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应用于混凝土结构增强的致密性应变硬化复合材料的试验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第20-48页
    1.1 研究背景及意义第20-22页
    1.2 加固材料第22-29页
        1.2.1 钢板加固第23页
        1.2.2 纤维增强聚合物FRP第23-27页
        1.2.3 钢筋网水泥砂浆第27-28页
        1.2.4 纤维编织网增强混凝土第28-29页
    1.3 高性能水泥基复合加固材料第29-40页
        1.3.1 超高性能纤维增强混凝土UHPC第29-33页
        1.3.2 应变硬化水泥基复合材料SHCC第33-40页
    1.4 SHCC加固既有结构物研究现状第40-43页
        1.4.1 SHCC加固既有结构物研究概述第40-42页
        1.4.2 SHCC与混凝土界面的研究概述第42-43页
    1.5 问题提出第43-46页
    1.6 主要研究内容第46-48页
第2章 DSHCC材料配合比试验第48-72页
    2.1 引言第48-50页
    2.2 DSHCC材料第50-56页
        2.2.1 DSHCC材料目标第50-52页
        2.2.2 DSP理论第52-53页
        2.2.3 DSHCC材料构成分析第53-55页
        2.2.4 DSHCC材料研究路线第55-56页
    2.3 配合比试验方案第56-71页
        2.3.1 试验材料第56-57页
        2.3.2 和易性试验第57-63页
        2.3.3 轴心抗拉试验第63-68页
        2.3.4 轴心抗压试验第68-70页
        2.3.5 力学性能对比第70-71页
    2.4 本章小结第71-72页
第3章 DSHCC材料抗渗性试验研究第72-85页
    3.1 引言第72页
    3.2 试验内容第72-76页
        3.2.1 Torrent气压法第73-75页
        3.2.2 温纳电阻率法第75-76页
    3.3 DSHCC抗渗性能试验第76-84页
        3.3.1 试验准备第76-77页
        3.3.2 水胶比材料抗渗性影响试验第77-79页
        3.3.3 硅灰含量对材料抗渗性能影响试验第79-81页
        3.3.4 时间对抗渗抗渗性能影响试验第81页
        3.3.5 材料抗渗性能对比研究第81-84页
    3.4 本章小结第84-85页
第4章 DSHCC材料收缩试验研究第85-98页
    4.1 引言第85页
    4.2 收缩试验方法第85-87页
    4.3 DSHCC材料收缩性能试验结果第87-96页
        4.3.1 水胶比对材料收缩的影响第87-89页
        4.3.2 硅胶比对材料收缩的影响第89-90页
        4.3.3 纤维含量对材料收缩的影响第90-92页
        4.3.4 浸水养护对材料收缩的影响第92-93页
        4.3.5 膨胀剂对材料收缩的影响第93-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第5章 DSHCC加强梁抗弯性能试验与理论研究第98-132页
    5.1 引言第98页
    5.2 DSHCC加强梁受弯试验概况第98-105页
        5.2.1 试验梁的设计和制作第99-100页
        5.2.2 原材料和配合比第100-101页
        5.2.3 材料基本力学试验第101-102页
        5.2.4 试件制作过程第102-103页
        5.2.5 测点布置及加载装置第103-105页
    5.3 抗弯性能试验第105-110页
        5.3.1 对比梁试验过程第105-106页
        5.3.2 复合砂浆加强梁试验第106-107页
        5.3.3 DSHCC加强试验梁试验第107-110页
    5.4 试验结果分析第110-124页
        5.4.1 承载能力分析第111-114页
        5.4.2 试件变形分析第114-119页
        5.4.3 试件裂缝分析第119-121页
        5.4.4 试件应变分析第121-123页
        5.4.5 协同工作性能分析第123-124页
    5.5 DSHCC加强梁正截面承载分析第124-129页
        5.5.1 加强梁正截面理论分析第124-127页
        5.5.2 分层组合式计算方法第127-128页
        5.5.3 DSHCC加强结构计算结果第128-129页
    5.6 极限抗弯承载力设计计算第129-131页
    5.7 本章小结第131-132页
第6章 DSHCC加强梁抗剪性能试验和理论研究第132-162页
    6.1 引言第132页
    6.2 抗剪试验第132-136页
        6.2.1 试验梁的设计和制作第133-135页
        6.2.2 加载与测试方案第135-136页
    6.3 结果及分析第136-140页
        6.3.1 裂缝和破坏形态第136-138页
        6.3.2 剪切强度和变形第138-139页
        6.3.3 挠度分析第139-140页
        6.3.4 应变分析第140页
    6.4 有限元数值分析第140-154页
        6.4.1 材料模型第140-148页
        6.4.2 模型建立第148-153页
        6.4.3 计算结果第153-154页
    6.5 剪切强度简化模型第154-160页
        6.5.1 模型回顾第154-156页
        6.5.2 理论推导第156-160页
        6.5.3 试验验证第160页
    6.6 小结第160-162页
第7章 结论及展望第162-166页
    7.1 结论第162-164页
    7.2 创新点第164页
    7.3 展望第164-166页
参考文献第166-177页
致谢第177-178页
附录A (读研期间发表学术论文和参与科研项目)第178页

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