高温后玄武岩纤维混凝土力学性能试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 BFRC国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 FRC高温性能国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.1 FRC高温性能国外研究现状 | 第14页 |
1.3.2 FRC高温性能国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
2 试验概况 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 试验原材料 | 第17-20页 |
2.2.1 水泥 | 第17-18页 |
2.2.2 骨料 | 第18页 |
2.2.3 玄武岩纤维 | 第18-19页 |
2.2.4 高效减水剂和水 | 第19-20页 |
2.3 试件设计与制作 | 第20-23页 |
2.3.1 试件设计 | 第20-22页 |
2.3.2 配合比设计 | 第22-23页 |
2.3.3 试件制作与养护 | 第23页 |
2.4 试验设备 | 第23-27页 |
2.4.1 常温试验设备 | 第23-25页 |
2.4.2 高温试验设备 | 第25-27页 |
3 高温后玄武岩纤维混凝土力学性能试验研究 | 第27-56页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 试件加热过程及宏观现象 | 第28-31页 |
3.2.1 试件加热过程 | 第28页 |
3.2.2 宏观现象 | 第28-31页 |
3.3 高温后抗压强度和轴心抗压强度 | 第31-45页 |
3.3.1 试验过程 | 第31-32页 |
3.3.2 温度对抗压强度的影响 | 第32-37页 |
3.3.3 玄武岩纤维体积率对抗压强度的影响 | 第37-41页 |
3.3.4 玄武岩纤维长度对抗压强度的影响 | 第41-43页 |
3.3.5 混凝土强度等级对抗压强度的影响 | 第43-44页 |
3.3.6 轴心抗压强度与立方体抗压强度比 | 第44-45页 |
3.4 高温后劈裂抗拉强度 | 第45-55页 |
3.4.1 试验过程 | 第45-46页 |
3.4.2 温度对劈裂抗拉强度的影响 | 第46-49页 |
3.4.3 玄武岩纤维体积率对劈裂抗拉强度的影响 | 第49-53页 |
3.4.4 玄武岩纤维长度对劈裂抗拉强度的影响 | 第53-54页 |
3.4.5 混凝土强度等级对劈拉强度的影响 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
4 高温后玄武岩纤维混凝土抗压变形性能分析 | 第56-65页 |
4.1 试验过程 | 第56-57页 |
4.2 高温后轴心受压应力‐应变曲线影响因素分析 | 第57-63页 |
4.2.1 温度的影响 | 第57-59页 |
4.2.2 玄武岩纤维体积率的影响 | 第59-61页 |
4.2.3 玄武岩纤维长度的影响 | 第61-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
5 玄武岩纤维混凝土烧失率 | 第65-71页 |
5.1 高温后烧失率 | 第65-66页 |
5.1.1 混凝土内部的水分 | 第65-66页 |
5.1.2 试验方法 | 第66页 |
5.2 烧失率试验结果与分析 | 第66-70页 |
5.2.1 温度对烧失率的影响 | 第67-68页 |
5.2.2 玄武岩纤维体积率对烧失率的影响 | 第68-69页 |
5.2.3 玄武岩纤维长度对烧失率的影响 | 第69页 |
5.2.4 混凝土强度等级对烧失率的影响 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.1.1 高温后力学性能 | 第71页 |
6.1.2 高温后变形性能 | 第71页 |
6.1.3 微观结构 | 第71-72页 |
6.2 建议与展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |