摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 纤维编织网增强混凝土的研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 纤维编织网增强混凝土的混凝土基体 | 第11-12页 |
1.2.2 纤维编织网增强混凝土的粘结性能 | 第12-13页 |
1.2.3 纤维编织网增强混凝土的耐久性能 | 第13-14页 |
1.2.4 纤维编织网增强混凝土的力学性能 | 第14页 |
1.2.5 纤维编织网增强混凝土的数值模拟 | 第14-15页 |
1.2.6 纤维编织网增强混凝土的应用 | 第15-17页 |
1.3 本文研究内容和研究目标 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 研究目标 | 第18-19页 |
第二章 玻璃纤维编织网力学性能的研究 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 本试验所用的玻璃纤维编织网及环氧树脂材料 | 第20-21页 |
2.3 玻璃纤维编织网基本力学性能的试验 | 第21-31页 |
2.3.1 试件尺寸和形式 | 第21-22页 |
2.3.2 试件的制作过程 | 第22-23页 |
2.3.3 试验方法和过程 | 第23-27页 |
2.3.4 试验结果和分析 | 第27-31页 |
2.4 小结 | 第31-33页 |
第三章 纤维编织网增强混凝土配合比设计方法研究 | 第33-41页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 普通混凝土配合比设计方法 | 第33-34页 |
3.3 自密实混凝土配合比设计方法 | 第34-35页 |
3.4 基体混凝土配合比设计方法-参数设计法 | 第35-41页 |
3.4.1 基体混凝土的配合比设计原则 | 第35-36页 |
3.4.2 基体混凝土配合比设计的基本要求 | 第36页 |
3.4.3 基体混凝土配合比设计时应注意的几个方面 | 第36-37页 |
3.4.4 参数设计法 | 第37-40页 |
3.4.5 基体混凝土配合比计算算例 | 第40-41页 |
第四章 纤维编织网增强混凝土配合比优化设计 | 第41-59页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 试验所用原材料及其性能 | 第41-42页 |
4.2.1 水泥 | 第41页 |
4.2.2 粉煤灰 | 第41-42页 |
4.2.3 硅粉 | 第42页 |
4.2.4 减水剂 | 第42页 |
4.2.5 砂 | 第42页 |
4.2.6 水 | 第42页 |
4.3 纤维编织网增强混凝土的基体混凝土性能指标 | 第42-43页 |
4.3.1 基体混凝土的工作性能设计 | 第43页 |
4.3.2 基体混凝土的力学性能 | 第43页 |
4.4 本试验所用试验仪器和测试方法 | 第43-47页 |
4.4.1 混凝土搅拌 | 第43-44页 |
4.4.2 坍落扩展度试验 | 第44-45页 |
4.4.3 V 型漏斗试验 | 第45-46页 |
4.4.4 混凝土立方体抗压强度试验 | 第46-47页 |
4.5 基体混凝土的配合比设计 | 第47-57页 |
4.5.1 砂子的用量对基体混凝土的工作性能和力学强度的影响 | 第49-50页 |
4.5.2 水胶比对基体混凝土的工作性能和力学强度的影响 | 第50-51页 |
4.5.3 粉煤灰掺量对基体混凝土的影响 | 第51-52页 |
4.5.4 减水剂用量对基体混凝土的影响 | 第52-54页 |
4.5.5 正交试验 | 第54-57页 |
4.6 小结 | 第57-59页 |
第五章 纤维编织网增强混凝土薄板的弯曲性能研究 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 纤维编织网增强混凝土薄板的四点弯曲试验 | 第59-63页 |
5.2.1 TRC 薄板的四点弯曲试验概况 | 第60-61页 |
5.2.2 TRC 薄板的四点弯曲试验结果 | 第61-63页 |
5.3 纤维编织网增强混凝土构件正截面受弯承载力和挠度计算 | 第63-66页 |
5.4 纤维编织网增强混凝土薄板的有限元分析 | 第66-70页 |
5.4.1 单元类型和几何建模 | 第67-68页 |
5.4.2 薄板的弯曲性能有限元结果分析 | 第68-70页 |
5.5 小结 | 第70-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |