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基于改进的圆形紧凑拉伸法的混凝土断裂参数研究

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第14-30页
    1.1 混凝土断裂模型及断裂参数的尺寸效应第14-22页
        1.1.1 混凝土断裂模型的发展第14-17页
        1.1.2 双K断裂模型及双G断裂模型第17-19页
        1.1.3 混凝土断裂参数尺寸效应的研究现状第19-22页
    1.2 混凝土断裂力学试验方法第22-24页
        1.2.1 传统的混凝土断裂力学试验方法第22-23页
        1.2.2 圆形紧凑拉伸法第23-24页
    1.3 活性粉末混凝土的研究进展第24-26页
        1.3.1 活性粉末混凝土的基本性能第24页
        1.3.2 活性粉末混凝土的耐久性第24-25页
        1.3.3 活性粉末混凝土的断裂性能第25-26页
    1.4 碳纳米管增强水泥基材料的研究进展第26-28页
        1.4.1 碳纳米管性质第26-27页
        1.4.2 碳纳米管水泥基复合材料性能第27-28页
    1.5 本文的主要工作第28-30页
        1.5.1 问题的提出第28-29页
        1.5.2 本文的主要工作第29-30页
2 基于改进的圆形紧凑拉伸法双K断裂参数的研究第30-44页
    2.1 引言第30页
    2.2 试验过程第30-33页
        2.2.1 试件制作第30-32页
        2.2.2 测试及加载过程第32-33页
    2.3 数据处理第33-38页
        2.3.1 起裂荷载的确定第33-34页
        2.3.2 峰值荷载的确定第34页
        2.3.3 双K断裂参数的计算方法第34-36页
        2.3.4 试验数据计算第36-38页
    2.4 试验结果第38-43页
        2.4.1 改进的圆形紧凑拉伸法稳定性分析第38-39页
        2.4.2 双K断裂模型中间参量的尺寸效应第39-41页
        2.4.3 双K断裂韧度的尺寸效应第41-43页
    2.5 本章小结第43-44页
3 基于改进的圆形紧凑拉伸法双G断裂参数的研究第44-54页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 试验过程第45-46页
        3.2.1 试件制作第45页
        3.2.2 试件加载与数据采集第45-46页
    3.3 数据处理第46-49页
        3.3.1 双G断裂韧度计算方法第46页
        3.3.2 试验计算结果第46-49页
    3.4 分析与讨论第49-52页
        3.4.1 双K断裂模型和双G断裂模型结果的比较第49-50页
        3.4.2 起裂韧度和失稳韧度的尺寸效应第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
4 钢纤维和多壁碳纳米管对于RPC断裂性能的影响第54-69页
    4.1 引言第54页
    4.2 试验过程第54-57页
        4.2.1 试件制作第54-56页
        4.2.2 试件加载与数据采集第56-57页
    4.3 数据处理第57-59页
    4.4 分析讨论第59-67页
        4.4.1 钢纤维、多壁碳纳米管对于RPC断裂中间参数的影响第59-60页
        4.4.2 钢纤维、多壁碳纳米管对于RPC断裂韧度的影响第60-62页
        4.4.3 钢纤维、多壁碳纳米管强化机理的讨论与分析第62-65页
        4.4.4 基于SEM的RPC、RPC-S材料微观结构分析第65-67页
    4.5 本章小结第67-69页
5 结论与展望第69-71页
    5.1 本文的主要结论第69-70页
    5.2 后续的研究展望第70-71页
参考文献第71-79页
作者简介第79页
硕士期间科研成果第79页

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