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喷射混凝土抗冻性能试验研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 混凝土冻融破坏机理第10-11页
        1.2.2 普通混凝土抗冻性能研究现状第11-13页
        1.2.3 喷射混凝土抗冻性能研究现状第13-14页
        1.2.4 现有研究存在的问题第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
2 喷射混凝土冻融试验设计与试验方法第17-21页
    2.1 混凝土冻融试验设计第17-19页
        2.1.1 试验材料第17-18页
        2.1.2 混凝土配合比第18页
        2.1.3 混凝土试件制作与养护第18-19页
        2.1.4 混凝土冻融试验仪器与设备第19页
    2.2 混凝土冻融试验方法第19-20页
    2.3 混凝土抗冻性能评价指标第20页
    2.4 混凝土抗冻性能微观评价方法第20-21页
3 喷射混凝土快速冻融试验研究第21-45页
    3.1 冻融循环后喷射混凝土外观形貌分析第21-23页
        3.1.1 冻融循环次数对喷射混凝土外观形貌的影响第21-22页
        3.1.2 施工工艺对受冻喷射混凝土外观形貌的影响第22页
        3.1.3 钢纤维对受冻喷射混凝土外观形貌的影响第22-23页
    3.2 冻融循环后混凝土微观结构形貌分析第23-26页
    3.3 冻融循环后喷射混凝土质量损失规律第26-30页
        3.3.1 冻融循环次数对喷射混凝土质量损失率的影响第26-27页
        3.3.2 施工工艺对受冻喷射混凝土质量损失率的影响第27-28页
        3.3.3 钢纤维对受冻喷射混凝土质量损失率的影响第28-30页
    3.4 冻融循环后喷射混凝土相对动弹性模量变化规律第30-35页
        3.4.1 冻融循环次数对喷射混凝土相对动弹性模量的影响第30-31页
        3.4.2 施工工艺对受冻喷射混凝土相对动弹性模量的影响第31-33页
        3.4.3 钢纤维对受冻喷射混凝土相对动弹性模量的影响第33-35页
    3.5 冻融循环后喷射混凝土抗压强度劣化规律第35-39页
        3.5.1 冻融循环次数对喷射混凝土抗压强度损失率的影响第35-36页
        3.5.2 施工工艺对受冻喷射混凝土抗压强度损失率的影响第36-37页
        3.5.3 钢纤维对受冻喷射混凝土抗压强度损失率的影响第37-39页
    3.6 冻融循环后喷射混凝土劈裂抗拉强度劣化规律第39-43页
        3.6.1 冻融循环次数对喷射混凝土劈裂抗拉强度损失率的影响第39-40页
        3.6.2 施工工艺对受冻喷射混凝土劈裂抗拉强度损失率的影响第40-41页
        3.6.3 钢纤维对受冻喷射混凝土劈裂抗拉强度损失率的影响第41-43页
    3.7 本章小结第43-45页
4 冻融循环后喷射混凝土应力-应变关系研究第45-67页
    4.1 喷射混凝土单轴受压试验方法与设备第45-46页
        4.1.1 混凝土试件尺寸第45页
        4.1.2 混凝土单轴受压试验设备第45-46页
        4.1.3 混凝土单轴受压试验加载制度第46页
    4.2 冻融循环后喷射混凝土单轴受压试验现象与分析第46-51页
        4.2.1 喷射混凝土单轴受压破坏过程分析第46-47页
        4.2.2 冻融循环后喷射混凝土单轴受压破坏形态第47-49页
        4.2.3 冻融循环后喷射混凝土单轴受压应力-应变全曲线第49-51页
    4.3 冻融循环后喷射混凝土单轴受压试验结果与分析第51-64页
        4.3.1 喷射混凝土弹性模量第51-53页
        4.3.2 喷射混凝土峰值应力第53-56页
        4.3.3 喷射混凝土峰值应变第56-59页
        4.3.4 喷射混凝土极限压应变第59-61页
        4.3.5 冻融循环后喷射混凝土单轴受压应力-应变全曲线方程第61-64页
    4.4 本章小结第64-67页
5 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间参与的科研项目及发表的学术论文第75页

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