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聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料徐变性能试验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 纤维增强水泥基复合材料综述第9-11页
    1.3 PVA-ECC研究现状第11-12页
        1.3.1 国外研究现状第11页
        1.3.2 国内研究现状第11-12页
    1.4 水泥基材料徐变性能研究现状第12-14页
        1.4.1 混凝土徐变性能研究现状第12-13页
        1.4.2 PVA-ECC徐变性能研究现状第13-14页
    1.5 本文主要研究内容第14-15页
第二章 水泥基材料徐变性能影响因素及徐变计算模型第15-27页
    2.1 影响徐变的内部因素第15-20页
        2.1.1 水泥品种及水泥细度第15-16页
        2.1.2 骨料第16页
        2.1.3 水胶比第16-17页
        2.1.4 灰浆率第17页
        2.1.5 外加剂第17-18页
        2.1.6 矿物掺合料第18页
        2.1.7 纤维第18-20页
    2.2 影响徐变的外部因素第20-23页
        2.2.1 加荷龄期第20页
        2.2.2 加荷应力第20页
        2.2.3 持荷时间第20-21页
        2.2.4 相对湿度第21页
        2.2.5 温度第21-22页
        2.2.6 试件尺寸、形状及各异性第22-23页
        2.2.7 碳化第23页
    2.3 徐变计算方法与预测模型第23-27页
        2.3.1 徐变表达式第23-24页
        2.3.2 徐变估算方法第24-27页
第三章 试验设计与试件制作第27-42页
    3.1 前言第27页
    3.2 试验材料及配合比第27-28页
    3.3 基材制备第28-29页
    3.4 抗压强度及应力-应变曲线测试第29-32页
        3.4.1 试验工况第29-31页
        3.4.2 试验方法第31-32页
        3.4.3 试验设备第32页
    3.5 弹性模量及泊松比试验第32-35页
        3.5.1 试验工况第32-33页
        3.5.2 试验方法第33-34页
        3.5.3 弹性模量及泊松比计算公式第34-35页
        3.5.4 试验设备第35页
    3.6 收缩试验第35-36页
        3.6.1 试验工况第35页
        3.6.2 收缩试验方法第35-36页
    3.7 徐变试验第36-42页
        3.7.1 徐变试验工况第36-37页
        3.7.2 徐变试验方法第37-38页
        3.7.3 徐变计算方法第38页
        3.7.4 徐变试验加载装置第38-39页
        3.7.5 变形测量、数据采集及桥路设计第39-42页
第四章 基本力学指标试验及结果分析第42-60页
    4.1 前言第42-43页
    4.2 抗压强度试验第43-48页
        4.2.1 抗压强度试验结果第43页
        4.2.2 PVA-ECC试件受压破坏形态第43-44页
        4.2.3 PVA-ECC试件受压过程力-位移曲线第44-46页
        4.2.4 PVA-ECC抗压强度的形状效应和尺寸效应第46-48页
    4.3 PVA-ECC受压应力-应变曲线第48-50页
        4.3.1 PVA-ECC受压应力-应变曲线实测值第48-49页
        4.3.2 PVA-ECC受压应力-应变曲线上升段的二次多项式拟合第49-50页
    4.4 PVA-ECC弹性模量及泊松比第50-56页
        4.4.1 试验值与各经验公式计算值的比较第50-51页
        4.4.2 PVA-ECC弹性模量与抗压强度公式拟合第51-52页
        4.4.3 PVA-ECC材料弹性模量计算模型第52-55页
        4.4.4 原点切线模量第55页
        4.4.5 泊松比第55-56页
    4.5 PVA-ECC收缩试验第56-60页
        4.5.1 PVA-ECC收缩试验结果第56-58页
        4.5.2 纤维体积率对PVA-ECC收缩性能的影响第58-60页
第五章 徐变试验及结果分析第60-79页
    5.1 前言第60页
    5.2 纤维体积率组试验结果及分析第60-65页
        5.2.1 徐变应变第60-63页
        5.2.2 徐变系数和徐变度第63-65页
    5.3 加荷龄期组试验结果及分析第65-68页
    5.4 持荷应力组试验结果及分析第68-72页
        5.4.1 28 d龄期持荷应力组第68-70页
        5.4.2 180 d龄期持荷应力组第70-72页
    5.5 持荷时间组试验结果及分析第72-75页
        5.5.1 纤维体积率组第72-73页
        5.5.2 加荷龄期组第73-75页
        5.5.3 持荷应力组第75页
    5.6 PVA-ECC徐变预测模型第75-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
作者简介第86页

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