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基于裂缝宽度控制为目的的HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁受弯性能的试验研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 国内外土木工程用钢现状第10-11页
    1.2 课题研究背景第11-12页
    1.3 课题研究目的第12页
    1.4 国内外研究现状第12-14页
        1.4.1 国内研究现状第12-13页
        1.4.2 国外研究现状第13-14页
    1.5 研究意义和研究内容第14-18页
        1.5.1 研究意义第14-15页
        1.5.2 研究内容第15-18页
第二章 超高韧性水泥基复合材料的配制方法第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 基体的作用机理第18-19页
    2.3 纤维的作用机理第19-20页
    2.4 试验原材料第20-22页
    2.5 配合比设计第22页
    2.6 制作过程第22-24页
    2.7 坍落度试验第24-27页
    2.8 结论第27-28页
第三章 试验设计第28-38页
    3.1 构件设计和制作第28-32页
        3.1.1 试验材料第28页
        3.1.2 构件设计第28-30页
        3.1.3 构件制作第30-32页
    3.2 测试内容及方法第32-34页
    3.3 试验装置以及加载方法第34-38页
        3.3.1 试验装置第34-35页
        3.3.2 加载方法和试验步骤第35-36页
        3.3.3 量测内容第36-38页
第四章 HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁试验过程第38-50页
    4.1 梁FB1-1 试验过程第38-39页
    4.2 梁FB1-2 试验过程第39-41页
    4.3 梁FB1-3 试验过程第41-43页
    4.4 梁FB2-1 试验过程第43-45页
    4.5 梁FB2-2 试验过程第45-46页
    4.6 梁FB2-3 试验过程第46-50页
第五章 HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁受弯性能研究第50-70页
    5.1 引言第50页
    5.2 HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁受弯阶段分析第50-56页
        5.2.1 各材料本构关系模型第50-52页
        5.2.2 HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁受弯过程分析第52-56页
    5.3 试验结果及分析第56-69页
        5.3.1 HRB500钢筋与ECC材料变形协调性分析第56-58页
        5.3.2 ECC材料的加入对HRB500高强钢筋应力发挥的影响第58-60页
        5.3.3 ECC材料的加入对受弯承载力的影响第60-61页
        5.3.4 ECC材料的加入对裂缝宽度控制的影响第61-64页
        5.3.5 ECC材料的加入对梁变形能力的影响第64-67页
        5.3.6 两种PVA纤维ECC/混凝土复合梁综合比较第67-69页
    5.4 结论第69-70页
第六章 ECC浇筑高度的变化对HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁受弯性能的影响第70-92页
    6.1 引言第70页
    6.2 受弯过程的比较第70-72页
    6.3 试验结果分析第72-81页
        6.3.1 ECC与钢筋的变形协调性以及平截面假定验证第72-75页
        6.3.2 ECC浇筑高度的变化对HRB500高强钢筋应力发挥的影响第75-76页
        6.3.3 受弯承载能力结果的比较第76-77页
        6.3.4 裂缝宽度控制效果比较第77-79页
        6.3.5 变形能力的比较第79-81页
    6.4 HRB500高强钢筋ECC/混凝土ECC最佳浇筑高度的建议第81-82页
    6.5 截面尺寸变化对HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁受弯性能的影响第82-86页
    6.6 HRB500高强钢筋ECC/混凝土复合梁混凝土层正常使用阶段裂缝最大宽度及裂缝间距计算第86-90页
        6.6.1 裂缝最大宽度计算第86-89页
        6.6.2 裂缝间距的计算第89-90页
    6.7 结论第90-92页
第七章 结论与展望第92-96页
    7.1 结论第92-93页
    7.2 展望第93-96页
参考文献第96-100页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第100-102页
致谢第102页

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