摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·引言 | 第12页 |
·国内外高强混凝土抗火性能的研究 | 第12-15页 |
·高强混凝土爆裂机理研究 | 第15-17页 |
·高强混凝土防爆裂研究 | 第17-19页 |
·聚丙烯纤维高强混凝土高温前后的力学性能研究 | 第19-21页 |
·本文的研究意义和内容 | 第21-22页 |
·本文的研究意义 | 第21页 |
·本文的研究内容 | 第21-22页 |
第二章 高温后聚丙烯纤维混凝土的抗压性能研究 | 第22-40页 |
·试件制作 | 第22-26页 |
·原材料的选择 | 第22-25页 |
·混凝土配合比 | 第25-26页 |
·试件设计 | 第26页 |
·试件的成型与养护 | 第26-27页 |
·混凝土的搅拌 | 第26页 |
·试件的成型 | 第26-27页 |
·高温热处理制度 | 第27-28页 |
·聚丙烯纤维高强混凝土立方体抗压强度 | 第28-29页 |
·试验过程 | 第28-29页 |
·试验结果及数据处理 | 第29-39页 |
·常温下立方体的抗压强度 | 第29-30页 |
·高温后聚丙烯纤维混凝土的残余抗压强度 | 第30-33页 |
·聚丙烯纤维长度对混凝土抗压强度的影响 | 第33-36页 |
·聚丙烯纤维直径对混凝土抗压强度的影响 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 聚丙烯纤维混凝土微观图像的获取 | 第40-46页 |
·引言 | 第40页 |
·混凝土微观试样的制备 | 第40-42页 |
·定量分析试样的制备 | 第41页 |
·定性分析试样的制备 | 第41页 |
·试样镀膜 | 第41-42页 |
·混凝土微观图像测试 | 第42-45页 |
·扫描电子显微镜(SEM)测试技术 | 第42页 |
·混凝土微观结构观察 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 聚丙烯纤维混凝土微观结构的定性分析 | 第46-54页 |
·引言 | 第46-47页 |
·常温下聚丙烯纤维混凝土的微观结构 | 第47-49页 |
·非界面区水泥浆体 | 第47-48页 |
·水泥浆体中的聚丙烯纤维 | 第48页 |
·骨料与水泥浆体界面 | 第48-49页 |
·混凝土的孔隙结构 | 第49页 |
·高温后聚丙烯纤维混凝土微观结构的变化 | 第49-52页 |
·高温后水泥浆体的变化 | 第49-50页 |
·高温后的聚丙烯纤维孔道 | 第50-51页 |
·高温后骨料与水泥浆体界面的变化 | 第51-52页 |
·高温后孔隙结构的变化 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第五章 聚丙烯纤维混凝土微观图像的定量分析 | 第54-72页 |
·引言 | 第54页 |
·试验方法 | 第54-58页 |
·Image-Pro Plus 6.0图像分析程序简介 | 第54-55页 |
·校准空间刻度 | 第55-58页 |
·图像处理步骤 | 第58-62页 |
·数据处理 | 第62-69页 |
·不同温度下高强混凝土的孔隙面积比 | 第62-63页 |
·不同高温后的混凝土孔隙的孔径分布 | 第63-67页 |
·孔隙面积比与抗压强度的关系 | 第67-69页 |
·最可几孔径与抗压强度的关系 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-76页 |
·本文结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |