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双轴压—压下活性粉末混凝土的实用破坏准则试验研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-26页
   ·选题背景及意义第12-13页
   ·活性粉末混凝土材料的性能及应用前景第13-16页
     ·活性粉末混凝土超高的力学性能第13-14页
     ·活性粉末混凝土优异的耐久性第14-15页
     ·活性粉末混凝土的应用前景第15-16页
   ·活性粉末混凝土力学性能研究现状第16-18页
     ·活性粉末混凝土的单轴抗压性能第16-17页
     ·活性粉末混凝土的单轴抗拉性能第17页
     ·活性粉末混凝土的多轴力学性能第17-18页
   ·混凝土多轴力学性能研究现状第18-23页
     ·凝土的双轴压-压力学性能第18-21页
     ·凝土的双轴拉-压力学性能第21-22页
     ·混凝土的三轴受压力学性能第22-23页
   ·本文主要研究内容第23-26页
2 试验方案第26-34页
   ·配合比第26页
   ·试件制作及养护第26-27页
   ·试验设计第27-33页
     ·试验设备第27-28页
     ·试件尺寸第28页
     ·加载制度第28-31页
     ·减摩措施及标定第31-33页
   ·试验步骤第33页
   ·本章结论第33-34页
3 轴压-压下的破坏机理及强度特征第34-56页
   ·单轴压试验第34-36页
     ·单轴压试件破坏形态第34-35页
     ·单轴压试验结果第35-36页
   ·双轴压-压破坏形态和破坏过程第36-42页
     ·试件破坏形态分析第36-40页
     ·试件破坏形态分类第40-41页
     ·试件破坏过程分析第41-42页
   ·双轴压-压试件的全曲线特征第42-49页
     ·实测试件的应力-应变曲线第42-47页
     ·不同应变比下主轴(σ_1)方向全曲线特征第47-49页
     ·副轴(σ_2)方向应力-应变曲线特征第49页
   ·轴压-压极限强度第49-53页
     ·双轴压-压极限强度第49-51页
     ·应变比对双轴压-压极限强度的影响第51-52页
     ·双轴压-压应力比与应变比的关系第52-53页
   ·本章结论第53-56页
4 变形特性及本构关系第56-78页
   ·不同应变比下的变形特性第56-60页
     ·弹性模量第56-58页
     ·峰值应变第58-60页
   ·本构关系第60-76页
     ·各类经典本构模型第60-64页
     ·上升段本构关系第64-70页
     ·下降段本构关系第70-73页
     ·活性粉末混凝土双轴压-压应力-应变曲线本构模型第73-76页
   ·本章结论第76-78页
5 不同加载路径对双轴压-压性能的影响第78-83页
   ·试件破坏形态第78-79页
   ·极限抗压强度及峰值应变第79-80页
   ·应力-应变曲线第80-82页
   ·本章结论第82-83页
6 双轴实用破坏准则及算例第83-95页
   ·轴压-压强度包络线第83页
   ·实用破坏准则第83-85页
   ·算例第85-93页
     ·铁路简支槽形梁设计第85-89页
     ·梁体不同部位主应力分布情况第89-90页
     ·破坏准则的应用第90-93页
   ·本章结论第93-95页
7 结论与展望第95-97页
   ·结论第95-96页
   ·展望第96-97页
参考文献第97-103页
学位论文数据集第103页

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