摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-13页 |
1.2.1 盐冻融后粘结应力研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 持载后粘结应力研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 纤维混凝土的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要内容和方法 | 第13-14页 |
第2章 试验方案设计 | 第14-28页 |
2.1 试验工况设计以及试件设计 | 第14-17页 |
2.1.1 试验工况设计 | 第14-16页 |
2.1.2 试件设计 | 第16-17页 |
2.2 混凝土材料的选择与制作 | 第17-23页 |
2.2.1 原材料 | 第17-18页 |
2.2.2 原材料性能 | 第18-19页 |
2.2.3 试件的制作 | 第19-20页 |
2.2.4 试件加载 | 第20-23页 |
2.3 试验所需设备 | 第23-25页 |
2.3.1 冻融试验机 | 第23-24页 |
2.3.2 超声波检测仪 | 第24-25页 |
2.3.3 电子万能试验机 | 第25页 |
2.4 试验方法 | 第25-28页 |
2.4.1 冻融循环试验方法 | 第25-26页 |
2.4.2 粘结应力测试方法 | 第26-28页 |
第3章 复合盐腐蚀作用下持载钢筋与混凝土耐久性及粘结应力的研究 | 第28-41页 |
3.1 复合盐溶液浸泡试验的过程及试件的宏观变化 | 第28-32页 |
3.1.1 复合盐溶液浸泡试验的过程 | 第28-31页 |
3.1.2 复合盐溶液长期浸泡后混凝土试件的宏观变化 | 第31-32页 |
3.2 复合盐溶液浸泡试验数据的对比与分析 | 第32-40页 |
3.2.1 不同质量分数复合盐溶液浸泡试验数据的对比与分析 | 第32-34页 |
3.2.2 不同持荷大小试件试验数据的对比与分析 | 第34-37页 |
3.2.3 不同混凝土种类试件试验数据的对比与分析 | 第37-40页 |
3.3 复合盐溶液腐蚀机理 | 第40-41页 |
第4章 冻融循环作用下持载钢筋与混凝土耐久性及粘结应力的研究 | 第41-51页 |
4.1 冻融循环试验的过程及试件的宏观变化 | 第41-44页 |
4.1.1 冻融循环试验的过程 | 第41-42页 |
4.1.2 冻融循环后混凝土试件的宏观变化 | 第42-44页 |
4.2 冻融循环试验数据的对比与分析 | 第44-50页 |
4.2.1 不同持荷大小试件试验数据的对比与分析 | 第44-47页 |
4.2.2 不同种类混凝土试件试验数据的对比与分析 | 第47-50页 |
4.3 冻融循环破坏机理 | 第50-51页 |
第5章 盐冻融作用下持载钢筋与混凝土耐久性及粘结应力的研究 | 第51-61页 |
5.1 盐冻融试验的过程及试件的宏观变化 | 第51-54页 |
5.1.1 盐冻融试验的过程 | 第51-52页 |
5.1.2 盐冻融作用后混凝土试件的宏观变化 | 第52-54页 |
5.2 盐冻融试验数据的对比与分析 | 第54-60页 |
5.2.1 不同持荷大小试件试验数据的对比与分析 | 第54-57页 |
5.2.2 不同种类混凝土试件试验数据的对比与分析 | 第57-60页 |
5.3 盐冻融破坏机理 | 第60-61页 |
第6章 机理分析 | 第61-63页 |
6.1 持载与环境因素耦合下钢筋混凝土粘结应力退化机理 | 第61-62页 |
6.2 PVA纤维减少钢筋混凝土耐久性及粘结用力损伤机理分析 | 第62-63页 |
6.2.1 PVA纤维减少钢筋混凝土耐久性损伤 | 第62页 |
6.2.2 PVA纤维减少钢筋混凝土粘结应力损伤 | 第62-63页 |
第7章 结论与展望 | 第63-65页 |
7.1 结论 | 第63-64页 |
7.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
在学期间参加专业实践及工程项目研究工作 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |