混杂纤维改性高强自密实混凝土性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.1 高强自密实混凝土 | 第9-11页 |
1.1.2 纤维混凝土 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 钢纤维混凝土研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 纳米碳纤维混凝土研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 混杂纤维混凝土研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究意义与主要内容 | 第16-17页 |
1.3.1 研究意义 | 第16页 |
1.3.2 主要内容 | 第16-17页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究方法 | 第17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-19页 |
2 原材料及制备方法 | 第19-29页 |
2.1 材料 | 第19-22页 |
2.1.1 胶凝材料 | 第19-20页 |
2.1.2 骨料 | 第20-21页 |
2.1.3 外加剂 | 第21页 |
2.1.4 增强纤维 | 第21-22页 |
2.2 试验配合比设计 | 第22-24页 |
2.2.1 初期配合比设计 | 第23-24页 |
2.2.2 配合比调整 | 第24页 |
2.3 试验方法 | 第24-28页 |
2.3.1 纳米碳纤维分散 | 第25-27页 |
2.3.2 试件制作 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 工作性能与力学性能试验 | 第29-47页 |
3.1 工作性能试验 | 第29-32页 |
3.1.1 坍落扩展度试验 | 第29-31页 |
3.1.2 J环扩展度试验 | 第31-32页 |
3.1.3 工作性能结果分析 | 第32页 |
3.2 力学性能试验方法及结果 | 第32-40页 |
3.2.1 立方体抗压试验 | 第33-34页 |
3.2.2 轴心抗压试验 | 第34-36页 |
3.2.3 劈裂抗拉试验 | 第36-37页 |
3.2.4 抗折试验 | 第37-39页 |
3.2.5 力学性能试验结果 | 第39-40页 |
3.3 数值分析算法 | 第40-42页 |
3.3.1 最小二乘法 | 第40页 |
3.3.2 神经网络 | 第40-42页 |
3.3.3 准确度分析 | 第42页 |
3.4 力学性能结果分析 | 第42-46页 |
3.4.1 立方体抗压强度分析 | 第42-44页 |
3.4.2 轴心抗压强度分析 | 第44页 |
3.4.3 劈裂抗拉强度分析 | 第44-45页 |
3.4.4 抗折强度分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
4 弯曲韧性与平板抗裂试验 | 第47-63页 |
4.1 弯曲韧性试验 | 第47-55页 |
4.1.1 试验方法 | 第47-48页 |
4.1.2 荷载-挠度曲线 | 第48-51页 |
4.1.3 韧性指标评价方法 | 第51-52页 |
4.1.4 初始弯曲韧度比 | 第52-53页 |
4.1.5 弯曲韧度比 | 第53-55页 |
4.2 平板抗裂试验 | 第55-62页 |
4.2.1 混凝土开裂原因 | 第55-56页 |
4.2.2 试验方法 | 第56-58页 |
4.2.3 试验结果 | 第58-59页 |
4.2.4 裂缝总长度 | 第59-60页 |
4.2.5 裂缝平均宽度 | 第60-61页 |
4.2.6 裂缝名义面积 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |