摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 橡胶混凝土的研究与应用概况 | 第12-15页 |
1.2.1 橡胶混凝土国内外研究概况 | 第12-14页 |
1.2.2 橡胶混凝土国内外应用概况 | 第14-15页 |
1.3 玄武岩纤维混凝土国内外研究与应用概况 | 第15-17页 |
1.3.1 玄武岩纤维混凝土国内外研究概况 | 第15-16页 |
1.3.2 玄武岩纤维混凝土国内外应用概况 | 第16-17页 |
1.4 混凝土孔隙结构研究概况 | 第17-18页 |
1.4.1 混凝土孔隙分类和理论模型 | 第17-18页 |
1.4.2 混凝土孔隙测定方法 | 第18页 |
1.5 混凝土孔隙与混凝土性能的关系概况 | 第18-22页 |
1.5.1 混凝土孔结构与抗压强度关系研究概况 | 第19-21页 |
1.5.2 混凝土孔结构与抗冻性能关系研究概况 | 第21-22页 |
1.6 论文主要研究内容 | 第22-23页 |
2 试验用材料及试验方法步骤 | 第23-31页 |
2.1 原材料及其基本性能 | 第23-25页 |
2.1.1 水泥 | 第23页 |
2.1.2 橡胶粒 | 第23页 |
2.1.3 玄武岩纤维 | 第23-24页 |
2.1.4 其他试验原材料 | 第24-25页 |
2.2 试验方法步骤 | 第25-27页 |
2.2.1 试验技术路线 | 第25页 |
2.2.2 配合比 | 第25-26页 |
2.2.3 试件成型流程及养护 | 第26-27页 |
2.3 橡胶粒玄武岩纤维混凝土抗压强度试验方法 | 第27页 |
2.4 橡胶粒玄武岩纤维混凝土抗冻性能试验方法 | 第27-28页 |
2.5 橡胶粒玄武岩纤维混凝土微观孔隙试验方法 | 第28-29页 |
2.6 试验使用仪器 | 第29-31页 |
3 橡胶粒玄武岩纤维混凝土的拌合物和力学性能试验研究 | 第31-45页 |
3.1 橡胶粒玄武岩纤维混凝土拌合物性能 | 第31-33页 |
3.1.1 和易性 | 第31-32页 |
3.1.2 表观密度 | 第32-33页 |
3.2 力学性能试验及结果分析 | 第33-34页 |
3.3 应力-应变曲线图 | 第34-35页 |
3.4 弹性模量试验结果及分析 | 第35-38页 |
3.4.1 弹性模量试验结果 | 第35-37页 |
3.4.2 基于弹性模量的理论分析 | 第37-38页 |
3.5 本构模型及本构关系的建立 | 第38-44页 |
3.5.1 混凝土本构方程的发展 | 第38-39页 |
3.5.2 弹性理论下的本构模型 | 第39页 |
3.5.3 塑性理论下的本构模型 | 第39-40页 |
3.5.4 损伤本构模型 | 第40-42页 |
3.5.5 其它本构模型 | 第42页 |
3.5.6 橡胶粒玄武岩纤维混凝土的本构关系的建立 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
4 橡胶粒玄武岩纤维混凝土抗冻性能试验研究 | 第45-55页 |
4.1 橡胶粒玄武岩纤维混凝土抗冻性能 | 第45-49页 |
4.1.1 外部损伤变化 | 第45-46页 |
4.1.2 质量损失率 | 第46-47页 |
4.1.3 相对动弹模量变化 | 第47-49页 |
4.2 冻融损伤机理分析 | 第49-51页 |
4.2.1 混凝土冻融损伤机理 | 第49-50页 |
4.2.2 橡胶粒玄武岩纤维混凝土冻融损伤机理 | 第50-51页 |
4.3 橡胶粒玄武岩纤维混凝土抗冻性能评价 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
5 橡胶粒玄武岩纤维混凝土孔结构试验研究 | 第55-69页 |
5.1 混凝土的分形特征研究 | 第55-59页 |
5.1.1 分形概述 | 第55-57页 |
5.1.2 分形维数 | 第57-59页 |
5.1.3 分形维数的测定方法 | 第59页 |
5.2 混凝土材料中分形理论的应用研究 | 第59-61页 |
5.3 各组混凝土分形维数的计算 | 第61-62页 |
5.4 混凝土孔结构与抗压强度、抗冻性能的关系 | 第62-68页 |
5.4.1 灰色系统理论 | 第63页 |
5.4.2 基本概念 | 第63-64页 |
5.4.3 灰色关联分析方法的应用 | 第64-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-73页 |
6.1 结论 | 第69-71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
作者简介 | 第79页 |