混凝土裂缝智能修复综合系统的初步研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究发展状况 | 第10-14页 |
| ·国内混凝土裂缝自修复研究的发展状况 | 第11-13页 |
| ·国外混凝土裂缝自修复研究的发展状况 | 第13-14页 |
| ·研究存在的问题 | 第14-15页 |
| ·课题的提出 | 第15-16页 |
| ·本课题的研究内容与难点 | 第16-19页 |
| ·主要研究内容 | 第16-18页 |
| ·课题研究的难点 | 第18-19页 |
| 第二章 混凝土裂缝的类型及产生原因 | 第19-29页 |
| ·按裂缝产生的外因分类 | 第19-24页 |
| ·荷载裂缝 | 第19-20页 |
| ·温度裂缝 | 第20-21页 |
| ·收缩裂缝 | 第21-23页 |
| ·基础变形裂缝 | 第23-24页 |
| ·钢筋锈蚀裂缝 | 第24页 |
| ·冻胀裂缝 | 第24页 |
| ·按裂缝的力学特性分类 | 第24-28页 |
| ·基本分类内容 | 第24-25页 |
| ·剪切破坏 | 第25-26页 |
| ·影响剪切破坏的主要因素 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 空间管状纤维骨架系统 | 第29-46页 |
| ·空间管状纤维骨架系统自修复机理的提出 | 第29-32页 |
| ·空间管状纤维骨架系统的构造与作用 | 第32-35页 |
| ·空间管状纤维骨架系统管材的选用 | 第35-38页 |
| ·储存胶液压力管的选用 | 第36-37页 |
| ·胶液运输管的选用 | 第37-38页 |
| ·裂缝修复管的选用 | 第38页 |
| ·修复胶黏剂的选用 | 第38-45页 |
| ·混凝土裂缝修补材料的选用原则 | 第39-40页 |
| ·混凝土裂缝修补材料的选定 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 试验原料和试验方法 | 第46-66页 |
| ·混凝土原材料的选择 | 第46-57页 |
| ·混凝土试件的用料 | 第46-47页 |
| ·混凝土配合比设计流程及配制强度 | 第47-57页 |
| ·空间管状纤维骨架系统原材料的选择 | 第57-64页 |
| ·混凝土试件的用料 | 第57-61页 |
| ·裂缝修复材料的配方 | 第61-64页 |
| ·试验方法 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第五章 内置空间管状纤维骨架系统混凝土试件的实验 | 第66-86页 |
| ·实验目的和内容 | 第66-67页 |
| ·试验目的 | 第66页 |
| ·试验内容 | 第66-67页 |
| ·试验仪器设备 | 第67页 |
| ·试件的制作和养护 | 第67-69页 |
| ·空间管状纤维骨架系统的制作 | 第68页 |
| ·混凝土试件的制作 | 第68-69页 |
| ·混凝土试件的养护 | 第69页 |
| ·空间管状纤维骨架系统对混凝土试件自身强度的影响 | 第69-77页 |
| ·空间管状纤维骨架系统与混凝土试件的共同作用 | 第69-70页 |
| ·内置空间管状纤维骨架系统混凝土裂缝的开裂机制 | 第70页 |
| ·混凝土强度影响因素 | 第70-71页 |
| ·试验对比分析 | 第71-77页 |
| ·空间管状纤维骨架系统对混凝土裂缝的修复效果 | 第77-84页 |
| ·混凝土试件的三次抗折试验 | 第77-82页 |
| ·空间管状纤维骨架系统的改进 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第六章 混凝土老化的控制 | 第86-91页 |
| ·混凝土老化的原因 | 第86-87页 |
| ·混凝土老化的处理方式 | 第87-89页 |
| ·SH 加固剂混凝土老化修复方法的提出 | 第89-91页 |
| 第七章 结论与展望 | 第91-93页 |
| ·结论 | 第91-92页 |
| ·展望 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-97页 |
| 期间发表的论著及取得的科研成果 | 第97页 |