摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-35页 |
·研究背景与意义 | 第10-11页 |
·超高韧性水泥基复合材料名称的由来 | 第11-13页 |
·ECC在国内外研究发展及应用 | 第13-33页 |
·ECC在国外的发展概况 | 第13-26页 |
·ECC在国内的发展概况 | 第26-27页 |
·ECC的工程应用 | 第27-33页 |
·本文主要研究内容 | 第33-35页 |
2 超高韧性水泥基复合材料直接拉伸特性 | 第35-74页 |
·引言 | 第35页 |
·直接拉伸试验方法 | 第35-39页 |
·试验机 | 第35-36页 |
·试件 | 第36-39页 |
·直接拉伸试验 | 第39-44页 |
·试验材料 | 第39-40页 |
·试件成型和养护 | 第40-41页 |
·试验准备及加载程序 | 第41-44页 |
·直接拉伸试验结果与讨论 | 第44-66页 |
·UHTCC直接拉伸应力应变曲线 | 第44-49页 |
·UHTCC的多条细密裂缝开裂模式与过程 | 第49-58页 |
·UHTCC拉、压基本力学性能参数确定方法 | 第58-60页 |
·UHTCC拉、压基本力学性能 | 第60-64页 |
·纤维掺量、抗压强度及养护龄期对UHTCC抗拉性能的影响 | 第64-66页 |
·关于直接拉伸试验方法的讨论 | 第66页 |
·UHTCC拉应力应变关系曲线简化模型 | 第66-70页 |
·扫描电镜试验 | 第70-71页 |
·本章结论 | 第71-74页 |
3 超高韧性水泥基复合材料对缺口的不敏感性 | 第74-82页 |
·引言 | 第74页 |
·试验程序 | 第74-76页 |
·试验材料与试件制作 | 第74页 |
·试验前的准备及加载程序 | 第74-76页 |
·试验结果与讨论 | 第76-81页 |
·UHTCC材料极限抗拉强度对缺口的不敏感性 | 第78-79页 |
·有缺口情况下UHTCC材料对裂缝的无害化分散能力 | 第79-80页 |
·‘卸载’时UHTCC裂缝的回缩 | 第80-81页 |
·本章结论 | 第81-82页 |
4 超高韧性水泥基复合材料的弯曲特性 | 第82-111页 |
·引言 | 第82页 |
·薄板四点弯曲试验 | 第82-88页 |
·试验材料与试件制作 | 第82-83页 |
·试验前的准备及加载程序 | 第83页 |
·试验结果 | 第83-88页 |
·UHTCC极限抗弯强度与抗拉初裂强度比 | 第88页 |
·梁四点弯曲试验 | 第88-98页 |
·试验材料与试件制作 | 第88-89页 |
·加载装置及加载程序 | 第89页 |
·抗弯性能试验结果 | 第89-94页 |
·UHTCC弯曲韧性评价方法 | 第94-97页 |
·关于位移计固定架和试验加载速率 | 第97-98页 |
·使用四点弯曲试验测定UHTCC极限抗拉应变新方法的建议 | 第98-109页 |
·已有的反分析方法及其不足 | 第98-104页 |
·使用四点弯曲试验测定UHTCC极限抗拉应变的新方法—NRA法 | 第104-109页 |
·本章结论 | 第109-111页 |
5 使用超高韧性水泥基复合材料制作永久性模板的初步试验研究 | 第111-124页 |
·引言 | 第111-113页 |
·试验用水泥基复合材料拉、压基本力学性能 | 第113页 |
·小尺寸平板型永久性模板试验研究 | 第113-119页 |
·小尺寸平板型永久性模板的制作 | 第113-115页 |
·复合梁试件的制作及测试方法 | 第115页 |
·平板式永久性模板对复合梁试件承载力及耗能能力的贡献 | 第115-118页 |
·平板式永久性模板对复合梁试件对裂缝的控制 | 第118-119页 |
·平板式永久性混凝土模板与后浇上部混凝土的粘结 | 第119页 |
·小尺寸U型UHTCC永久性模板试验研究 | 第119-122页 |
·试件的制作及测试方法 | 第119-120页 |
·U型UHTCC永久性模板对复合梁试件承载力、耗能能力和裂缝控制的贡献 | 第120-122页 |
·本章结论 | 第122-124页 |
结论 | 第124-126页 |
展望 | 第126-128页 |
创新点摘要 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-136页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
作者简介 | 第138-139页 |