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绿色高性能纤维增强水泥基复合材料新型框架柱抗火性能试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 选题背景及研究意义第11页
    1.2 火灾下不同类型框架柱材料性能试验研究现状第11-13页
        1.2.1 高温下混凝土材料力学性能的研究现状第11-12页
        1.2.2 火灾下混凝土框架梁柱抗火性能研究现状第12-13页
    1.3 高温下纤维水泥基复合材料的研究现状第13-15页
        1.3.1 高温后ECC表观特征第14页
        1.3.2 高温后ECC的质量损失第14页
        1.3.3 高温后ECC的抗压强度第14页
        1.3.4 高温后ECC的抗折强度第14-15页
    1.4 绿色高性能纤维水泥基复合材料概述第15页
    1.5 本文的主要研究内容和试验方法第15-18页
        1.5.1 试验原料第16页
        1.5.2 试验配合比第16-17页
        1.5.3 高温材料试验第17-18页
第2章 高温后GHPFRCC立方体抗压强度及泊松比试验第18-30页
    2.1 高温后立方体抗压试验第18页
    2.2 试验现象第18-20页
        2.2.1 高温试验现象第18-19页
        2.2.2 高温后抗压试验破坏形态第19-20页
    2.3 结果与分析第20-30页
        2.3.1 质量损失率第20-23页
        2.3.2 高温冷却后的GHPFRCC抗压强度损失率第23-26页
        2.3.3 质量损失率与抗压强度的关系第26页
        2.3.4 高温后泊松比变化第26-29页
        2.3.5 结论第29-30页
第3章 高温后GHPFRCC弹性模量试验第30-37页
    3.1 静力弹性模量试验第30-31页
    3.2 试验结果与现象第31-36页
        3.2.1 高温试验结果及结论第31页
        3.2.2 静力弹性模量试验结果及分析第31-33页
        3.2.3 Minitab分析第33-36页
    3.3 结论第36-37页
第4章 高温后GHPFRCC应力-应变曲线试验第37-48页
    4.1 轴心抗压试验第37-38页
    4.2 试验结果第38-47页
    4.3 小结第47-48页
第5章 火灾下GHPFRCC框架柱抗火性能试验第48-75页
    5.1 GHPFRCC柱子制备第48页
    5.2 试件设计及钢筋分布第48-50页
    5.3 GHPFRCC构件浇筑第50-52页
    5.4 火灾试验炉的设计及试验方法第52-53页
    5.5 材料的高温力学特性第53页
    5.6 高温下混凝土柱的破坏形态第53-54页
    5.7 试验方法第54-56页
        5.7.1 材料准备及实验仪器第54页
        5.7.2 GHPFRCC框架柱的火灾试验第54-56页
    5.8 火灾中及火灾后试验现象第56-58页
        5.8.1 火灾试验过程第56-58页
    5.9 试验现象及原因第58-73页
        5.9.1 试验柱破坏形态及原因第58-71页
        5.9.2 火灾中轴向位移与温度场分析第71-73页
    5.10 小结第73-75页
第6章 总结与展望第75-77页
    6.1 高温后GHPFRCC力学性能试验研究第75页
    6.2 GHPFRCC框架柱抗火性能试验研究第75-76页
    6.3 存在的问题与前景展望第76-77页
参考文献第77-80页
后记第80-81页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第81页

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