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 |