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冷却制度对高温后混凝土及纤维混凝土性能影响的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 材料因素对混凝土高温性能影响的研究现状第11-16页
        1.2.1 掺合料及骨料对混凝土高温性能的影响第11-13页
        1.2.2 纤维对混凝土高温性能的影响第13-16页
    1.3 冷却制度对混凝土高温性能影响的研究现状第16-21页
        1.3.1 恒温时间对混凝土高温性能的影响第17-18页
        1.3.2 自然冷却对混凝土高温性能的影响第18-19页
        1.3.3 遇水冷却对混凝土高温性能的影响第19-20页
        1.3.4 静置时间对高温后混凝土的影响第20-21页
    1.4 本文研究意义及研究内容第21-24页
        1.4.1 本文研究意义第21-22页
        1.4.2 本文主要研究内容第22-23页
        1.4.3 技术路线第23-24页
2 原材料与试验方案第24-29页
    2.1 试验材料第24-25页
    2.2 试验方案第25-28页
        2.2.1 试件设计及混凝土配合比第25-26页
        2.2.2 实验设备第26-27页
        2.2.3 试验方法第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
3 恒温时间对高温后混凝土及纤维混凝土的性能影响试验第29-37页
    3.1 恒温时间对质量损失的影响第29-30页
    3.2 恒温时间对动弹性模量的影响第30-32页
    3.3 恒温时间对立方体抗压强度的影响试验研究第32-34页
    3.4 恒温时间对劈裂抗拉强度的影响试验研究第34-35页
    3.5 本章小结第35-37页
4 喷水压力和喷水时间对高温后混凝土及纤维混凝土的性能影响试验第37-50页
    4.1 喷水压力对混凝土及纤维混凝土影响试验第37-43页
        4.1.1 喷水压力对质量损失率的影响第37-39页
        4.1.2 喷水压力对动弹性模量的影响第39-40页
        4.1.3 喷水压力对立方体抗压强度的影响试验研究第40-42页
        4.1.4 喷水压力对劈裂抗拉强度的影响试验研究第42-43页
    4.2 喷水时间对纤维混凝土影响试验第43-48页
        4.2.1 喷水时间对质量损失率的影响第43-44页
        4.2.2 喷水时间对动弹性模量的影响第44-45页
        4.2.3 喷水时间对立方体抗压强度的影响试验研究第45-47页
        4.2.4 喷水时间对劈裂抗拉强度的影响试验研究第47-48页
    4.3 本章小结第48-50页
5 冷却方式对高温后混凝土及纤维混凝土的性能影响试验第50-71页
    5.1 冷却方式对质量损失的影响第50-52页
    5.2 冷却方式对动弹性模量的影响第52-54页
    5.3 冷却方式对立方体抗压强度的影响试验研究第54-60页
        5.3.1 不同冷却方式对抗压强度的影响第54-56页
        5.3.2 不同冷却方式下抗压强度与升温温度的关系第56-58页
        5.3.3 不同冷却方式下抗压强度残余率与升温温度的关系第58-60页
    5.4 冷却方式对劈裂抗拉强度的影响试验研究第60-66页
        5.4.1 不同冷却方式对劈裂抗拉强度的影响第60-62页
        5.4.2 不同冷却方式下劈裂抗拉强度与升温温度的关系第62-64页
        5.4.3 不同冷却方式下劈裂抗拉强度残余率与升温温度的关系第64-66页
    5.5 静置时间对高温后混凝土及纤维混凝土影响试验第66-70页
        5.5.1 静置时间对立方体抗压强度的影响试验研究第66-68页
        5.5.2 静置时间对劈裂抗拉强度的影响试验研究第68-70页
    5.6 本章小结第70-71页
6 结论与展望第71-73页
    6.1 主要结论第71-72页
    6.2 主要创新点第72页
    6.3 展望第72-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间发表的学术论文与申请专利第79-80页

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