摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-39页 |
1.1 引言 | 第16-18页 |
1.2 UHPC研究进展概述 | 第18-33页 |
1.2.1 UHPC定义和特征 | 第18页 |
1.2.2 UHPC的种类 | 第18-28页 |
1.2.3 UHPC的发展历史 | 第28-29页 |
1.2.4 UHPC在工程中的应用 | 第29-31页 |
1.2.5 UHPC的应用前景 | 第31-32页 |
1.2.6 UHPC应用中存在的问题 | 第32-33页 |
1.3 钢纤维增强UHPC力学性能 | 第33-37页 |
1.3.1 钢纤维增强UHPC抗压性能 | 第33-34页 |
1.3.2 钢纤维增强UHPC抗拉性能 | 第34-37页 |
1.4 本文研究内容及意义 | 第37-39页 |
1.4.1 研究内容 | 第37-38页 |
1.4.2 研究的意义 | 第38-39页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第39-49页 |
2.1 UHP-SIFCC的原材料 | 第39-43页 |
2.1.1 水泥 | 第39-40页 |
2.1.2 硅灰 | 第40-41页 |
2.1.3 超细粉煤灰 | 第41页 |
2.1.4 超细矿粉 | 第41页 |
2.1.5 聚羧酸高效减水剂 | 第41-42页 |
2.1.6 钢纤维 | 第42-43页 |
2.2 试件的制备及养护 | 第43页 |
2.3 试验测试方法 | 第43-49页 |
2.3.1 抗压强度测试方法 | 第44-45页 |
2.3.2 弯拉强度测试方法 | 第45-46页 |
2.3.3 弯曲韧性测试方法 | 第46-49页 |
第3章 UHP-SIFCC力学性能的研究 | 第49-64页 |
3.1 超高性能注浆纤维水泥基材料抗压性能研究 | 第49-56页 |
3.1.1 纤维率对UHP-SIFCC抗压强度的影响 | 第50-51页 |
3.1.2 纤维类型和长径比对UHP-SIFCC抗压强度的影响 | 第51-52页 |
3.1.3 基体配比对UHP-SIFCC抗压强度的影响 | 第52-55页 |
3.1.4 养护方式对UHP-SIFCC抗压强度的影响 | 第55-56页 |
3.2 超高性能注浆纤维水泥基材料抗弯性能研究 | 第56-62页 |
3.2.1 纤维率对UHP-SIFCC抗弯强度的影响 | 第57-58页 |
3.2.2 纤维类型和长径比对UHP-SIFCC抗弯强度的影响 | 第58页 |
3.2.3 基体配比对UHP-SIFCC抗弯强度的影响 | 第58-60页 |
3.2.4 养护制度对UHP-SIFCC抗弯强度的影响 | 第60-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 纤维增强理论分析 | 第64-72页 |
4.1 钢纤维增强机理 | 第64-65页 |
4.2 复合材料理论 | 第65-67页 |
4.3 复合材料理论在本研究中的应用 | 第67-71页 |
4.3.1 纤维平均埋入深度换算系数 | 第67-68页 |
4.3.2 纤维方向影响系数 | 第68-69页 |
4.3.3 纤维粘结力折减系数 | 第69-70页 |
4.3.4 纤维粘结力增强系数 | 第70页 |
4.3.5 混凝土开裂折减系数 | 第70页 |
4.3.6 理论与实际值的比较 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 UHP-SIFCC弯曲韧性及耗能的研究 | 第72-89页 |
5.1 常用的弯曲韧性计算方法 | 第72-77页 |
5.1.1 强度法 | 第72-74页 |
5.1.2 能量法 | 第74页 |
5.1.3 能量比值法 | 第74-75页 |
5.1.4 特征点法 | 第75-77页 |
5.2 UHP-SIFCC的弯曲韧性及弯曲耗能 | 第77-81页 |
5.2.1 掺13mm端勾纤维UHP-SIFCC试件的弯曲韧性 | 第77-78页 |
5.2.2 掺25mm端勾纤维UHP-SIFCC试件的弯曲韧性 | 第78-80页 |
5.2.3 纤维率、纤维长度对UHP-SIFCC的弯曲耗能的影响 | 第80-81页 |
5.3 UHP-SIFCC受弯破坏形态分析 | 第81-82页 |
5.4 改进的弯曲韧性评价方法 | 第82-87页 |
5.4.1 峰值荷载后能量比法 | 第82-84页 |
5.4.2 初始、残余弯曲韧度比法 | 第84-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-89页 |
结论与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第96页 |