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超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)压缩疲劳性能试验研究

致谢第5-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-36页
    1.1 背景与意义第12-13页
    1.2 疲劳常用术语第13-14页
    1.3 混凝土疲劳性能研究现状第14-20页
        1.3.1 混凝土压缩疲劳强度影响因素研究现状第14-18页
        1.3.2 混凝土压缩疲劳变形规律研究现状第18-20页
    1.4 UHTCC疲劳性能第20-33页
        1.4.1 UHTCC简介第20-28页
        1.4.2 UHTCC疲劳性能研究现状第28-33页
    1.5 研究目的和内容第33-36页
2 试验方案第36-42页
    2.1 引言第36页
    2.2 试验材料与试件制作第36-37页
    2.3 试验加载与数据系统第37页
        2.3.1 试验控制加载系统第37页
        2.3.2 数据采集系统第37页
    2.4 试件分组第37-39页
        2.4.1 静载试验试件分组第38页
        2.4.2 疲劳试验试件分组第38-39页
    2.5 加载方法第39-42页
        2.5.1 静载试验加载方法第39页
        2.5.2 疲劳试验加载方法第39-42页
3 UHTCC抗压性能的尺寸效应研究第42-54页
    3.1 引言第42页
    3.2 应力应变全曲线及破坏形态第42-47页
    3.3 峰值应变与真实应变关系第47-48页
    3.4 尺寸效应对强度的影响第48-49页
    3.5 尺寸效应对峰值应变的影响第49-50页
    3.6 同高厚比UHTCC抗压应力-应变全曲线模型第50-53页
    3.7 本章小结第53-54页
4 UHTCC不同应力水平单轴压缩疲劳试验第54-94页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 静载试验结果第55-62页
        4.2.1 应力-应变全曲线第55-57页
        4.2.2 破坏形态及断面情况第57-62页
    4.3 疲劳试验结果第62-79页
        4.3.1 疲劳加载变形曲线第62-66页
        4.3.2 应力-应变滞回曲线及弹性模量变化第66-67页
        4.3.3 表面裂缝开展及最终破坏形态第67-68页
        4.3.4 断面情况及纤维破坏形态第68-79页
    4.4 应力水平与疲劳寿命第79-83页
        4.4.1 疲劳强度第79-81页
        4.4.2 P-S-N方程第81-83页
    4.5 应力水平与疲劳变形第83-87页
    4.6 疲劳变形与静载曲线第87-90页
    4.7 本章小结第90-94页
5 UHTCC不同加载频率单轴压缩疲劳试验第94-106页
    5.1 引言第94页
    5.2 静载试验结果第94-96页
    5.3 频率与疲劳寿命第96-100页
    5.4 频率与疲劳变形第100-104页
        5.4.1 频率与疲劳破坏变形第100-101页
        5.4.2 频率与第二阶段应变率第101-104页
    5.5 本章小结第104-106页
6 结论与展望第106-110页
    6.1 结论第106-108页
    6.2 展望第108-110页
参考文献第110-120页
作者简介第120页

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