摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 再生骨料混凝土的产生与意义 | 第10-11页 |
1.2 再生骨料混凝土的基本性能 | 第11-14页 |
1.2.1 再生骨料的基本性能 | 第11-12页 |
1.2.2 再生骨料混凝土的基本性能 | 第12-14页 |
1.3 纤维及混杂纤维混凝土的基本性能 | 第14-19页 |
1.3.1 纤维及纤维混凝土简介 | 第14-15页 |
1.3.1.1 纤维分类 | 第14-15页 |
1.3.1.2 纤维混凝土简介 | 第15页 |
1.3.2 混杂纤维混凝土的基本性能 | 第15-19页 |
1.3.2.1 混杂纤维混凝土定义 | 第15页 |
1.3.2.2 混杂纤维的优势 | 第15-17页 |
1.3.2.3 混杂纤维混凝土的基本性能 | 第17-19页 |
1.4 纤维再生混凝土的研究现状 | 第19-21页 |
1.4.1 国外研究发展状况 | 第19-20页 |
1.4.2 国内研究发展状况 | 第20-21页 |
1.5 本文的提出 | 第21-22页 |
1.6 本文的研究目的及内容 | 第22-23页 |
1.6.1 研究目的 | 第22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 试验概况 | 第23-32页 |
2.1 再生砖骨料的生产 | 第23-25页 |
2.2 再生砖骨料混杂纤维混凝土配合比设计 | 第25-29页 |
2.2.1 再生砖骨料混杂纤维混凝土原材料 | 第25-27页 |
2.2.2 配合比设计方法 | 第27页 |
2.2.3 再生砖骨料混杂纤维混凝土配合比设计 | 第27-29页 |
2.3 试验方案 | 第29-31页 |
2.3.1 试件设计、浇筑与养护 | 第29-30页 |
2.3.2 试验方法和设备 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 再生砖骨料混杂纤维混凝土立方体抗压性能 | 第32-37页 |
3.1 试验现象及破坏形态 | 第32-33页 |
3.2 试验结果及分析 | 第33-36页 |
3.2.1 水灰比对立方体抗压强度的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 再生砖骨料取代率对立方体抗压强度的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 纤维体积率对立方体抗压强度的影响 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4 再生砖骨料混杂纤维混凝土抗剪性能 | 第37-54页 |
4.1 试验现象及破坏形态 | 第37-38页 |
4.2 试验结果及分析 | 第38-40页 |
4.2.1 水灰比对抗剪强度的影响 | 第39页 |
4.2.2 再生砖骨料取代率对抗剪强度的影响 | 第39-40页 |
4.2.3 纤维体积率对抗剪强度的影响 | 第40页 |
4.3 基于剪力—剪切滑移曲线的延性分析 | 第40-43页 |
4.3.1 水灰比对延性的影响 | 第41页 |
4.3.2 再生砖骨料取代率对延性的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 纤维体积率对延性的影响 | 第42-43页 |
4.4 基于峰值后名义平均等效抗剪强度的剪切延性分析 | 第43-49页 |
4.4.1 剪切延性指标的定义 | 第43-46页 |
4.4.2 水灰比对延性的影响 | 第46-47页 |
4.4.3 再生砖骨料取代率对延性的影响 | 第47-48页 |
4.4.4 纤维体积率对延性的影响 | 第48-49页 |
4.5 抗剪强度与抗压强度的关系 | 第49-52页 |
4.5.1 剪压强度比的影响因素 | 第49-51页 |
4.5.1.1 水灰比对剪压强度比的影响 | 第50页 |
4.5.1.2 再生砖骨料取代率对剪压强度比的影响 | 第50-51页 |
4.5.1.3 混杂纤维体积率对剪压强度比的影响 | 第51页 |
4.5.2 抗剪强度与抗压强度的关系式 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
5 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59页 |