摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 可再分散乳胶粉在水泥混凝土材料中的应用 | 第11-13页 |
1.2.1 可再分散乳胶粉在水泥混凝土中的应用形式 | 第11-12页 |
1.2.2 可再分散乳胶粉改性机理介绍 | 第12-13页 |
1.3 ECC 研究概况 | 第13-17页 |
1.3.1 ECC 发展概述 | 第13-15页 |
1.3.2 ECC 应变硬化机理 | 第15-16页 |
1.3.3 ECC 的工程应用 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 试验方案设计及 ECC 新拌性能研究 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 试件设计 | 第19-22页 |
2.2.1 原材料选用 | 第19-21页 |
2.2.2 配合比设计 | 第21页 |
2.2.3 试件尺寸 | 第21-22页 |
2.2.4 试件成型及养护 | 第22页 |
2.3 ECC 的新拌性能 | 第22-27页 |
2.3.1 砂浆流动度 | 第22-24页 |
2.3.2 ECC 浆体流动度 | 第24-25页 |
2.3.3 含气量 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 ECC 拉弯性能试验研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 试验概况 | 第28-30页 |
3.2.1 直接拉伸试验 | 第28-29页 |
3.2.2 四点弯曲试验 | 第29-30页 |
3.3 直接拉伸试验结果分析 | 第30-33页 |
3.3.1 拉伸应力-应变曲线 | 第30-32页 |
3.3.2 基本力学性能指标 | 第32-33页 |
3.4 四点弯曲试验结果分析 | 第33-40页 |
3.4.1 荷载-挠度曲线 | 第33-35页 |
3.4.2 抗弯性能指标 | 第35-37页 |
3.4.3 冻融对 ECC 试件弯曲性能影响 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 ECC 受压性能试验研究 | 第41-68页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 试验概况 | 第41-44页 |
4.2.1 立方体受压试验 | 第41-42页 |
4.2.2 轴心受压试验 | 第42-44页 |
4.3 试验结果分析 | 第44-58页 |
4.3.1 抗折强度 | 第44-46页 |
4.3.2 立方体抗压试验结果 | 第46-53页 |
4.3.3 ECC 单轴受压应力-应变关系 | 第53-58页 |
4.4 ECC 单轴受压应力—应变曲线方程 | 第58-66页 |
4.4.1 引言 | 第58-59页 |
4.4.2 混凝土单轴受压全曲线几何特点 | 第59-60页 |
4.4.3 常用混凝土单轴受压全曲线方程 | 第60-61页 |
4.4.4 ECC 全曲线方程的提出 | 第61-65页 |
4.4.5 方程参数的确定 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 ECC 抗弯冲击试验研究 | 第68-85页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 国内外抗弯冲击装置简介 | 第68-70页 |
5.2.1 落锤式抗弯冲击试验装置 | 第68-70页 |
5.2.2 摆式抗弯冲击试验装置 | 第70页 |
5.3 试验概况 | 第70-73页 |
5.3.1 试验装置 | 第70-71页 |
5.3.2 试件及试验方法 | 第71-72页 |
5.3.3 评价方法 | 第72-73页 |
5.4 试验结果分析 | 第73-80页 |
5.4.1 抗冲击韧性结果 | 第73-76页 |
5.4.2 冲击过程中裂缝开展情况分析 | 第76-77页 |
5.4.3 ECC 冲击损伤超声波试验结果 | 第77-79页 |
5.4.4 ECC 冲击试件破坏形貌 | 第79-80页 |
5.5 冻融对抗冲击韧性的影响 | 第80-83页 |
5.5.1 ECC 冻融后表面形貌 | 第80-81页 |
5.5.2 ECC 抗冻性能指标 | 第81-82页 |
5.5.3 ECC 冻融后冲击性能指标 | 第82-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-85页 |
结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |