摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 钢纤维增强混凝土的历史与发展 | 第11-12页 |
1.1.1 钢纤维增强混凝土的古代雏形 | 第11页 |
1.1.2 钢纤维增强混凝土的近现代发展状况 | 第11-12页 |
1.2 钢纤维增强混凝土的性能及优势 | 第12-16页 |
1.3 钢纤维增强混凝土的应用 | 第16-18页 |
1.4 单根纤维的拔出试验与理论分析 | 第18-21页 |
1.4.1 单根纤维的单根拔出试验 | 第18-20页 |
1.4.2 单根纤维拔出的理论分析 | 第20-21页 |
1.5 珍珠母微观楔形结构仿生 | 第21-24页 |
1.5.1 珍珠母微观结构组合机制 | 第21-23页 |
1.5.2 珍珠母仿生材料 | 第23-24页 |
1.6 本文的研究内容及意义 | 第24-26页 |
1.6.1 本文的研究内容 | 第24页 |
1.6.2 本文的研究意义 | 第24-26页 |
第2章 水泥砂浆基体中圆锥头钢纤维的静态拔出试验 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 圆锥头钢纤维与试件的设计和制作 | 第26-30页 |
2.2.1 新型圆锥头钢纤维设计 | 第26-27页 |
2.2.2 试件设计 | 第27-28页 |
2.2.3 钢纤维与试件制作 | 第28-30页 |
2.3 测试方法 | 第30-31页 |
2.4 试验结果 | 第31-36页 |
2.4.1 拔出力 -位移曲线 | 第31-33页 |
2.4.2 破坏模式 | 第33-36页 |
2.5 结果讨论 | 第36-41页 |
2.5.1 锥角角度对最大拔出力的影响 | 第36-37页 |
2.5.2 加载速度对最大拔出力的影响 | 第37页 |
2.5.3 有无表面处理对钢纤维最大拔出力的影响 | 第37-38页 |
2.5.4 钢纤维与基体等效粘结强度 | 第38页 |
2.5.5 锥角角度、加载速度及有无表面处理对拔出功的影响 | 第38-39页 |
2.5.6 角度、加载速度和有无化学粘结对破坏时的拔出位移的影响 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 水泥砂浆基体中圆锥头钢纤维的落锤动态冲击拔出试验 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 圆锥头钢纤维与试件的设计和制作 | 第42-43页 |
3.3 测试方法 | 第43-44页 |
3.4 试验结果 | 第44-49页 |
3.4.1 拔出力-位移曲线 | 第44-46页 |
3.4.2 破坏模式 | 第46-49页 |
3.5 落锤冲击拔出试验结果讨论 | 第49-52页 |
3.5.1 锥角角度对最大拔出力的影响 | 第49-50页 |
3.5.2 冲击拔出速度对最大拔出力的影响 | 第50页 |
3.5.3 锥角角度、冲击速度对拔出功的影响 | 第50-51页 |
3.5.4 落锤冲击动态拔出试验钢纤维与基体等效粘结强度 | 第51-52页 |
3.5.5 角度、加载速度对最大荷载时拔出位移的影响 | 第52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 钢纤维在稳定拔出状态下的理论模型分析 | 第54-67页 |
4.1 分析目的与基本假设 | 第54页 |
4.2 建立计算模型 | 第54-56页 |
4.3 确定p_i表达式 | 第56-60页 |
4.3.1 极坐标中的弹性力学公式 | 第56页 |
4.3.2 简化计算模型 | 第56-59页 |
4.3.3 计算弹性区域接触面p_i值 | 第59页 |
4.3.4 计算临界区域接触面p_(imax)值 | 第59页 |
4.3.5 总结p_i的完整表达式 | 第59-60页 |
4.4 各参数对拉拔力的影响 | 第60-65页 |
4.4.1 计算拉拔力F表达式 | 第60-61页 |
4.4.2 确定各参数取值 | 第61-63页 |
4.4.3 拉拔力F对各参数的敏感性分析 | 第63-64页 |
4.4.4 模型与静态拔出试验对比 | 第64-65页 |
4.5 各参数对F_(θ>0)/ F_(θ=0)值的影响 | 第65-66页 |
4.5.1 计算F_θ>0/ F_θ=0表达式 | 第65页 |
4.5.2 F_(θ>0)/ F_(θ=0) 值对各参数的敏感性分析 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第75页 |