摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
·国内外混凝土温度收缩裂缝的研究现状 | 第8-11页 |
·混凝土裂缝的研究现状 | 第8-9页 |
·混凝土结构温度应力的研究 | 第9-10页 |
·混凝土楼板裂缝的特点 | 第10-11页 |
·环氧树脂化学灌浆材料的发展历程、现状和展望 | 第11-15页 |
·化学灌浆的发展历程和现状 | 第11-13页 |
·环氧树脂灌浆材料的特点和增韧改性研究 | 第13-14页 |
·化学灌浆技术的发展展望 | 第14-15页 |
·本课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 混凝土楼板温度收缩裂缝 | 第17-34页 |
·混凝土楼板温度收缩裂缝 | 第17-22页 |
·混凝土楼板温度收缩裂缝的种类和形成机理 | 第17-19页 |
·混凝土收缩对楼板裂缝的影响 | 第19-20页 |
·混凝土徐变对楼板裂缝的影响 | 第20页 |
·配筋对楼板裂缝的影响 | 第20-21页 |
·混凝土水化热温升对楼板裂缝的影响 | 第21-22页 |
·约束对楼板裂缝的影响 | 第22页 |
·现浇框架结构楼板温度应力的计算公式推导 | 第22-25页 |
·楼板温度收缩裂缝的综合控制措施 | 第25-28页 |
·结构设计方面 | 第25-26页 |
·原材料选择 | 第26-27页 |
·施工措施 | 第27-28页 |
·楼板裂缝的化学灌浆修复 | 第28-34页 |
·非结构性裂缝处理的一般方法 | 第28-29页 |
·灌浆机具 | 第29-30页 |
·灌浆前的处理工艺 | 第30-32页 |
·灌浆 | 第32-33页 |
·灌浆质量检查和劳动保护 | 第33-34页 |
第三章 高韧性改性环氧树脂灌浆材料的配制 | 第34-51页 |
·环氧树脂灌浆材料 | 第34-37页 |
·环氧树脂灌浆材料的组成 | 第34-35页 |
·环氧树脂灌浆材料物理力学性能要求 | 第35-37页 |
·环氧树脂各成份和温度对力学性能的影响 | 第37页 |
·环氧树脂的增韧改性 | 第37-41页 |
·高分子材料的增韧改性机理 | 第37-39页 |
·聚氨酯增韧环氧树脂 | 第39-40页 |
·其他增韧改性方法 | 第40-41页 |
·干燥环境下高韧性环氧树脂灌浆材料的配制试验 | 第41-51页 |
·试验材料 | 第41页 |
·试验装置及测试方法 | 第41-45页 |
·实验方案 | 第45页 |
·环氧树脂灌浆材料增韧配方试验 | 第45-47页 |
·结果分析 | 第47-51页 |
第四章 工程应用 | 第51-68页 |
·工程背景 | 第51-56页 |
·工程概况 | 第51页 |
·裂缝调查情况 | 第51-52页 |
·混凝土楼板裂缝检测情况 | 第52-53页 |
·混凝土浇筑后气象情况(表4.3) | 第53-56页 |
·原因分析 | 第56-59页 |
·混凝土抗裂性不佳与施工质量差 | 第56-58页 |
·板角斜裂缝 | 第58页 |
·跨中贯穿裂缝和穿线管处裂缝 | 第58-59页 |
·预防措施改进 | 第59-63页 |
·预埋管处加强构造配筋 | 第59-60页 |
·板角斜裂缝控制 | 第60页 |
·大体积混凝土裂缝控制 | 第60-61页 |
·抗裂混凝土优化设计 | 第61-63页 |
·高韧性环氧树脂灌浆修复温度收缩裂缝 | 第63-68页 |
·处理方法及步骤 | 第63-65页 |
·灌浆处理效果检查 | 第65-68页 |
第五章 温度应力计算分析 | 第68-79页 |
·地下室底板温度应力的计算分析 | 第68-72页 |
·概况 | 第68-69页 |
·混凝土内外综合温差的计算 | 第69-70页 |
·混凝土内外综合温差引起的最大拉应力计算 | 第70-72页 |
·楼板跨中贯穿裂缝温度收缩应力的计算分析 | 第72-75页 |
·概况 | 第72页 |
·纵向温度应力(取L=3300mm,H=5100mm) | 第72-75页 |
·横向温度应力(取L=5100mm,H=3300mm) | 第75页 |
·板角斜裂缝温度收缩应力计算分析 | 第75-79页 |
·概况 | 第75-76页 |
·温度收缩应力 | 第76-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第84-85页 |