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荷载作用下纤维增强水泥基复合材料的传输性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 目前研究中存在的主要问题第15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第二章 文献综述第17-43页
    2.1 SFRC的性能及应用第17-22页
        2.1.1 SFRC的发展历程第17页
        2.1.2 SFRC增强基本理论第17-19页
        2.1.3 SFRC的力学性能第19页
        2.1.4 SFRC的耐久性第19-20页
        2.1.5 SFRC的工程应用第20-22页
    2.2 HDCC的性能及应用第22-29页
        2.2.1 HDCC的发展历程第22-23页
        2.2.2 HDCC的高延性形成机理第23-25页
        2.2.3 HDCC的力学性能第25-26页
        2.2.4 HDCC的耐久性第26-27页
        2.2.5 HDCC的工程应用第27-29页
    2.3 混凝土的传输性能第29-34页
        2.3.1 氯离子传输性能第29-30页
        2.3.2 渗透性第30-31页
        2.3.3 荷载对混凝土传输性能的影响第31-34页
    2.4 混凝土传输性能的数值模拟第34-41页
        2.4.1 水泥浆体的传输性能第34-39页
        2.4.2 砂浆和混凝土的传输性能第39-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 FRCC的制备及力学性能第43-65页
    3.1 FRCC的制备第43-47页
        3.1.1 原材料性能第43-45页
        3.1.2 配合比设计第45-47页
    3.2 力学性能测试方法第47-50页
        3.2.1 SFRC的力学性能测试方法第47-48页
        3.2.2 HDCC的力学性能测试方法第48-50页
    3.3 SFRC的力学性能第50-53页
        3.3.1 抗压强度第50页
        3.3.2 劈裂抗拉强度第50-51页
        3.3.3 弯曲性能第51-53页
    3.4 HDCC的力学性能第53-63页
        3.4.1 抗压强度第53-54页
        3.4.2 单轴拉伸性能第54-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第四章 弯曲荷载作用下SFRC的氯离子传输性能第65-77页
    4.1 氯离子扩散的理论基础第65-66页
    4.2 试验方法第66-67页
    4.3 弯曲荷载作用下SFRC的氯离子传输性能第67-72页
        4.3.1 氯离子浓度分布第67-68页
        4.3.2 表观氯离子扩散系数第68-70页
        4.3.3 氯离子扩散系数的时间依赖性第70-72页
    4.4 钢筋锈蚀诱导期的预测第72-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 压应力作用下HDCC的渗透性第77-97页
    5.1 试验方法第77-82页
        5.1.1 试验装置第77-78页
        5.1.2 试验方案第78-79页
        5.1.3 试件的制备和准备工作第79-80页
        5.1.4 渗透性装置的组装第80-81页
        5.1.5 压应力的施加第81-82页
        5.1.6 数据的处理第82页
    5.2 未加载情况下HDCC和砂浆的渗透性第82-87页
        5.2.1 未加载HDCC和砂浆的渗透系数曲线第82-84页
        5.2.2 渗透系数的时间依赖性第84-86页
        5.2.3 渗透系数与孔结构的关系第86-87页
    5.3 不同压应力作用下HDCC的渗透性第87-90页
        5.3.1 应力水平为0.3、0.4及0.5第87-89页
        5.3.2 应力水平为0.6及0.7第89-90页
        5.3.3 HDCC的临界应力水平第90页
    5.4 不同压应力作用下砂浆的渗透性第90-93页
        5.4.1 应力水平为0.3及0.4第91页
        5.4.2 应力水平为0.5、0.6及0.7第91-92页
        5.4.3 砂浆的临界应力水平第92-93页
    5.5 压应力作用下HDCC和砂浆渗透性的对比第93-95页
    5.6 本章小结第95-97页
第六章 FRCC传输性能的预测第97-117页
    6.1 HYMOSTRUC水化模型第97-101页
        6.1.1 HYMOSTRUC简介第97-98页
        6.1.2 反应速率控制方程第98-100页
        6.1.3 反应程度的计算第100页
        6.1.4 模型的输入第100-101页
    6.2 SFRC氯离子扩散系数的预测第101-110页
        6.2.1 SFRC浆体微观结构的模拟第101-102页
        6.2.2 SFRC浆体的氯离子扩散系数第102-105页
        6.2.3 SFRC基体的氯离子扩散系数第105-108页
        6.2.4 SFRC的氯离子扩散系数第108-109页
        6.2.5 弯曲荷载对氯离子扩散系数的影响第109-110页
    6.3 HDCC渗透性的预测第110-115页
        6.3.1 HDCC浆体微观结构的模拟第110-111页
        6.3.2 HDCC浆体的渗透率第111-112页
        6.3.3 HDCC基体的渗透率第112-113页
        6.3.4 HDCC的渗透系数第113-114页
        6.3.5 压应力对渗透性的影响第114-115页
    6.4 本章小结第115-117页
第七章 结论与展望第117-121页
    7.1 全文结论第117-119页
    7.2 创新点第119页
    7.3 研究展望第119-121页
参考文献第121-135页
攻读博士期间发表论文第135-137页
致谢第137-138页

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