摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 纤维混凝土 | 第11-15页 |
1.2.1 纤维混凝土概述 | 第11页 |
1.2.2 纤维混凝土组成材料及分类 | 第11-12页 |
1.2.3 纤维混凝土技术性能要求 | 第12-13页 |
1.2.4 玄武岩纤维混凝土 | 第13-14页 |
1.2.5 BFRC国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 混凝土尺寸效应概述 | 第15-19页 |
1.3.1 尺寸效应 | 第15-16页 |
1.3.2 引起混凝土尺寸效应的原因 | 第16-17页 |
1.3.3 混凝土尺寸效应研究现状 | 第17-19页 |
1.4 本文研究的内容和技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 研究的内容 | 第19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-21页 |
2 混凝土强度尺寸效应理论 | 第21-29页 |
2.1 Weibull统计尺寸效应理论 | 第21-23页 |
2.1.1 最弱连接结构模型 | 第21-22页 |
2.1.2 拓展统计尺寸效应 | 第22-23页 |
2.1.3 统计尺寸效应理论假定条件 | 第23页 |
2.2 能量释放引起的尺寸效应 | 第23-25页 |
2.2.1 Bazant尺寸效应理论 | 第23页 |
2.2.2 Bazant尺寸效应理论假定条件 | 第23页 |
2.2.3 能量释放的尺寸效应 | 第23-25页 |
2.2.4 Bazant尺寸效应理论适用性修正 | 第25页 |
2.2.5 Bazant尺寸效应理论无切口情况的修正 | 第25页 |
2.3 裂纹的分形特性引起的尺寸效应 | 第25-28页 |
2.3.1 Carpinteri多重分形尺寸效应理论 | 第26-28页 |
2.3.2 Carpinteri分形尺寸效应理论适用假定 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 BFRC基本力学性能试验 | 第29-45页 |
3.1 试件设计 | 第29-33页 |
3.1.1 立方体抗压强度试验概况 | 第29-30页 |
3.1.2 棱柱体轴心抗压强度试验概况 | 第30-31页 |
3.1.3 立方体劈裂抗拉强度试验概况 | 第31-32页 |
3.1.4 弯曲抗拉强度试验概况 | 第32-33页 |
3.2 试件制作及养护 | 第33-37页 |
3.2.1 试验材料 | 第33-35页 |
3.2.2 试件制作 | 第35-37页 |
3.3 加载方案 | 第37-44页 |
3.3.1 立方体抗压强度试验 | 第37-38页 |
3.3.2 棱柱体轴心抗压强度试验 | 第38-40页 |
3.3.3 立方体劈裂抗拉强度试验 | 第40-42页 |
3.3.4 弯曲抗拉强度试验 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 BFRC基本力学性能的尺寸效应试验结果与分析 | 第45-74页 |
4.1 基本力学性能试验结果 | 第45-48页 |
4.1.1 试验结果及强度值分析 | 第45-47页 |
4.1.2 尺寸效应效果评定 | 第47-48页 |
4.2 立方体抗压强度尺寸效应分析 | 第48-54页 |
4.2.1 尺寸换算系数及尺寸效应度 | 第48-50页 |
4.2.2 尺寸效应理论分析 | 第50-54页 |
4.3 棱柱体轴心抗压强度尺寸效应分析 | 第54-59页 |
4.3.1 尺寸换算系数及尺寸效应度 | 第54-55页 |
4.3.2 尺寸效应理论分析 | 第55-59页 |
4.4 立方体劈裂抗拉强度尺寸效应分析 | 第59-65页 |
4.4.1 尺寸换算系数及尺寸效应度 | 第59-61页 |
4.4.2 尺寸效应理论分析 | 第61-65页 |
4.5 弯曲抗拉强度尺寸效应分析 | 第65-69页 |
4.5.1 尺寸换算系数及尺寸效应度 | 第65-66页 |
4.5.2 尺寸效应理论分析 | 第66-69页 |
4.6 机理分析 | 第69-70页 |
4.7 BFRC的微观结构 | 第70-73页 |
4.7.1 水化反应及其产物组成 | 第70-71页 |
4.7.2 普通混凝土的微观形貌 | 第71页 |
4.7.3 玄武岩纤维混凝土的微观形貌 | 第71-73页 |
4.8 本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
本文结论 | 第74页 |
本文的创新点 | 第74-75页 |
研究展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录 | 第80-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |