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TRC板碳化性能及锈蚀钢筋TRC叠合梁抗弯性能试验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第20-30页
    1.1 研究背景及选题意义第20-22页
        1.1.1 研究背景第20-21页
        1.1.2 选题意义第21-22页
    1.2 织物增强混凝土(TRC)材料及其耐久性的研究现状概括第22-28页
        1.2.1 国外TRC材料及其耐久性的研究现状第23-26页
        1.2.2 国内TRC材料及其耐久性的研究现状第26-28页
    1.3 本文研究的目的及主要内容第28-30页
        1.3.1 本文研究的目的第28-29页
        1.3.2 本文研究的主要内容第29-30页
第2章 力与碳化作用耦合情况下TRC薄板的力学性能试验研究第30-48页
    2.1 引言第30页
    2.2 试验目的第30页
    2.3 试验概况第30-34页
        2.3.1 试验材料第30-33页
        2.3.2 试件制作第33页
        2.3.3 试件分组第33-34页
    2.4 试验方法第34-38页
        2.4.1 加载及碳化方案第35-36页
        2.4.2 弯曲试验方法第36-38页
        2.4.3 剪切试验方法第38页
    2.5 薄板试验结果与分析第38-47页
        2.5.1 试验过程与试验现象第38-41页
        2.5.2 试验结果与分析第41-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第3章 TRC薄板的抗力模型和碳化深度预测第48-57页
    3.1 引言第48页
    3.2 TRC薄板开裂荷载的计算第48-50页
    3.3 TRC薄板的抗弯极限承载力计算第50-53页
        3.3.1 基本假定第50-51页
        3.3.2 矩形截面薄板抗弯承载力分析第51-52页
        3.3.3 抗弯承载力计算第52-53页
    3.4 应力状态下TRC薄板与普通混凝土薄板碳化深度对比第53-56页
        3.4.1 混凝土的碳化机理第53页
        3.4.2 已有混凝土碳化深度的预测模型第53-54页
        3.4.3 应力状态下混凝土碳化深度模型第54-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第4章 力与氯盐侵蚀耦合作用下TRC叠合梁的抗弯性能试验研究第57-80页
    4.1 引言第57页
    4.2 试验目的第57页
    4.3 试验概况第57-61页
        4.3.1 试验材料第57-58页
        4.3.2 试件制作第58-60页
        4.3.3 试件分组第60-61页
    4.4 试验方法第61-68页
        4.4.1 持荷加载方案第61页
        4.4.2 电化学侵蚀方案第61-63页
        4.4.3 电流大小及通电时间的确定第63-64页
        4.4.4 弯曲试验方法第64-68页
    4.5 试验结果与分析第68-79页
        4.5.1 试验现象第68-72页
        4.5.2 试验结果与分析第72-79页
    4.6 本章小结第79-80页
第5章 锈蚀TRC叠合梁的正截面承载力分析计算第80-88页
    5.1 引言第80页
    5.2 TRC叠合梁使用阶段的变形验算第80-81页
    5.3 正截面承载力计算的相关假定第81-83页
    5.4 锈蚀钢筋混凝土梁的破坏特性分析第83-84页
    5.5 锈蚀TRC叠合梁的抗弯承载力计算第84-87页
    5.6 本章小结第87-88页
第6章 结论与展望第88-90页
    6.1 结论第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-94页
攻读学位期间发表的学术论文第94-95页
致谢第95页

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