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聚乙烯醇/纤维素混杂纤维增强混凝土性能试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 混杂纤维混凝土工作性研究现状第13-14页
        1.2.2 混杂纤维混凝土力学性能研究现状第14-16页
        1.2.3 混杂纤维混凝土耐久性能研究现状第16-17页
    1.3 研究中存在的问题第17-18页
    1.4 本文的主要工作第18-19页
2 试验概况第19-34页
    2.1 试验方案第19-21页
        2.1.1 试验方案设计第19页
        2.1.2 试验内容第19-21页
    2.2 原材料及配合比第21-26页
        2.2.1 原材料第21-23页
        2.2.2 试验所用纤维第23-25页
        2.2.3 混凝土配合比第25-26页
    2.3 试验设备第26-34页
        2.3.1 坍落度试验第26-27页
        2.3.2 立方体抗压强度试验第27页
        2.3.3 劈裂抗拉强度试验第27-28页
        2.3.4 电阻率试验第28-29页
        2.3.5 氯离子扩散系数试验(RCM法)第29-34页
3 试验结果分析第34-60页
    3.1 坍落度第34-36页
    3.2 立方体抗压强度第36-40页
        3.2.1 试验结果第36-37页
        3.2.2 结果分析第37-40页
    3.3 劈裂抗拉强度第40-51页
        3.3.1 试验结果第40-41页
        3.3.2 结果分析第41-45页
        3.3.3 拉压比第45-51页
    3.4 电阻率第51-55页
        3.4.1 试验结果第51页
        3.4.2 结果分析第51-55页
    3.5 抗氯离子渗透性第55-60页
        3.5.1 试验结果第55-56页
        3.5.2 结果分析第56-60页
4 混杂纤维混凝土性能指标间的相关性第60-86页
    4.1 立方体抗压强度与劈拉强度的相关性第60-64页
        4.1.1 同一龄期立方体抗压强度与劈拉强度的相关性第60-61页
        4.1.2 不同龄期立方体抗压强度与劈裂抗拉强度的相关性第61-64页
    4.2 电阻率和氯离子扩散系数之间的相关性第64-69页
        4.2.1 同一龄期电阻率与氯离子扩散系数的相关性第64-66页
        4.2.2 不同龄期电阻率与氯离子扩散系数的相关性第66-69页
    4.3 立方体抗压强度和电阻率之间的相关性第69-74页
        4.3.1 同一龄期立方体抗压强度与电阻率的相关性第69-70页
        4.3.2 不同龄期立方体抗压强度与电阻率的相关性第70-74页
    4.4 立方体抗压强度和氯离子扩散系数之间的相关性第74-77页
        4.4.1 同一龄期立方体抗压强度与氯离子扩散系数的相关性第74-75页
        4.4.2 不同龄期立方体抗压强度与氯离子扩散系数的相关性第75-77页
    4.5 劈裂抗拉强度和电阻率之间的相关性第77-82页
        4.5.1 同一龄期劈裂抗拉强度与电阻率的相关性第77-78页
        4.5.2 不同龄期劈裂抗拉强度与电阻率的相关性第78-82页
    4.6 劈裂抗拉强度和氯离子扩散系数之间的相关性第82-86页
        4.6.1 同一龄期劈裂抗拉强度与氯离子扩散系数的相关性第82-83页
        4.6.2 不同龄期劈裂抗拉强度与氯离子扩散系数的相关性第83-86页
5 结论与展望第86-88页
    5.1 结论第86-87页
    5.2 展望第87-88页
参考文献第88-92页
致谢第92页

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