高性能纤维混凝土力学性能试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 、研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 纤维混凝土的定义 | 第9页 |
1.1.2 纤维混凝土所用纤维分类 | 第9-10页 |
1.2 、国内外研究进展 | 第10-14页 |
1.2.1 纤维混凝土在国外的发展状况 | 第10-12页 |
1.2.2 纤维混凝土在国内的发展状况 | 第12-14页 |
1.3 、纤维混凝土的工程应用 | 第14-16页 |
1.4 、主要研究目的及研究内容 | 第16-17页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第16页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
第二章 试验材料及试验方法 | 第17-29页 |
2.1 所用纤维 | 第17-20页 |
2.1.1 泰安 PVA 纤维 | 第17-18页 |
2.1.2 聚丙烯腈纤维 | 第18-19页 |
2.1.3 可乐丽聚乙烯醇纤维 | 第19-20页 |
2.2 水泥 | 第20-21页 |
2.3 细集料-砂 | 第21-22页 |
2.4 粗骨料 | 第22页 |
2.5 水 | 第22页 |
2.6 减水剂 | 第22-23页 |
2.7 试验用设备仪器 | 第23-25页 |
2.7.1 试验称量仪器 | 第23页 |
2.7.2 试验用仪器 | 第23-25页 |
2.8 试件制作及养护 | 第25-29页 |
2.8.1 混凝土搅拌 | 第25-27页 |
2.8.2 试件成型及养护 | 第27-29页 |
第三章 实验方案 | 第29-32页 |
3.1 配合比 | 第29页 |
3.2 实验方案设计 | 第29-32页 |
3.2.1 影响混凝土强度因素 | 第29-31页 |
3.2.2 实验分组 | 第31-32页 |
第四章 高性能纤维混凝土力学性能试验 | 第32-66页 |
4.1 立方体抗压试验 | 第32-38页 |
4.1.1 试验步骤 | 第32-33页 |
4.1.2 实验结果及分析 | 第33-37页 |
4.1.3 实验过程中的现象及破坏形态 | 第37-38页 |
4.2 立方体劈裂抗拉试验 | 第38-46页 |
4.2.1 试验步骤 | 第38-39页 |
4.2.2 实验结果及分析 | 第39-43页 |
4.2.3 拉压比 | 第43-45页 |
4.2.4 实验过程中的现象及破坏形态 | 第45-46页 |
4.3 轴心抗压试验 | 第46-54页 |
4.3.1 试验步骤 | 第46-47页 |
4.3.2 试验结果及分析 | 第47-51页 |
4.3.3 轴压比 | 第51-53页 |
4.3.4 实验现象及破坏形态 | 第53-54页 |
4.4 弹性模量试验 | 第54-59页 |
4.4.1 试验步骤 | 第54-55页 |
4.4.2 试验结果及分析 | 第55-59页 |
4.5 抗拉最佳配比的验证 | 第59-63页 |
4.5.1 纤维掺量与立方体抗压强度的关系 | 第60页 |
4.5.2 纤维掺量与抗拉强度的关系 | 第60-61页 |
4.5.3 纤维掺量与轴心抗压强度的关系 | 第61-62页 |
4.5.4 纤维掺量与弹性模量的关系 | 第62-63页 |
4.6 抗折强度试验 | 第63-66页 |
4.6.1 试验步骤 | 第63-64页 |
4.6.2 试验结果及分析 | 第64-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-69页 |
5.1 基本结论 | 第66-67页 |
5.2 建议与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |