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混杂纤维混凝土的耐火性能研究及其在隧道工程中的应用

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·课题研究背景及意义第11-12页
   ·纤维混凝土的研究现状第12-15页
   ·课题研究内容、拟解决的关键问题第15-16页
     ·研究内容第15-16页
     ·拟解决的关键问题第16页
   ·课题研究方法及研究思路第16-17页
第2章 短纤维混杂理论及其增强机理第17-25页
   ·混杂纤维复合材料的应力一应变关系第17-18页
   ·混杂纤维复合材料的特点第18-19页
   ·混杂纤维复合材料的混杂效应第19-21页
     ·混杂效应第19-20页
     ·混杂效应系数及其应用第20-21页
   ·乱向单一纤维及混杂纤维复合材料的弹性模量和强度第21-25页
     ·乱向分布单一短纤维复合材料弹性模量和强度第21-23页
     ·乱向分布混杂短纤维复合材料弹性模量和强度第23-25页
第3章 混凝土的高温力学性能第25-42页
   ·混凝土的热工性能第25-29页
     ·混凝土的温度膨胀变形气ε_(th,c)(或热膨胀系数α_c)第26-27页
     ·混凝土的比热(单位热容量)c_c第27页
     ·混凝土的导热系数λ_c第27-28页
     ·混凝土的质量密度第28页
     ·混凝土的导温系数 D第28-29页
   ·高温下与高温后普通混凝土的力学性能第29-37页
     ·高温下混凝土的强度第29-31页
     ·高温下混凝土的弹性模量第31-32页
     ·高温下混凝土的应力—应变关系第32-33页
     ·高温后混凝土的强度第33-35页
     ·高温后混凝土的弹性模量第35-36页
     ·高温后混凝土的应力—应变关系第36-37页
   ·高温下与高温后高强混凝土的力学性能第37-42页
     ·高温下高强混凝土的爆裂第37-38页
     ·初爆时刻与持续时间第38-39页
     ·爆裂深度与爆裂面积第39页
     ·影响爆裂的主要原因第39-42页
第4章 混杂纤维混凝土耐高温性能试验研究第42-55页
   ·试验原材料和试验方案第42-46页
     ·试验原材料第43-44页
     ·试验方法第44-46页
   ·纤维掺量对温度传导的影响第46-50页
   ·纤维掺量对力学性能的影响第50-54页
     ·火损试验后试块的表面损伤第50-51页
     ·火损试验后试件的烧失量第51-52页
     ·火损试验前后的强度试验第52-54页
   ·结论第54-55页
第5章 火灾时隧道衬砌结构的温度场模拟计算第55-80页
   ·热分析理论第56-61页
     ·热分析的材料基本属性第56-57页
     ·瞬态热传导问题第57-59页
     ·边界条件与初始条件第59-60页
     ·热荷载第60-61页
   ·数值计算模型的建立第61-64页
     ·数值计算模型第61-62页
     ·边界条件和初始条件第62页
     ·材料性能参数第62-64页
   ·数值计算结果分析第64-79页
     ·火灾作用下隧道衬砌结构内部温度场分析第64-66页
     ·火灾作用下隧道衬砌结构内部温度应力分析第66-79页
   ·结论第79-80页
结论与展望第80-82页
 本文主要结论第80-81页
 展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目第87页

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