摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.1.1 RPC的问世 | 第11-12页 |
1.1.2 现行压力管道综述 | 第12-14页 |
1.2 RPC的材料性能 | 第14-16页 |
1.2.1 RPC的物理特性 | 第14-15页 |
1.2.2 RPC的力学特性 | 第15-16页 |
1.3 RPC应用到土木工程结构中的优势 | 第16-17页 |
1.4 RPC研究与应用现状 | 第17-19页 |
1.5 本文所要研究的内容 | 第19-21页 |
2 RPC压力管道的试制 | 第21-27页 |
2.1 原材料 | 第21-23页 |
2.1.1 原材料组成 | 第21-23页 |
2.1.2 RPC配合比 | 第23页 |
2.2 模具 | 第23-24页 |
2.3 搅拌 | 第24-25页 |
2.4 振捣密实 | 第25页 |
2.5 蒸汽养护 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
3 RPC材料强度试验 | 第27-37页 |
3.1 RPC材料的抗压试验 | 第27-29页 |
3.1.1 试验步骤 | 第27-28页 |
3.1.2 试验现象 | 第28页 |
3.1.3 试验结果 | 第28-29页 |
3.2 RPC混凝土的抗折试验 | 第29-31页 |
3.2.1 试验步骤 | 第29-30页 |
3.2.2 试验现象 | 第30页 |
3.2.3 试验结果 | 第30-31页 |
3.3 RPC混凝土静力受压弹性模量试验 | 第31-35页 |
3.3.1 RPC混凝土轴心抗压试验 | 第31-32页 |
3.3.2 静力受压弹性模量试验试验步骤 | 第32-34页 |
3.3.3 试验结果 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
4 RPC压力管道内压试验 | 第37-45页 |
4.1 试验内容 | 第37页 |
4.2 试验模型设计 | 第37-41页 |
4.2.1 管道荷载分析 | 第37-38页 |
4.2.2 圆管受均匀内压模型 | 第38-39页 |
4.2.3 试验方法与加载测量设备 | 第39-41页 |
4.3 破坏标准 | 第41-42页 |
4.4 试验步骤 | 第42-45页 |
5 试验结果分析 | 第45-55页 |
5.1 试验成果 | 第45-51页 |
5.1.1 试验现象 | 第45-50页 |
5.1.2 径向位移 | 第50-51页 |
5.1.3 应力应变 | 第51页 |
5.2 试验结果分析 | 第51-55页 |
5.2.1 裂缝机理分析 | 第52页 |
5.2.2 径向位移 | 第52页 |
5.2.3 荷载应变分析 | 第52-53页 |
5.2.4 管道承载能力分析 | 第53-55页 |
6 RPC压力管道设计理论初探 | 第55-61页 |
6.1 混凝土管道设计理论简介 | 第55-59页 |
6.1.1 一般规定 | 第55-56页 |
6.1.2 承载能力极限状态计算 | 第56-58页 |
6.1.3 正常使用极限状态验算 | 第58-59页 |
6.2 RPC压力管道横截面设计理论初探 | 第59-61页 |
7 结论与展望 | 第61-65页 |
7.1 结论 | 第61-62页 |
7.2 展望 | 第62-65页 |
7.2.1 RPC-NC 预应力管道结构 | 第62-63页 |
7.2.2 RPC-NC 预应力管道的应用前景分析 | 第63-65页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |