摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
术语与符号 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第13-18页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 存在的主要问题 | 第17-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 原材料性能及试验方法 | 第20-35页 |
2.1 试验原材料 | 第20-23页 |
2.1.1 水泥 | 第20页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第20-22页 |
2.1.3 细集料 | 第22页 |
2.1.4 粗集料 | 第22页 |
2.1.5 水 | 第22页 |
2.1.6 减水剂 | 第22页 |
2.1.7 纤维素纤维 | 第22-23页 |
2.2 配合比设计 | 第23-25页 |
2.2.1 水胶比 | 第23-24页 |
2.2.2 单位用水量和胶凝材料用量 | 第24页 |
2.2.3 砂率 | 第24页 |
2.2.4 纤维掺量 | 第24-25页 |
2.2.5 混凝土配合比 | 第25页 |
2.3 成型工艺与养护制度 | 第25-26页 |
2.4 试验方法 | 第26-35页 |
2.4.1 纤维单丝力学性能试验 | 第26-28页 |
2.4.2 纤维分散程度试验 | 第28页 |
2.4.3 力学性能试验 | 第28-29页 |
2.4.4 水化热试验 | 第29-30页 |
2.4.5 耐久性试验 | 第30-31页 |
2.4.6 高温抗爆裂试验 | 第31-32页 |
2.4.7 徐变试验 | 第32-33页 |
2.4.8 微观试验 | 第33-35页 |
第三章 纤维素纤维的力学与内养护性能 | 第35-44页 |
3.1 纤维素纤维单丝拉伸力学性能 | 第35-38页 |
3.2 纤维截面形貌 | 第38页 |
3.3 纤维吸水率 | 第38-39页 |
3.4 水化热 | 第39-40页 |
3.5 纤维在基体中的分散 | 第40-42页 |
3.6 纤维在硬化基体中的微观形貌 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 弯曲荷载作用下纤维素纤维混凝土的耐久性 | 第44-54页 |
4.1 基本力学性能 | 第45-46页 |
4.2 预加载后混凝土试件的损伤程度 | 第46页 |
4.3 抗氯离子渗透性 | 第46-47页 |
4.4 抗冻性 | 第47-50页 |
4.5 抗碳化 | 第50-51页 |
4.6 抗硫酸盐侵蚀 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 纤维素纤维混凝土高温抗爆裂性能 | 第54-74页 |
5.1 外观特征 | 第54-56页 |
5.2 物理性能 | 第56-58页 |
5.3 力学性能 | 第58-59页 |
5.4 机理分析 | 第59-72页 |
5.4.1 混凝土高温爆裂机理概述 | 第59-60页 |
5.4.2 微观形貌 | 第60-66页 |
5.4.3 孔结构 | 第66-69页 |
5.4.4 热分析(DSC-TG) | 第69-70页 |
5.4.5 物相组成 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 纤维素纤维混凝土的徐变 | 第74-89页 |
6.1 混凝土徐变机理概述 | 第74-75页 |
6.2 混凝土徐变性能 | 第75-80页 |
6.2.1 徐变度 | 第76-78页 |
6.2.2 徐变系数 | 第78-79页 |
6.2.3 纤维素纤维混凝土徐变机理分析 | 第79-80页 |
6.3 长期徐变性能预测 | 第80-86页 |
6.4 本章小结 | 第86-87页 |
附录:纤维混凝土徐变性能模拟使用的MATLAB程序 | 第87-89页 |
第七章 结论、创新点与展望 | 第89-92页 |
7.1 结论 | 第89-91页 |
7.1.1 纤维素纤维的性能 | 第89页 |
7.1.2 荷载与环境因素共同作用下的耐久性 | 第89-90页 |
7.1.3 纤维素纤维混凝土高温抗爆裂性能 | 第90页 |
7.1.4 纤维素纤维混凝土的徐变 | 第90-91页 |
7.2 主要创新点 | 第91页 |
7.3 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
攻读硕士期间取得的成果和奖励 | 第99页 |