值分析[J].广东工业大学学报.2008,25(1):81-85.
    [119]唐伯明,邓学钧.弹性多层地层基上刚性路面板的有限元分析[J].中国公路学报.1989,2(4):1-8.
    [120]周富杰,孙立军.沥青罩面导荷载应力的三维有限元分析[J].中国公路学报.1999,12(4):1-6.
    [121]关宏信,郑健龙.沥青路面结构的粘弹性有限元方法[J].长沙交通学院学报.2001,17(1):51-56.
    [122]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.
    [123]叶勇.基于ABAQUS软件的沥青路面结构非线性分析[D].衡阳:南华大学,2007.
    [124]杨荣山,艾长发.柔性路面与半刚性路面的性能对比分析[J].四川建筑.2003,23(2):43-46.
    [125]艾长发.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.2003,22(1):22-27.
    [126]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.2003,20(1):1-5.
    [127]胡小弟,孙立军,胡德亮.非均布水平及竖向力下沥青路面力学响应分析[J].华中 科技大学学报:城市科学版.2004,21(1):20-24.
    [128]郭乃胜,赵颖华.动荷载作用下纤维沥青路面的粘弹性响应[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版).2007,23(6):922-925.
    [129]朱耀挺.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.
    [130]郑慧慧.交通荷载作用下沥青路面的动力响应分析[D].西安:长安大学,2009.
    [131]Jacobs M M J, Moraal Jthe influende of tyre characteristics on the normal stresses in asphalt concrete pavementsThird international symposium on heavy vehicle weights and dimensions.[Z]Cambridge 1992:345-348
    [132]Collop A C, Beng, Cebon D. A theoretical analysis of fatigue cracking in flexible pavement[J]. International mechanics engineering.1995,209:345-361.
    [133]张培森.车辆荷载作用下沥青路面结构应力分析[D].西安:长安大学,2007.
    [134]王向恒.沥青路面层间剪切破坏和层间功能层研究[D].西安:长安大学,2009.
    [135]贺雨田.重载车辆作用下沥青路面层间应力分析[D].西安:长安大学,2008.
    [136]宋田兴.半刚性基层沥青路面基面层间抗滑技术研究[D].西安:长安大学,2004.
    [137]苏凯,陈忠达,姬杨蓓蓓,等.山区公路层间滑移破坏机理分析及对策研究[J].公路交通科技.2005,22(7):1-5.
    [138]苏凯,武建民,陈忠达,等.山区公路沥青路面基面层滑移破坏研究[J].中国公路学报.2005,18(3):22-26.
    [139]苏凯,武建民,宋田兴,等.半刚性路面基面层间剪应力的计算与分析[J].石家庄铁道学院学报.2006,19(1):58-61.
    [140]苏凯,武建民,姚红云,等.沥青路面层间滑移破坏分析[J].重庆交通学院学报.2005,24(3):35-38,43.
    [141]李秀飞.沥青路面层间剪力及变形性能研究[D].大连:大连海事学院,2008.
    [142]K T E, G K, M T D. Investgation of bonding between asphalt layers on road construction[J]. Journal of Transportation Engineering.1995,121:309-316.
    [143]Romanoschi S A. Characterization of Pavement layer interfaces[D]. Baton Rouge: Louisiana State University,1999.
    [144]Mohammad L N, M A R, Baoshan H. Influence of asphalt tack coat materials on interface shear strength[J]. Transportation Research Record.2002:56-65.
    [145]Goodman S. Design, development and validation of the In-situ shear stiffness test for asphalt concrete pavements[D]. Ottawa: Carleton University,2000.
    [146]韩晓刚.桥面防水层测试仪的设计与开发[D].西安:长安大学,2006.
    [147]刘细军.沥青混合料及路面层间抗剪特性研究[D].西安:长安大学,2006.
    [148]武建民,苏凯,宋田兴.山区沥青路面层间推移原因分析及技术对策[J].中南公路工程.2005,30(2):83-85.
    [149]武建民,苏凯,马荣,等.路面材料剪切试验仪的开发与应用[J].交通科技与经济.2005(1):1-3.
    [150]王正文.沥青路面基面层粘结材料与性能研究[D].西安:长安大学,2006.
    [151]Hachiya Y, Sato K Effect of tack coat on bonding characteristics at interface between asphalt cocrete layersProceedings 8th international conference on asphalt pavement[Z] Uniiversity of Washington,Seattle 1997:349-362
    [152]Brown S F, Brunton J M. The influence of bonding between bituminous layers[J]. Highways Transportation.1984,31:16-17.
    [153]King G, R MNew approaches to tack applicationthe 83rd annual meeting of the transportation research board[Z] Washington D. C.2003
    [154]Roffe J C, Chaignon F Chatacterisation tests on bond coats:worldwide study3rd international conference bituminous impact, tests, and recommenddations,mixtures and pavements[Z]Thessaloniki2002:603-609
    [155]关昌余,王哲人.路面结构层间结合状态的研究[J].中国公路学报.1989,2(1):70-80.
    [156]薛亮,张维刚,梁鸿颉.考虑层间不同状态的沥青路面力学响应分析[J].沈阳建筑大学学报:自然科学版.2006,22(4):575-578.
    [157]冯德成,宋宇.沥青路面层间结合状态试验与评价方法研究[J].哈尔滨工业大学学报.2007,39(4):627-631.
