摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 混凝土抗冻耐久性能的研究现状 | 第11-25页 |
1.2.1 基于材料层次对冻融破坏的研究 | 第11-21页 |
1.2.2 基于结构层次对冻融破坏的研究 | 第21-22页 |
1.2.3 混凝土抗冻耐久性能的预测模型 | 第22-25页 |
1.3 本文研究目的及主要内容 | 第25-27页 |
第二章 材料性能及配合比 | 第27-31页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 材料性能 | 第27-28页 |
2.3 混凝土的配合比 | 第28页 |
2.4 试件 | 第28-29页 |
2.4.1 试件类型 | 第28-29页 |
2.4.2 试件制作与养护 | 第29页 |
2.5 本章小节 | 第29-31页 |
第三章 混凝土的抗冻性能 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 混凝土冻融试验方案 | 第31-34页 |
3.2.1 混凝土冻融循环试验方法概述 | 第31-32页 |
3.2.2 试验设备 | 第32-33页 |
3.2.3 混凝土冻融试验方法及要求 | 第33-34页 |
3.3 试验结果及分析 | 第34-39页 |
3.3.1 破坏过程及形态 | 第34-36页 |
3.3.2 相对动弹性模量 | 第36-38页 |
3.3.3 质量损失率 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 冻融循环对混凝土力学性能的影响 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 混凝土轴心抗压强度试验 | 第41-45页 |
4.2.1 试验设备 | 第41-42页 |
4.2.2 试验方法 | 第42页 |
4.2.3 试验结果及分析 | 第42-45页 |
4.3 混凝土静弹性模量试验 | 第45-49页 |
4.3.1 试验设备 | 第45页 |
4.3.2 试验方法 | 第45-47页 |
4.3.3 试验结果及分析 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 冻融循环对钢筋混凝土梁挠度的影响 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 冻融循环对钢筋混凝土梁截面曲率的影响 | 第51-56页 |
5.2.1 截面曲率定义 | 第51页 |
5.2.2 钢筋混凝土梁的截面分析 | 第51-52页 |
5.2.3 基本公式 | 第52-54页 |
5.2.4 计算结果及分析 | 第54-56页 |
5.3 冻融循环作用下钢筋混凝土梁的挠度计算 | 第56-59页 |
5.3.1 冻融循环作用下钢筋混凝土梁的挠度计算公式 | 第56-58页 |
5.3.2 冻融循环作用下钢筋混凝土梁的冻融破坏标准 | 第58页 |
5.3.3 计算结果及分析 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 冻融循环对钢筋混凝土梁承载力的影响 | 第61-67页 |
6.1 引言 | 第61页 |
6.2 冻融循环作用下钢筋混凝土梁的承载力计算 | 第61-65页 |
6.2.1 基本假定 | 第61页 |
6.2.2 等效应力代换 | 第61-63页 |
6.2.3 冻融循环作用下钢筋混凝土梁的承载力计算公式 | 第63-64页 |
6.2.4 计算结果及分析 | 第64-65页 |
6.3 本章小结 | 第65-67页 |
第七章 冻融循环作用下钢筋混凝土梁的有限元分析 | 第67-77页 |
7.1 引言 | 第67页 |
7.2 ANSYS 理论及参数简介 | 第67-70页 |
7.2.1 ANSYS 软件简介 | 第67-68页 |
7.2.2 钢筋混凝土有限元模型 | 第68页 |
7.2.3 钢筋混凝土单元简介 | 第68-70页 |
7.3 钢筋混凝土梁的有限元分析 | 第70-73页 |
7.3.1 基本参数 | 第70-71页 |
7.3.2 ANSYS 模型的建立 | 第71-72页 |
7.3.3 计算结果及分析 | 第72-73页 |
7.4 冻融劣化随深度衰减的影响 | 第73-76页 |
7.4.1 模型的建立 | 第73-74页 |
7.4.2 计算结果及分析 | 第74-76页 |
7.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |