致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1. 绪论 | 第12-22页 |
1.1. 研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2. 活性粉末混凝土的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1. 材料性能 | 第13-15页 |
1.2.2. 结构性能 | 第15-16页 |
1.3. 活性粉末混凝土的工程应用 | 第16-19页 |
1.4. 本文主要研究内容 | 第19-22页 |
2. 混凝土收缩徐变的机理和计算 | 第22-34页 |
2.1. 收缩徐变机理 | 第22-24页 |
2.1.1. 收缩机理 | 第22-23页 |
2.1.2. 徐变机理 | 第23-24页 |
2.2. 收缩徐变预测模型 | 第24-29页 |
2.2.1. 中国的“混凝土的收缩与徐变试验研究”课题组推荐公式 | 第25页 |
2.2.2. CEB-FIP系列模型 | 第25页 |
2.2.3. ACI系列模型 | 第25-26页 |
2.2.4. 英国BS模型 | 第26页 |
2.2.5. GL2000模型 | 第26页 |
2.2.6. B3模型 | 第26-28页 |
2.2.7. 活性粉末混凝土收缩徐变预测模型的选定 | 第28-29页 |
2.3. 收缩徐变计算方法 | 第29-32页 |
2.3.1. 收缩徐变计算方法方法综述 | 第29-30页 |
2.3.2. 徐变的逐步计算法 | 第30-32页 |
2.4. 本章小结 | 第32-34页 |
3. 活性粉末混凝土材料的收缩徐变试验 | 第34-50页 |
3.1. 试验方案概述 | 第34页 |
3.2. 试件制备 | 第34-39页 |
3.2.1. 设备设施 | 第35-37页 |
3.2.2. 材料配比 | 第37-38页 |
3.2.3. 制作过程 | 第38-39页 |
3.3. 试验设备 | 第39-44页 |
3.3.1. 徐变仪 | 第39-42页 |
3.3.2. 钢弦应变计 | 第42-44页 |
3.3.3. 加载设备 | 第44页 |
3.4. 基本力学试验 | 第44-47页 |
3.4.1. 棱柱体抗压强度试验 | 第45-46页 |
3.4.2. 立方体抗压强度试验 | 第46页 |
3.4.3. 弹性模量试验 | 第46-47页 |
3.5. 收缩徐变试验 | 第47-49页 |
3.6. 本章小结 | 第49-50页 |
4. 活性粉末混凝土材料的收缩徐变效应预测模型 | 第50-66页 |
4.1. 基本力学试验结果 | 第50-52页 |
4.2. 收缩效应预测模型 | 第52-56页 |
4.2.1. 收缩试验数据分析 | 第53-55页 |
4.2.2. 收缩预测模型验证 | 第55-56页 |
4.3. 徐变效应预测模型 | 第56-62页 |
4.3.1. 徐变试验数据分析 | 第56-59页 |
4.3.2. 徐变预测模型验证 | 第59-62页 |
4.4. 活性粉末混凝土收缩徐变终极值研究 | 第62-64页 |
4.4.1. 活性粉末混凝土收缩终极值 | 第62-63页 |
4.4.2. 活性粉末混凝土徐变终极值 | 第63-64页 |
4.5. 本章小结 | 第64-66页 |
5. 活性粉末混凝土结构的长期性能数值分析 | 第66-84页 |
5.1. ABAQUS软件简介 | 第66-67页 |
5.2. 普通混凝土梁和活性粉末混凝土梁的有限元模型 | 第67-70页 |
5.2.1. 模型和材料 | 第67-69页 |
5.2.2. 荷载的建立 | 第69-70页 |
5.3. 收缩徐变子程序的开发和验证 | 第70-76页 |
5.3.1. 收缩徐变子程序开发 | 第70-72页 |
5.3.2. 徐变度函数的Dirichlet参数 | 第72-73页 |
5.3.3. 收缩徐变子程序的验证 | 第73-76页 |
5.4. 普通混凝土梁和活性粉末混凝土梁的长期挠度对比分析 | 第76-78页 |
5.4.1. 有限元分析结果的对比 | 第76-77页 |
5.4.2. 活性粉末混凝土结构挠度长期增长系数研究 | 第77-78页 |
5.5. NC梁和活性粉末混凝土梁的预应力损失对比分析 | 第78-81页 |
5.5.1. 预应力损失的有限元计算 | 第79-80页 |
5.5.2. 预应力损失的计算方法 | 第80-81页 |
5.6. 本章小结 | 第81-84页 |
6. 结论与展望 | 第84-88页 |
6.1. 结论 | 第84-85页 |
6.2. 展望 | 第85-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
作者简历 | 第92-96页 |
学位论文数据集 | 第96页 |