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低温与高温及单轴应力条件下全轻混凝土静力与受压疲劳性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
abstract第6页
1 绪论第11-21页
    1.1 问题提出及研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
    1.3 研究内容第16-17页
        1.3.1 主要研究内容第16-17页
        1.3.2 研究目标第17页
    1.4 特色与创新第17页
    1.5 技术路线第17-21页
        1.5.1 拟采用研究方案第17-18页
        1.5.2 拟采用技术路线第18-21页
2 全轻混凝土最优配合比设计及试验方法第21-29页
    2.1 试验原材料第21-23页
    2.2 配合比设计方法第23-24页
    2.3 全轻混凝土一般力学性能试验方法第24-28页
        2.3.1 立方体抗压强度第24-25页
        2.3.2 轴心抗压强度第25页
        2.3.3 劈裂抗拉强度第25-26页
        2.3.4 干表观密度第26-27页
        2.3.5 应力-应变曲线第27页
        2.3.6 弹性模量第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 高温后全轻混凝土一般物理力学性能研究第29-41页
    3.1 试验结果及分析第29-36页
        3.1.1 试验现象第29-31页
        3.1.2 高温对立方体抗压强度影响第31-33页
        3.1.3 高温对轴心抗压强度影响第33-34页
        3.1.4 高温对劈拉强度影响第34-35页
        3.1.5 高温对应力-应变曲线影响第35-36页
        3.1.6 高温对弹性模量影响第36页
    3.2 高温爆裂机理第36-38页
    3.3 不同混凝土高温后比较分析第38页
    3.4 本章小结第38-41页
4 低温后全轻混凝土一般物理力学性能研究第41-51页
    4.1 试验结果及分析第41-47页
        4.1.1 试验现象第41-42页
        4.1.2 低温对立方体抗压强度影响第42-43页
        4.1.3 低温对轴心抗压强度影响第43-44页
        4.1.4 低温对劈拉强度影响第44-45页
        4.1.5 低温对应力-应变曲线影响第45-46页
        4.1.6 低温对弹性模量影响第46-47页
    4.2 低温后PP纤维对混凝土一般力学性能影响第47-48页
    4.3 不同混凝土低温后比较分析第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
5 不同温度后全轻混凝土单轴受压疲劳性能第51-63页
    5.1 试验结果及分析第52-60页
        5.1.1 疲劳试验结果第52-54页
        5.1.2 S-N曲线第54-56页
        5.1.3 ?-N曲线第56-60页
    5.2 不同混凝土疲劳结果比较分析第60-61页
    5.3 本章小结第61-63页
6 基于可靠性的全轻混凝土疲劳寿命分析第63-77页
    6.1 常用概率分布理论第63-66页
    6.2 模型建立与分析第66-69页
    6.3 疲劳寿命分布特征第69-71页
    6.4 考虑失效概率pf时的疲劳方程第71-74页
    6.5 本章小结第74-77页
7 结论与展望第77-81页
    7.1 结论第77-78页
    7.2 展望第78-81页
参考文献第81-87页
附录第87-93页
作者简历第93-95页
学位论文数据集第95页

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