摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题研究的背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-15页 |
1.3 研究的目的和意义 | 第15页 |
1.4 研究内容 | 第15-17页 |
第2章 试验方案 | 第17-27页 |
2.1 原材料 | 第17-21页 |
2.2 配合比 | 第21页 |
2.3 混凝土性能 | 第21-23页 |
2.3.1 立方体抗压强度 | 第21-22页 |
2.3.2 工作性能 | 第22-23页 |
2.4 钢筋 | 第23-24页 |
2.5 试件设计 | 第24-26页 |
2.5.1 试件的尺寸 | 第24页 |
2.5.2 试件分组 | 第24页 |
2.5.3 试件的制作与养护 | 第24-25页 |
2.5.4 简支梁试件 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 试块冻融循环试验 | 第27-43页 |
3.1 试块冻融循环试验方法 | 第27-28页 |
3.2 试块冻融循环试验结果 | 第28-34页 |
3.2.1 冻融试验现象 | 第28-29页 |
3.2.2 质量损失率 | 第29-31页 |
3.2.3 相对动弹性模量 | 第31-32页 |
3.2.4 含水率 | 第32-34页 |
3.3 力学性能试验结果 | 第34-42页 |
3.3.1 立方体抗压强度 | 第34-37页 |
3.3.2 劈裂抗拉强度 | 第37-39页 |
3.3.3 轴心抗压强度 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 简支梁冻融循环作用后受弯性能试验 | 第43-70页 |
4.1 试件冻融试验 | 第43-47页 |
4.1.1 冻融试验方法 | 第43-44页 |
4.1.2 试验现象 | 第44-45页 |
4.1.3 简支梁的质量损失 | 第45-47页 |
4.2 受弯试验加载方案 | 第47-49页 |
4.2.1 加载前准备 | 第47-48页 |
4.2.2 简支梁的加载方案 | 第48-49页 |
4.3 简支梁破坏现象 | 第49-53页 |
4.3.1 自密实混凝土简支梁破坏现象 | 第49-51页 |
4.3.2 普通混凝土简支梁破坏现象 | 第51-53页 |
4.4 开裂荷载 | 第53-56页 |
4.4.1 冻融循环次数与开裂荷载的关系 | 第53-55页 |
4.4.2 开裂荷载试验值与理论计算值的比较 | 第55-56页 |
4.5 裂缝 | 第56-60页 |
4.5.1 梁裂缝形态与分布 | 第56-58页 |
4.5.2 裂缝数量 | 第58-59页 |
4.5.3 裂缝宽度 | 第59-60页 |
4.6 应变沿梁截面高度变化分析 | 第60-62页 |
4.6.1 自密实混凝土简支梁沿截面高度应变 | 第60-61页 |
4.6.2 普通混凝土简支梁沿截面高度应变 | 第61-62页 |
4.7 纵向受拉钢筋应变分析 | 第62-63页 |
4.7.1 自密实混凝土简支梁纵向钢筋荷载-应变曲线 | 第62页 |
4.7.2 普通混凝土简支梁纵向钢筋荷载-应变曲线 | 第62-63页 |
4.8 极限承载力 | 第63-66页 |
4.8.1 冻融循环次数与极限承载力的关系 | 第63-65页 |
4.8.2 极限荷载试验值与理论值的对比 | 第65-66页 |
4.9 短期刚度 | 第66-69页 |
4.9.1 短期刚度试验值 | 第66-67页 |
4.9.2 短期刚度理论计算值 | 第67-68页 |
4.9.3 短期刚度理论计算值与试验值比较 | 第68-69页 |
4.10 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70页 |
5.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
硕士期间发表的论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |