首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文--混凝土及混凝土制品论文

混杂纤维混凝土碳化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题的提出及研究目的第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究目的及意义第12页
    1.2 混杂纤维混凝土的研究现状第12-19页
        1.2.1 聚丙烯纤维混凝土第13-14页
        1.2.2 玄武岩纤维混凝土第14-16页
        1.2.3 钢纤维混凝土第16-18页
        1.2.4 混杂纤维混凝土第18-19页
    1.3 混凝土碳化的研究现状第19-22页
        1.3.1 混凝土碳化机理第19页
        1.3.2 碳化混凝土力学性能第19-20页
        1.3.3 混凝土碳化深度预测模型第20-21页
        1.3.4 混凝土碳化寿命预测第21-22页
    1.4 本文主要研究工作第22-23页
第2章 纤维混凝土碳化基本理论第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 混凝土碳化机理分析第23-24页
    2.3 混杂纤维对混凝土碳化机理第24-27页
        2.3.1 混杂纤维混凝土效应第24页
        2.3.2 纤维混凝土增强机理第24-27页
    2.4 影响混凝土碳化的主要因素第27-29页
        2.4.1 材料因素第27-28页
        2.4.2 环境因素第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第3章 碳化混凝土力学性能实验研究第31-59页
    3.1 引言第31页
    3.2 基准混凝土配合比设计第31页
    3.3 试验概况第31-39页
        3.3.1 试验材料及设备第32-34页
        3.3.2 纤维混凝土配合比设计第34-36页
        3.3.3 试验分组及坍落度实验第36-39页
    3.4 混凝土立方体抗压强度试验第39-45页
        3.4.1 试验方法及数据第39-41页
        3.4.2 混凝土抗压强度结果分析第41-45页
    3.5 碳化混凝土劈裂抗拉强度试验第45-51页
        3.5.1 试验方法及数据第45-48页
        3.5.2 碳化后劈裂抗拉强度结果分析第48-51页
    3.6 碳化混凝土受压本构关系试验第51-57页
        3.6.1 试验方法及数据第51-52页
        3.6.2 试验数据及分析第52-57页
    3.7 本章小结第57-59页
第4章 混凝土碳化深度模型第59-79页
    4.1 引言第59页
    4.2 混凝土碳化深度预测模型第59-64页
        4.2.1 理论模型第59-60页
        4.2.2 经验模型第60-63页
        4.2.3 基于扩散理论与试验结果的模型第63-64页
    4.3 混凝土碳化深度试验第64-67页
        4.3.1 试验步骤第64-65页
        4.3.2 试验数据及分析第65-67页
    4.4 混凝土气孔结构第67-70页
        4.4.1 试验设备第67页
        4.4.2 试验步骤第67-68页
        4.4.3 实验结果与分析第68-70页
    4.5 一般大气环境混凝土碳化深度预测模型第70-75页
        4.5.1 混凝土碳化深度预测模型第70-72页
        4.5.2 混杂纤维混凝土碳化深度预测模型的检验第72-73页
        4.5.3 环境因素对碳化的影响第73-74页
        4.5.4 一般大气环境混凝土碳化深度预测模型第74-75页
    4.6 实际工程碳化深度预测第75-77页
    4.7 本章小结第77-79页
第5章 混凝土结构的碳化寿命第79-89页
    5.1 引言第79页
    5.2 碳化寿命理论及判定准则第79-81页
        5.2.1 碳化寿命准则第79页
        5.2.2 锈胀开裂寿命准则第79-80页
        5.2.3 裂缝宽度与钢筋锈蚀量限值寿命准则第80页
        5.2.4 承载力寿命准则第80-81页
    5.3 锈胀开裂寿命第81-85页
        5.3.1 钢筋锈蚀引起的胀裂损伤机理第81-82页
        5.3.2 混凝土锈胀开裂寿命准则第一阶段第82页
        5.3.3 锈胀开裂寿命准则第二阶段的数学模型第82-85页
    5.4 核废料永久贮库处置单元碳化寿命预测第85-88页
        5.4.1 锈胀开裂寿命准则第一阶段寿命预测第85-86页
        5.4.2 锈胀开裂寿命准则第二阶段寿命预测第86-88页
        5.4.3 锈胀开裂寿命预测第88页
    5.5 本章小结第88-89页
第6章 结论与展望第89-91页
    6.1 主要结论第89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-97页
致谢第97-99页
作者简介第99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:云南某地高岭土合成Y型分子筛的研究
下一篇:利用半干法脱硫灰制备硫酸钙晶须