中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 混凝土强度的尺寸效应 | 第14-22页 |
1.2.1 混凝土强度的尺寸效应现象 | 第14-17页 |
1.2.2 混凝土强度尺寸效应的研究方法 | 第17-22页 |
1.3 断裂参数的尺寸效应 | 第22-23页 |
1.4 混凝土断裂行为转变 | 第23-25页 |
1.5 混凝土的脆性研究 | 第25-27页 |
1.5.1 混凝土的脆性特点 | 第25-26页 |
1.5.2 混凝土的高强化与脆性 | 第26-27页 |
1.5.3 混凝土的脆性研究存在的问题 | 第27页 |
1.6 本文的研究工作 | 第27-32页 |
1.6.1 水泥混凝土高强化的尺寸效应问题 | 第27-29页 |
1.6.2 水泥混凝土脆性与尺寸效应 | 第29页 |
1.6.3 论文研究的目的和意义 | 第29-30页 |
1.6.4 论文的研究内容 | 第30-32页 |
2 混凝土力学参数尺寸效应理论及基于强度尺寸效应的脆性指标 | 第32-68页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 混凝土强度尺寸效应理论 | 第32-45页 |
2.2.1 抗弯强度的尺寸效应 | 第33-40页 |
2.2.2 抗压强度的尺寸效应 | 第40-44页 |
2.2.3 抗拉强度的尺寸效应 | 第44-45页 |
2.3 断裂参数尺寸效应理论 | 第45-55页 |
2.3.1 混凝土断裂韧性K_(IC)的尺寸效应 | 第45-47页 |
2.3.2 混凝土断裂能的尺寸效应 | 第47-55页 |
2.4 基于强度尺寸效应的脆性指标研究 | 第55-66页 |
2.4.1 现有混凝土脆性指标 | 第55-57页 |
2.4.2 脆性行为的尺寸因素 | 第57-58页 |
2.4.3 基于强度尺寸效应的混凝土脆性指标的确立 | 第58-65页 |
2.4.4 基于尺寸效应的脆性指标的实际意义 | 第65-66页 |
2.5 本章小结 | 第66-68页 |
3 混凝土脆性与力学参数尺寸效应关系的试验研究 | 第68-105页 |
3.1 引言 | 第68页 |
3.2 实验设计与性能测试 | 第68-72页 |
3.2.1 原材料及配合比 | 第68-69页 |
3.2.2 力学参数的测试 | 第69-72页 |
3.3 高强、超高强混凝土脆性与力学参数尺寸效应关系研究 | 第72-91页 |
3.3.1 试验混凝土材料的基本性能 | 第72-73页 |
3.3.2 带切口的三点弯曲梁的试验结果 | 第73-81页 |
3.3.3 无切口三点弯曲梁的尺寸效应及其与脆性关系 | 第81-84页 |
3.3.4 混凝土抗压强度的尺寸效应与脆性关系 | 第84-87页 |
3.3.5 混凝土劈裂抗拉强度的尺寸效应及其与脆性关系 | 第87-89页 |
3.3.6 变长径比(1/d)试件抗压强度的尺寸效应 | 第89-91页 |
3.4 引气、钢纤维混凝土的脆性及力学参数的尺寸效应 | 第91-104页 |
3.4.1 引气、钢纤维混凝土的基本力学性能 | 第92-93页 |
3.4.2 带切口的三点弯曲梁的试验结果 | 第93-98页 |
3.4.3 无切口的三点弯曲梁的抗弯强度试验结果 | 第98-100页 |
3.4.4 抗压强度的尺寸效应 | 第100-101页 |
3.4.5 混凝土劈裂抗拉强度的尺寸效应试验结果 | 第101-103页 |
3.4.6 变长径比(1/d)试件抗压强度的尺寸效应 | 第103-104页 |
3.5 本章小结 | 第104-105页 |
4 基于小尺寸试件的尺寸效应研究 | 第105-125页 |
4.1 引言 | 第105页 |
4.2 理论基础 | 第105-109页 |
4.2.1 RILEM推荐的方法 | 第105-107页 |
4.2.2 非几何相似的尺寸效应律 | 第107-109页 |
4.3 基于小尺寸试件的尺寸效应分析法 | 第109-120页 |
4.3.1 Tang等的变切口单尺寸方法 | 第109-111页 |
4.3.2 本研究提出的方法 | 第111-120页 |
4.4 尺寸效应的小尺寸试件研究方法应用范围分析 | 第120-123页 |
4.4.1 水泥净浆尺寸效应的小试件研究 | 第120-121页 |
4.4.2 普通钢纤维混凝土的试验结果 | 第121-123页 |
4.5 本章小结 | 第123-125页 |
5 混凝土脆性与力学参数影响因素的试验研究 | 第125-159页 |
5.1 引言 | 第125页 |
5.2 试验方法及性能测试介绍 | 第125-126页 |
5.2.1 试验原材料 | 第125页 |
5.2.2 试验方法 | 第125-126页 |
5.2.3 力学参数测试 | 第126页 |
5.3 水胶比的变化对混凝土脆性及相关力学参数的影响 | 第126-131页 |
5.4 砂率的变化对混凝土脆性及相关力学参数的影响 | 第131-135页 |
5.5 胶凝材料成分的变化对混凝土脆性及相关力学参数的影响 | 第135-142页 |
5.6 集料品种的变化对混凝土脆性及相关力学参数的影响 | 第142-148页 |
5.7 集料对混凝土增韧作用的机理分析 | 第148-153页 |
5.7.1 混凝土微观结构 | 第148页 |
5.7.2 集料偏转裂缝机制 | 第148-151页 |
5.7.3 集料拔出破坏机制 | 第151-152页 |
5.7.4 基体中的微裂缝屏蔽机制 | 第152-153页 |
5.8 其他影响混凝土脆性及相关力学参数的因素 | 第153-158页 |
5.8.1 龄期的影响 | 第153-156页 |
5.8.2 养护制度的影响 | 第156-158页 |
5.9 本章小结 | 第158-159页 |
6 结论 | 第159-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
参考文献 | 第162-176页 |
附录: 作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第176-177页 |