超高韧性水泥基复合材料喷射性能及其结构基本应用的研究
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-35页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 UHTCC的发展和基本力学性能 | 第12-17页 |
1.2.1 UHTCC的命名和发展 | 第12-13页 |
1.2.2 UHTCC的基本力学性能 | 第13-17页 |
1.3 喷射混凝土的相关研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 喷射混凝土的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 喷射纤维混凝土研究现状 | 第18-20页 |
1.4 喷射UHTCC相关研究现状 | 第20-27页 |
1.4.1 国外相关喷射的研究 | 第20-22页 |
1.4.2 喷射UHTCC的工程应用和前景 | 第22-27页 |
1.5 对混凝土构件控裂和加固修复的相关研究 | 第27-30页 |
1.5.1 传统加固修复混凝土构件技术 | 第27-29页 |
1.5.2 UHTCC功能梯度复合梁相关研究 | 第29-30页 |
1.6 本文工作和意义 | 第30-35页 |
2. 喷射UHTCC设计以及喷射性能的研究 | 第35-47页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 设计思路 | 第36-37页 |
2.3 喷射UHTCC制备及喷射流程 | 第37-38页 |
2.4 喷射UHTCC喷射性能试验方案 | 第38-39页 |
2.5 UHTCC喷射性能结果 | 第39-43页 |
2.6 喷射UHTCC一般施工工艺 | 第43-45页 |
2.7 本章结论 | 第45-47页 |
3. 喷射UHTCC基本力学性能 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 试验方案 | 第47-52页 |
3.2.1 试验材料与设备 | 第48-49页 |
3.2.2 试件制作 | 第49-51页 |
3.2.3 试验加载与测点布置 | 第51-52页 |
3.3 喷射UHTCC基本力学性能结果 | 第52-65页 |
3.3.1 抗压试验结果 | 第52-54页 |
3.3.2 直接拉伸试验结果 | 第54-58页 |
3.3.3 抗折试验结果 | 第58-62页 |
3.3.4 薄板弯曲试验结果 | 第62-64页 |
3.3.5 破坏面微观分析 | 第64-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
4. 喷射UHTCC功能梯度复合梁构件性能研究 | 第67-99页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 试验方案 | 第67-77页 |
4.2.1 试验设计 | 第67-70页 |
4.2.2 试件制作 | 第70-75页 |
4.2.3 加载方案和测点布置 | 第75-77页 |
4.3 喷射厚度对复合构件性能影响 | 第77-87页 |
4.3.1 构件性能 | 第77-81页 |
4.3.2 控裂效果 | 第81-87页 |
4.4 喷射方式对复合构件性能影响 | 第87-90页 |
4.5 喷射UHTCC加固修复损伤构件效果 | 第90-93页 |
4.6 计算分析 | 第93-97页 |
4.6.1 基本假定 | 第93-95页 |
4.6.2 理论模型及公式 | 第95-97页 |
4.6.3 计算结果 | 第97页 |
4.7 本章小结 | 第97-99页 |
5. 喷射UHTCC复合板构件的性能研究 | 第99-115页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 试验方案 | 第99-105页 |
5.2.1 试验设计 | 第99-101页 |
5.2.2 试件制作 | 第101-103页 |
5.2.3 加载方案和测点布置 | 第103-105页 |
5.3 复合板构件荷载-挠度曲线 | 第105-107页 |
5.4 复合板裂缝开展和破坏形态 | 第107-110页 |
5.5 计算分析 | 第110-112页 |
5.5.1 基本假定 | 第110页 |
5.5.2 理论模型及公式 | 第110-112页 |
5.5.3 计算结果 | 第112页 |
5.6 本章小结 | 第112-115页 |
6. 结论与展望 | 第115-119页 |
6.1 结论 | 第115-116页 |
6.2 展望 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
作者简介 | 第125页 |
硕士期间发表论文(录用)文章 | 第125页 |