玄武岩纤维钢渣粉混凝土的力学性能及抗裂性能分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究背景和研究意义 | 第14-16页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 钢渣粉混凝土 | 第16-18页 |
1.2.2 玄武岩纤维混凝土 | 第18-19页 |
1.2.3 玄武岩纤维钢渣粉混凝土的发展前景 | 第19页 |
1.3 论文研究的主要内容、目的和方法 | 第19-22页 |
1.3.1 研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.3.2 研究目的 | 第20页 |
1.3.3 研究方法 | 第20-22页 |
2 玄武岩纤维钢渣粉混凝土基本理论 | 第22-27页 |
2.1 钢渣粉的组成与作用机理 | 第22-24页 |
2.1.1 钢渣粉的化学成分及矿物组成 | 第22-23页 |
2.1.2 钢渣粉对混凝土工作性能的影响 | 第23页 |
2.1.3 钢渣粉对混凝土体积稳定性的影响 | 第23-24页 |
2.1.4 钢渣粉对界面过渡区的影响 | 第24页 |
2.2 玄武岩纤维增强混凝土力学性能机理 | 第24-27页 |
2.2.1 复合材料力学理论 | 第24-25页 |
2.2.2 纤维距离理论 | 第25-26页 |
2.2.3 多缝开裂理论 | 第26-27页 |
3 玄武岩纤维钢渣粉混凝土试验设计和方法 | 第27-37页 |
3.1 试验材料 | 第27-29页 |
3.2 试验配合比设计 | 第29-32页 |
3.2.1 初步配合比 | 第29-30页 |
3.2.2 试验配合比 | 第30-32页 |
3.3 试验内容 | 第32-33页 |
3.4 试件制作及养护 | 第33-36页 |
3.4.1 试验准备阶段 | 第33-34页 |
3.4.2 试件制备与养护 | 第34-36页 |
3.5 主要试验仪器设备 | 第36-37页 |
3.5.1 试件制作设备 | 第36页 |
3.5.2 力学性能试验设备 | 第36页 |
3.5.3 抗裂性能试验设备 | 第36-37页 |
4 玄武岩纤维钢渣粉混凝土力学性能试验研究 | 第37-71页 |
4.1 试件表面现象 | 第37-39页 |
4.2 抗压强度测试 | 第39-48页 |
4.2.1 抗压强度测试方法 | 第39页 |
4.2.2 抗压强度试验试件破坏形态 | 第39-40页 |
4.2.3 抗压强度测试结果及分析 | 第40-48页 |
4.3 劈裂抗拉强度测试 | 第48-57页 |
4.3.1 劈裂抗拉强度测试方法 | 第48页 |
4.3.2 劈裂抗拉强度试验试件破坏形态 | 第48-49页 |
4.3.3 劈裂抗拉强度测试结果及分析 | 第49-57页 |
4.4 抗折强度测试 | 第57-65页 |
4.4.1 抗折强度测试方法 | 第57页 |
4.4.2 抗折强度试验试件破坏形态 | 第57-58页 |
4.4.3 抗折强度测试结果及分析 | 第58-65页 |
4.5 早期力学性能测试 | 第65-69页 |
4.5.1 早期力学性能测试方法 | 第65-66页 |
4.5.2 早期力学性能测试结果及分析 | 第66-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-71页 |
5 玄武岩纤维钢渣粉混凝土抗裂性能分析 | 第71-80页 |
5.1 试验内容 | 第71页 |
5.2 试验结果测定与计算方法 | 第71-73页 |
5.3 试验结果与抗裂等级评定 | 第73-78页 |
5.3.1 素混凝土与玄武岩纤维混凝土 | 第73-76页 |
5.3.2 钢渣粉混凝土与玄武岩纤维钢渣粉混凝土 | 第76-78页 |
5.4 抗裂机理分析 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
6 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第87页 |