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 |