摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 再生混凝土研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 再生混凝土的发展 | 第12-13页 |
1.1.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.1.3 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.2 保温混凝土研究背景 | 第16-19页 |
1.2.1 保温混凝土的发展 | 第16-18页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第18页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 存在的问题 | 第19-20页 |
1.4 课题的提出 | 第20-21页 |
1.5 主要研究内容 | 第21-24页 |
第二章 RATIC试验概况 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 原材料 | 第24-28页 |
2.2.1 再生粗骨料 | 第24-25页 |
2.2.2 保温骨料 | 第25-27页 |
2.2.3 其他材料 | 第27-28页 |
2.3 基本力学性能试验 | 第28-29页 |
2.3.1 混凝土配合比 | 第28页 |
2.3.2 试件制作与养护 | 第28-29页 |
2.3.3 试验设备 | 第29页 |
2.4 应力-应变关系试验 | 第29-34页 |
2.4.1 刚性元件设计 | 第31-32页 |
2.4.2 加载制度 | 第32-33页 |
2.4.3 数据采集 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 再生保温混凝土基本力学性能试验 | 第36-70页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 再生骨料级配对再生保温混凝土的影响 | 第36-52页 |
3.2.1 工作性能 | 第37-39页 |
3.2.2 抗压强度和劈裂抗拉强度 | 第39-44页 |
3.2.3 弹性模量 | 第44-50页 |
3.2.4 破坏形态 | 第50-52页 |
3.3 再生骨料原生强度对再生保温混凝土的影响 | 第52-60页 |
3.3.1 骨料物理特性 | 第52-54页 |
3.3.2 工作性能 | 第54页 |
3.3.3 抗压强度和劈裂抗拉强度 | 第54-58页 |
3.3.4 弹性模量 | 第58-60页 |
3.4 再生骨料含水率对再生保温混凝土的影响 | 第60-67页 |
3.4.1 工作性能 | 第60-61页 |
3.4.2 抗压强度和劈裂抗拉强度 | 第61-65页 |
3.4.3 弹性模量 | 第65-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-70页 |
第四章 再生保温混凝土单轴受压应力-应变全曲线 | 第70-92页 |
4.0 引言 | 第70页 |
4.1 单轴受压应力-应变试验 | 第70页 |
4.2 试验结果及分析 | 第70-72页 |
4.3 再生保温混凝土单轴受压应力-应变全曲线规律 | 第72-80页 |
4.3.1 破坏形态 | 第75-76页 |
4.3.2 峰值应变 | 第76-77页 |
4.3.3 残余应力 | 第77-78页 |
4.3.4 极限应变 | 第78-79页 |
4.3.5 试验影响因素分析 | 第79-80页 |
4.4 再生保温混凝土单轴受压本构方程 | 第80-89页 |
4.4.1 应力-应变曲线几何特征 | 第80-81页 |
4.4.2 应力-应变曲线方程的比较与选取 | 第81-86页 |
4.4.3 应力-应变曲线回归分析 | 第86-89页 |
4.5 本章小结 | 第89-92页 |
第五章 再生保温混凝土受压随机损伤本构关系 | 第92-106页 |
5.1 引言 | 第92页 |
5.2 混凝土细观力学 | 第92-93页 |
5.3 再生保温混凝土受压细观破坏机制分析 | 第93-97页 |
5.3.1 基本细观单元 | 第93-95页 |
5.3.2 细观模型破坏模式 | 第95-97页 |
5.4 再生保温混凝土单轴受压随机损伤本构关系 | 第97-104页 |
5.4.1 损伤变量 | 第98-99页 |
5.4.2 单轴受压随机损伤本构关系 | 第99-101页 |
5.4.3 模型与试验数据对比分析 | 第101-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-106页 |
第六章 结论与展望 | 第106-108页 |
6.1 结论 | 第106页 |
6.2 展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
后记 | 第116-120页 |
攻读硕士学位期间的科研工作 | 第120页 |