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掺锂渣再生粗骨料混凝土梁受弯性能试验研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景、意义及目的第10-12页
        1.1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.2 研究目的第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 再生粗骨料混凝土及其构件研究现状第12-13页
        1.2.2 掺锂渣混凝土及其构件研究现状第13-14页
    1.3 课题来源及主要研究内容第14-16页
        1.3.1 课题来源第14页
        1.3.2 主要研究内容第14-15页
        1.3.3 技术路线第15-16页
第2章 掺锂渣再生粗骨料混凝土基本力学性能试验研究第16-38页
    2.1 试验材料第16-17页
        2.1.1 水泥及锂渣第16页
        2.1.2 粗骨料第16-17页
        2.1.3 其他材料第17页
    2.2 试验概述第17-21页
        2.2.1 C30混凝土配合比设计第17-19页
        2.2.2 试件的制作与养护第19页
        2.2.3 加载设备及试验方法第19-21页
    2.3 立方体与棱柱体抗压强度试验第21-26页
        2.3.1 试件破坏形态及试验结果第21-22页
        2.3.2 锂渣对立方体及棱柱体抗压性能影响第22-23页
        2.3.3 再生粗骨料对立方体及棱柱体抗压性能影响第23-24页
        2.3.4 掺锂渣再生粗骨料混凝土强度比分析第24-26页
    2.4 劈裂抗拉强度试验第26-28页
        2.4.1 试件破坏形态及试验结果第26-27页
        2.4.2 锂渣对立方体劈裂抗拉强度影响第27页
        2.4.3 再生粗骨料对劈裂抗拉性能影响第27-28页
        2.4.4 劈裂抗拉强度与立方体抗压强度的关系第28页
    2.5 弹性模量试验第28-31页
        2.5.1 试验结果第28-29页
        2.5.2 锂渣对弹性模量影响第29-30页
        2.5.3 再生粗骨料对弹性模量影响第30页
        2.5.4 弹性模量与立方体抗压强度的关系第30-31页
    2.6 应力—应变曲线试验第31-37页
        2.6.1 应力—应变曲线的特点第31-32页
        2.6.2 峰值应力、应变及两者关系分析第32-34页
        2.6.3 应力比—泊松比曲线的特点第34-35页
        2.6.4 掺锂渣再生粗骨料混凝土受压上升段本构关系第35-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第3章 掺锂渣再生粗骨料混凝土受弯梁试验设计第38-48页
    3.1 试验方案设计第38-39页
        3.1.1 试验梁的尺寸及配筋设计第38-39页
        3.1.2 试验梁配合比设计第39页
    3.2 试验梁的制作与养护第39-40页
        3.2.1 试验材料第39-40页
        3.2.2 钢筋的加工与绑扎第40页
        3.2.3 混凝土的浇筑与养护第40页
    3.3 材料的力学性能试验第40-45页
        3.3.1 钢筋的力学性能试验第41-44页
        3.3.2 混凝土的力学性能试验第44-45页
    3.4 试验梁的测量方案第45-47页
        3.4.1 试验梁的测量仪器第45-46页
        3.4.2 钢筋及混凝土应变的测量方案设计第46页
        3.4.3 试验梁变形测量方案设计第46页
        3.4.4 试验梁裂缝的测量方案设计第46-47页
    3.5 试验梁的加载方案第47-48页
        3.5.1 加载前准备工作第47页
        3.5.2 加载过程第47-48页
第4章 掺锂渣再生粗骨料混凝土受弯梁试验现象及结果第48-54页
    4.1 破坏过程及形态第48-50页
        4.1.1 构件破坏过程第48-49页
        4.1.2 构件破坏形态第49-50页
    4.2 平截面假定分析第50-51页
    4.3 纵筋应变分析第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 掺锂渣再生粗骨料混凝土受弯梁承载力分析第54-67页
    5.1 开裂荷载第54-57页
        5.1.1 锂渣对开裂荷载影响分析第55页
        5.1.2 再生粗骨料对开裂荷载影响分析第55-56页
        5.1.3 开裂荷载的理论计算第56-57页
        5.1.4 理论值和试验值的差异分析第57页
    5.2 屈服荷载第57-59页
        5.2.1 锂渣对屈服荷载影响分析第58-59页
        5.2.2 再生粗骨料对屈服荷载影响分析第59页
    5.3 极限荷载第59-62页
        5.3.1 锂渣对极限荷载影响分析第60页
        5.3.2 再生粗骨料对极限荷载影响分析第60-61页
        5.3.3 极限荷载的理论计算第61页
        5.3.4 理论计算值与试验值的差异分析第61-62页
    5.4 正常使用极限荷载第62-65页
        5.4.1 锂渣对正常使用极限荷载影响分析第63页
        5.4.2 再生粗骨料对正常使用极限荷载影响分析第63-64页
        5.4.3 正常使用极限荷载理论计算第64页
        5.4.4 理论计算值与试验值的差异分析第64-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第6章 掺锂渣再生粗骨料混凝土受弯梁裂缝分析第67-79页
    6.1 裂缝的发展与分布第67-71页
        6.1.1 裂缝的发展过程第67-69页
        6.1.2 裂缝的分布形态第69-70页
        6.1.3 锂渣对裂缝分布形态影响第70页
        6.1.4 再生粗骨料对裂缝分布形态影响第70-71页
    6.2 裂缝的影响因素分析第71-74页
        6.2.1 锂渣对裂缝数量影响分析第72页
        6.2.2 锂渣掺量对裂缝宽度的影响分析第72-73页
        6.2.3 再生粗骨料对裂缝数量影响分析第73页
        6.2.4 再生粗骨料对裂缝宽度影响分析第73-74页
    6.3 最大裂缝宽度的理论计算第74-78页
        6.3.1 平均裂缝间距第74-75页
        6.3.2 裂缝截面处纵筋应力第75-76页
        6.3.3 裂缝间纵筋应变的不均匀系数第76-77页
        6.3.4 最大裂缝宽度第77页
        6.3.5 理论计算值与试验值的差异分析第77-78页
    6.4 本章小结第78-79页
第7章 掺锂渣再生粗骨料混凝土受弯梁挠度分析第79-84页
    7.1 锂渣对荷载—挠度曲线影响分析第80页
    7.2 再生粗骨料对荷载—挠度曲线影响分析第80-81页
    7.3 最大挠度的理论计算第81-83页
        7.3.1 短期刚度第81-82页
        7.3.2 最大挠度计算值第82页
        7.3.3 理论计算值与试验值的差异分析第82-83页
    7.4 本章小结第83-84页
第8章 结论与展望第84-87页
    8.1 主要结论第84-85页
        8.1.1 掺锂渣再生粗骨料混凝土基本力学性能主要结论第84页
        8.1.2 掺锂渣再生粗骨料混凝土梁受弯性能主要结论第84-85页
    8.2 展望第85-87页
参考文献第87-90页
致谢第90-92页
攻读硕士期间发表的论文第92-93页
攻读硕士期间参与的科研项目第93-94页

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