    [158]冯德成,宋宇.层间结合状态对沥青路面设计指标的影响分析[J].华东公路.2006(3):35-38.
    [159]陈祥.大厚度半刚性基层沥青路面结构计算及其层间处理技术研究[D].长沙:长沙理工大学,2006.
    [160]刘红坡.层间接触对半刚性沥青路面力学响应的影响[D].成都:西南交通大学,2006.
    [161]刘涛,郝培文.层间接触条件对柔性路面路用性能的影响[J].中外公路.2007,27(1):60-64.
    [162]刘红坡,邱延峻.基于层间状态的沥青路面结构响应分析[J].路基工程.2008(1):34-35.
    [163]Eason G. The stress produced in a semi-infinite solid by a moving surface force[J]. Intenational Jounal of Engineering Sciences.1965(2):581-609.
    [164]Fryba L. Vibration of solids and structures under moving loads[M]. London:Thomas Telford,1999.
    [165]Huang H H, Yang B Y. Elastic waves in visco-elastic half-space generated by various vehicle loads[J]. Soil dynamics and earthquake engineering.2001(21):1-17.
    [166]孙璐,邓学钧.运动负荷下粘弹性Kelvin地基上无限大板的稳态响应[J].岩土工程学报.1997,19(2):14-22.
    [167]娄平,曾庆元.移动荷载作用下板式轨道的有限元分析[J].交通运输工程学报.2004,4(1):29-33.
    [168]蒋建群,周华飞,张土乔.移动荷载下粘弹性地基上无限大板的稳态响应[J].中国公路学报.2006,19(1):6-11.
    [169]刘力安.动荷载作用下沥青路面结构响应研究[D].西安:长安大学,2002.
    [170]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.
    [171]罗辉.沥青路面粘弹性响应分析及裂纹扩展研究[D].武汉:华中科技大学,2007.
    [172]傅海滨.动载作用下公路沥青路面结构应力和变形分析[D].北京:北京工业大学,2007.
    [173]马新,郭忠印,李志强,等.动载作用下沥青路面的剪切破坏机理[J].中国公路学报.2009,22(6):34-39.
    [174]徐延海.随机路面谱的计算机模拟[J].农业机械学报.2007,38(1):33-36,29页.
    [175]中华人民共和国国家标准.车辆振动输入路面平度表示方法[s].国家标准局,1986.
    [176]赵济梅.路面平度谱分析应用研究报告[R].长春汽车研究所整车研究室,1985.
    [177]刘献栋,邓志党,高峰.公路路面不平度的数值模拟方法研究[J].北京航空航天大学学报.2003,29(9):843-846.
    [178]薛贯海,马吉胜,崔清斌.由路面谱重构路面不平度的AR模型法[J].军械工程学 院学报.2005,17(2):20-22.
    [179]王百益,吴为森.路面不平度的AR序列模拟法[J].武汉工学院学报.1987(2):16.
    [180]张永林.用谐波叠加法重构随机道路不平顺高程的时域模型[J].农业工程学报.2003,19(6):32-35.
    [181]赵礼东,王元良,徐达.多轴平衡悬架新的结构形式及性能分析[J].专用汽车.2003(5):10-12.
    [182]赵礼东,杨新明,徐达.多轴转向汽车转向系的运动分析与优化[J].专用汽车.2003(6):21-24.
    [183]黄永安,马路,刘慧敏.MATLAB7.0/Simulink6.0建模仿真开发与高级工程应用[M].北京:清华大学出版社,2005.
    [184]许波,刘征.MATLAB工程数学应用[M].北京:清华大学出版社,2000.
    [185]陈阳泉,薛定宇.高等应用数学问题的MATLAB求解[M].北京:清华大学出版社,2004.
    [186]张雨化.道路勘测设计[M].北京:人民交通出版社,1997.
    [187]中华人民共和国行业标准.公路路线设计规范[S].北京,中华人民共和国交通部,2006.
    [188]陈勇.长达纵坡路段沥青路面车辙形成机理与防治对策研究[D].西安:长安大学,2009.
    [189]杨海荣,关宏信.高温、重载、慢速条件下上坡沥青路面车辙[J].长沙理工大学学报:自然科学版.2008,5(4):13-17.
    [190]余志生.汽车理论[M].北京:机械工业出版社,1987.
    [191]刘丽.沥青路面层间处治技术研究[D].西安:长安大学,2008.
    [192]JTG D50-2006公路沥青路面设计规范[S].北京,2006.
    [193]王辉.重载高温区沥青路面结构与材料研究[D].长沙:中南大学,2008.
    [194]王辉,李雪连,张起森.高温重载作用下沥青路面车辙研究[J].土木工程学报.2009,142(5):139-144.
    [195]王金昌,陈页开.ABAQUS在土木工程中的应用[M]杭州:浙江大学出版社,2006.
    [196]郑健龙,周志刚,张起森.沥青路面抗裂——设计理论和方法[M].北京:人民交通出版社,2003.
    [197]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.
    [198]廖公云,黄晓明.ABAQUS有限元软件在道路工程中的应用[M].南京:东南大学出版社,2008.
    [199]王甲勇.基于车辙试验的有限元车辙预估及影响因素分析[D].西安:长安大学,2009.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700