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活性粉末混凝土高温爆裂及高温后力学性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
第1章 绪论第18-46页
   ·课题背景第18-19页
   ·RPC研究概况第19-34页
     ·RPC的特点第19-20页
     ·RPC国内外研究现状第20-32页
     ·RPC的工程应用第32-34页
   ·混凝土高温性能研究概况第34-43页
     ·混凝土的热工性能第34-35页
     ·混凝土的高温力学性能第35-41页
     ·混凝土的高温爆裂第41-43页
   ·存在的问题第43页
   ·本文研究内容第43-46页
第2章 RPC试验概况第46-60页
   ·引言第46页
   ·试件设计第46-50页
     ·原材料选用第46-48页
     ·RPC配合比第48页
     ·试件尺寸确定第48-49页
     ·试件制作与养护第49-50页
   ·高温爆裂试验第50-52页
     ·试验参数第50-51页
     ·纤维对爆裂抑制试验第51页
     ·爆裂试验用仪器第51-52页
   ·高温后力学性能试验第52-59页
     ·升温制度第52-53页
     ·强度试验第53-55页
     ·应力-应变关系试验第55-59页
   ·扫描电镜试验第59页
   ·本章小结第59-60页
第3章 RPC高温爆裂性能第60-74页
   ·引言第60页
   ·爆裂评价指标第60-61页
   ·RPC爆裂影响因素第61-66页
     ·含水率第62-63页
     ·升温速度第63-64页
     ·试件尺寸第64-65页
     ·影响因素对比分析第65-66页
   ·纤维对RPC爆裂的抑制作用第66-68页
     ·钢纤维第66-67页
     ·聚丙烯纤维第67-68页
     ·混杂纤维第68页
   ·高温爆裂机理第68-72页
     ·蒸汽压机理第69页
     ·热应力机理第69-70页
     ·RPC高温爆裂机理第70-72页
   ·爆裂抑制措施第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第4章 高温后钢纤维RPC力学性能第74-109页
   ·引言第74页
   ·钢纤维RPC高温试验结果第74-77页
     ·高温试验现象第74-75页
     ·试件外观与质量损失第75-77页
   ·钢纤维RPC强度随温度变化第77-86页
     ·立方体抗压强度第77-79页
     ·抗压强度尺寸效应第79-81页
     ·抗折强度第81-82页
     ·抗拉强度第82-83页
     ·折拉比第83页
     ·试件破坏形态第83-86页
   ·高温后钢纤维RPC单轴受压应力-应变关系第86-97页
     ·受压应力-应变曲线第86-88页
     ·轴心抗压强度第88-89页
     ·轴心抗压强度与立方体抗压强度比第89-90页
     ·弹性模量第90-91页
     ·峰值应变第91-92页
     ·极限应变第92-93页
     ·横向变形性能第93-95页
     ·棱柱体受压破坏形态第95-97页
   ·高温后钢纤维RPC单轴受压应力-应变曲线方程第97-103页
     ·受压应力-应变全曲线几何特征第97页
     ·全曲线方程的提出第97-101页
     ·方程参数讨论第101-102页
     ·不同温度段内受压应力-应变全曲线对比第102-103页
   ·钢纤维RPC微观结构随温度变化第103-107页
     ·钢纤维RPC基体微观形貌第104-105页
     ·钢纤维与基体粘结界面微观形貌第105-107页
     ·钢纤维表面微观形貌第107页
   ·本章小结第107-109页
第5章 高温后聚丙烯纤维RPC力学性能第109-124页
   ·引言第109页
   ·聚丙烯纤维RPC高温试验结果第109-111页
     ·试验现象第109-110页
     ·试件外观与质量损失第110-111页
   ·聚丙烯纤维RPC强度随温度变化第111-119页
     ·立方体抗压强度第112-113页
     ·轴心抗压强度第113-114页
     ·抗压强度尺寸效应第114-115页
     ·轴心抗压强度与立方体抗压强度比第115-116页
     ·抗折强度第116-118页
     ·抗拉强度第118-119页
     ·折拉比第119页
   ·试件破坏形态分析第119-121页
     ·受压破坏形态第119-120页
     ·受折与受拉破坏形态第120-121页
   ·聚丙烯纤维RPC微观结构随温度变化第121-123页
     ·聚丙烯纤维RPC基体微观形貌第121-123页
     ·聚丙烯纤维及其熔化孔道微观形貌第123页
   ·本章小结第123-124页
第6章 高温后混杂纤维RPC力学性能第124-148页
   ·引言第124页
   ·混杂纤维RPC高温试验结果第124-126页
     ·试验现象第124-125页
     ·试件外观与质量损失第125-126页
   ·混杂纤维RPC强度随温度变化第126-134页
     ·立方体抗压强度第127-128页
     ·抗压强度尺寸效应第128-130页
     ·抗折强度第130-131页
     ·抗拉强度第131-132页
     ·折拉比第132-133页
     ·试件破坏形态第133-134页
   ·高温后混杂纤维RPC单轴受压应力-应变关系第134-144页
     ·受压应力-应变曲线第134-135页
     ·纤维对应力-应变曲线的影响第135-137页
     ·轴心抗压强度第137-139页
     ·轴心抗压强度与立方体抗压强度比第139页
     ·弹性模量第139-140页
     ·峰值应变第140-142页
     ·极限应变第142页
     ·横向变形性能第142-144页
   ·高温后混杂纤维RPC单轴受压应力-应变曲线方程第144-146页
     ·方程形式第144-145页
     ·参数计算第145-146页
     ·全曲线对比第146页
   ·不同类型RPC对比分析第146-147页
   ·本章小结第147-148页
结论第148-150页
参考文献第150-162页
攻读博士学位期间发表的学术论文第162-164页
致谢第164-165页
个人简历第165页

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