摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 混凝土冻融机理研究 | 第11-12页 |
1.3 纤维再生混凝土性能研究 | 第12-13页 |
1.3.1 聚丙烯纤维再生混凝土性能研究 | 第12页 |
1.3.2 玄武岩纤维再生混凝土性能研究 | 第12-13页 |
1.3.3 混杂纤维再生混凝土性能研究 | 第13页 |
1.4 FRP筋与混凝土基体粘结性能研究 | 第13-20页 |
1.4.1 FRP筋与再生混凝土粘结机理 | 第14-15页 |
1.4.2 FRP筋与再生混凝土粘结性能试验方法 | 第15-16页 |
1.4.3 FRP筋与再生混凝土粘结性能的影响因素 | 第16-18页 |
1.4.4 粘结滑移本构关系 | 第18-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
2 冻融条件下混杂纤维再生混凝土基本力学性能研究 | 第21-41页 |
2.1 试验材料及再生混凝土试件制作 | 第21-23页 |
2.1.1 试验材料 | 第21-23页 |
2.1.2 配合比设计 | 第23页 |
2.2 混杂纤维再生混凝土冻融试验 | 第23-25页 |
2.2.1 冻融试验设计及设备 | 第23-24页 |
2.2.2 冻融循环制度 | 第24-25页 |
2.3 立方体抗压强度试验 | 第25-29页 |
2.3.1 试验方案 | 第25页 |
2.3.2 试验步骤 | 第25页 |
2.3.3 受压破坏过程及破坏形态 | 第25-27页 |
2.3.4 试验结果分析 | 第27-29页 |
2.4 劈裂抗拉强度试验 | 第29-33页 |
2.4.1 试验方案 | 第29页 |
2.4.2 试验步骤 | 第29-30页 |
2.4.3 劈拉破坏过程及破坏形态 | 第30-31页 |
2.4.4 试验结果分析 | 第31-33页 |
2.5 轴心抗压强度试验 | 第33-36页 |
2.5.1 试验方案 | 第33页 |
2.5.2 试验步骤 | 第33页 |
2.5.3 轴压破坏过程及破坏形态 | 第33-34页 |
2.5.4 试验结果分析 | 第34-36页 |
2.6 静力受压弹性模量试验 | 第36-39页 |
2.6.1 试件设计 | 第36页 |
2.6.2 试验方法 | 第36-37页 |
2.6.3 试验结果分析 | 第37-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-41页 |
3 冻融条件下BFRP筋与混杂纤维再生混凝土粘结性能试验研究 | 第41-64页 |
3.1 试验材料及试件制作 | 第41-43页 |
3.1.1 试验材料 | 第41-42页 |
3.1.2 试验设计 | 第42-43页 |
3.2 拉拔试件制作及加载过程 | 第43-46页 |
3.2.1 拉拔试件制作 | 第43-45页 |
3.2.2 冻融试验设计及设备 | 第45页 |
3.2.3 试验加载过程 | 第45-46页 |
3.3 试件破坏形式 | 第46-48页 |
3.3.1 拔出破坏 | 第46-47页 |
3.3.2 劈裂破坏 | 第47-48页 |
3.4 试验结果及t-s曲线 | 第48-50页 |
3.4.1 试验结果 | 第48-49页 |
3.4.2 拉拔试验t-s曲线 | 第49-50页 |
3.5 粘结-滑移曲线结果分析 | 第50-62页 |
3.5.1 单一纤维掺量对粘结-滑移曲线的影响 | 第50-55页 |
3.5.2 混杂纤维掺量对粘结-滑移曲线的影响 | 第55-61页 |
3.5.3 冻融循环次数对粘结-滑移曲线的影响 | 第61-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
4 BFRP筋与混杂纤维再生混凝土粘结-滑移本构关系 | 第64-70页 |
4.1 粘结-滑移本构模型 | 第64-65页 |
4.2 粘结-滑移本构关系模型验证 | 第65-69页 |
4.2.1 素再生混凝土试验曲线与拟合曲线对比 | 第65页 |
4.2.2 单掺纤维再生混凝土试验曲线与拟合曲线对比 | 第65-66页 |
4.2.3 混杂纤维再生混凝土试验曲线与拟合曲线对比 | 第66-68页 |
4.2.4 冻融循环条件下纤维再生混凝土试验曲线与拟合曲线对比 | 第68-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
5 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |