RPC的力学性能及在桥梁工程中的应用前景研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·活性粉末混凝土的研究和发展状况 | 第8-11页 |
·活性粉末混凝土的问世及特点 | 第8-9页 |
·国际上RPC 的研究和应用概况 | 第9-10页 |
·国内 RPC 的研究状况 | 第10-11页 |
·本文研究内容 | 第11-14页 |
·本文选题的意义 | 第11-12页 |
·本文主要的研究内容 | 第12-14页 |
第二章 RPC 原材料的选用 | 第14-22页 |
·RPC 的配制原理与技术 | 第14-16页 |
·提高匀质性,减少材料内部缺陷 | 第14-15页 |
·提高堆积密度 | 第15-16页 |
·本文中原材料的选择 | 第16-21页 |
·水泥 | 第16-17页 |
·细砂 | 第17-18页 |
·矿渣超细粉 | 第18页 |
·粉煤灰 | 第18-19页 |
·高效减水剂 | 第19-20页 |
·水 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第三章 RPC 基本力学性能试验研究及分析 | 第22-38页 |
·RPC 配合比试验 | 第22-23页 |
·试件的制作和养护 | 第23-25页 |
·试件的制作 | 第24页 |
·试件的养护 | 第24-25页 |
·RPC 力学性能的测试 | 第25-27页 |
·RPC 立方体抗压强度试验 | 第25-26页 |
·RPC 抗弯折强度试验 | 第26-27页 |
·配制试验的结果及其分析 | 第27-33页 |
·水胶比对RPC 流动性的影响 | 第27-28页 |
·水胶比变化对RPC 力学性能的影响 | 第28-29页 |
·砂的掺量变化 | 第29-30页 |
·矿渣粉的掺量变化 | 第30-32页 |
·粉煤灰的掺量变化 | 第32-33页 |
·养护方法对RPC 力学性能的影响 | 第33-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 RPC 的工程应用价值分析 | 第38-47页 |
·RPC 技术性能分析 | 第38-41页 |
·优异的力学性能 | 第38-39页 |
·优良的韧性 | 第39页 |
·优异的耐久性 | 第39-40页 |
·良好的经济性能和环保性能 | 第40-41页 |
·RPC 的工程结构应用价值 | 第41-45页 |
·预制结构产品领域 | 第41-42页 |
·预应力结构领域 | 第42页 |
·抗震结构领域 | 第42-43页 |
·钢管混凝土领域 | 第43页 |
·覆面镶板领域 | 第43页 |
·核电站工程领域 | 第43页 |
·大跨圆形屋顶结构领域 | 第43-44页 |
·下水道系统工程领域 | 第44页 |
·水工建筑物领域 | 第44页 |
·港口和海洋工程领域 | 第44页 |
·其它的领域 | 第44-45页 |
·RPC 在我国的研究和应用过程中存在的问题 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第五章 RPC 在桥梁工程中的应用前景展望 | 第47-81页 |
·RPC 增强桥梁梁结构的抗裂性能 | 第47-60页 |
·混凝土的裂缝 | 第48-49页 |
·由于混凝土本身引起的桥梁裂缝概述 | 第49页 |
·RC 梁与RPC 梁的裂缝控制要求 | 第49-50页 |
·RC 试验梁与RPC 试验梁受弯拉裂缝比对分析 | 第50-56页 |
·RC 梁与RPC 梁的抗裂验算比对分析 | 第56-60页 |
·RPC 增强桥梁结构的动力性能 | 第60-69页 |
·桥梁动力特性分析的基本理论和方法 | 第61页 |
·RPC 梁与RC 梁自振特性比对 | 第61-68页 |
·RPC 梁和RC 梁自振频率比对分析 | 第68-69页 |
·RPC 增强桥梁结构耐久性能 | 第69-74页 |
·桥梁结构耐久性设计理论 | 第69-70页 |
·环境对混凝土桥梁耐久性的影响分析 | 第70-71页 |
·RPC 与RC 的耐久性能比对分析 | 第71-74页 |
·RPC 桥梁工程应用典型实例 | 第74-78页 |
·RPC 在铁路桥梁预制梁中的应用 | 第74-77页 |
·RPC 在人行天桥中的应用 | 第77-78页 |
·RPC 梁桥的经济性分析 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第87页 |