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钢纤维混凝土管片力学性能试验与抗火性能预测

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-21页
 1.1 课题的研究背景第11-12页
 1.2 钢纤维混凝土的研究与特点第12-16页
  1.2.1 钢纤维混凝土的研究综述第12-13页
  1.2.2 钢纤维混凝土的特点第13-14页
  1.2.3 钢纤维增强机理简述第14-16页
 1.3 传统钢筋混凝土管片的工艺及存在问题第16-17页
 1.4 钢纤维混凝土管片的优势和可行性分析第17-19页
 1.5 钢纤维混凝土管片国外应用状况简介第19-20页
 1.6 本文的研究内容第20-21页
第2章 钢纤维混凝土力学性能研究第21-33页
 2.1 试验目的第21页
 2.2 钢纤维混凝土组分及配合比第21-22页
 2.3 混凝土试块编号第22-23页
 2.4 高温升温设备第23页
 2.5 高温升温制度第23-24页
 2.6 高温试验现象第24-26页
 2.7 常温下及高温后残余力学性能第26-32页
  2.7.1 抗压强度试验结果第26-28页
  2.7.2 抗折试验结果第28-31页
  2.7.3 劈裂试验结果第31-32页
 2.8 本章小结第32-33页
第3章 常温下钢纤维混凝土管片结构试验第33-56页
 3.1 钢纤维混凝土管片配合比的确定第33-35页
  3.1.1 钢纤维混凝土管片生产用原材料第33-34页
  3.1.2 钢纤维混凝土管片配合比第34-35页
  3.1.3 钢纤维混凝土管片及少筋混凝土管片试件编号第35页
 3.2 地铁隧道钢纤维混凝土管片养护工艺的温度与时间控制第35-36页
 3.3 管片力学试验加载系统及测试系统的设计第36-38页
  3.3.1 试验加载系统设计第36-37页
  3.3.2 试验测试系统设计第37-38页
 3.4 管片力学性能试验第38-53页
  3.4.1.试验现场状况第38-39页
  3.4.2 试验方案设计第39-40页
  3.4.3 试验结果分析与讨论第40-53页
 3.5 钢纤维混凝土管片性能对比分析第53-55页
  3.5.1 传统钢筋混凝土管片与少筋混凝土管片性能对比分析第53-54页
  3.5.2 传统钢筋混凝土管片与无筋钢纤维混凝土管片的对比分析第54-55页
 3.6 本章小结第55-56页
第4章 钢纤维混凝土管片抗裂计算与分析第56-73页
 4.1 隧道内力计算第56-68页
  4.1.1 内力计算公式推导第56-61页
  4.1.2 接头刚度问题的处理第61页
  4.1.3 控制工况下管片的内力计算第61-66页
  4.1.4 普通混凝土与钢纤维混凝土管片承载力N-M相关曲线第66-68页
 4.2 钢纤维混凝土管片正截面抗裂验算第68-72页
  4.2.1 钢纤维混凝土管片正截面抗裂验算第68-69页
  4.2.2 普通混凝土管片正截面抗裂验算第69-70页
  4.2.3 混凝土管片正截面抗裂计算结果与分析第70-72页
 4.3 本章小结第72-73页
第5章 高温(火灾)后钢纤维混凝土管片承载力分析第73-95页
 5.1 隧道火灾情况及管片高温后性能研究的意义第73-79页
  5.1.1 国内外隧道火灾统计第73-75页
  5.1.2 隧道火灾研究现状第75-76页
  5.1.3 隧道火灾的特点第76-79页
 5.2 隧道管片结构火灾后承载力计算第79-89页
  5.2.1 隧道管片结构承载力计算公式第79-82页
  5.2.2 隧道管片结构承载力计算参数取值第82页
  5.2.3 隧道管片结构火灾后承载力计算第82-87页
  5.2.4 隧道管片结构火灾后承载力计算结果分析第87-89页
 5.3 火灾后隧道管片的修复加固实例第89-94页
  5.3.1 规范和参考资料第89页
  5.3.2 检测项目第89-90页
  5.3.3 火灾现场检测第90-92页
  5.3.4 某工程火灾后管片强度损伤评定第92-94页
  5.3.5 某工程检测结果第94页
 5.4 本章小结第94-95页
第6章 结论与展望第95-97页
 6.1 结论第95-96页
  6.1.1 钢纤维混凝土力学性能第95页
  6.1.2 钢纤维混凝土管片力学性能第95-96页
  6.1.3 钢纤维混凝土管片抗裂计算第96页
  6.1.4 钢纤维混凝土管片的高温后力学性能预测第96页
 6.2 展望第96-97页
  6.2.1 钢纤维混凝土管片的抗爆裂性能研究第96页
  6.2.2 钢纤维混凝土管片高温后承载力可靠度分析第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-102页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果第102页

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