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钢筋混凝土梁的抗冻性

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

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