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基于疲劳累积损伤理论的纳米混凝土冻融损伤模型研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景第13-14页
        1.1.1 关于混凝土耐久性问题第13-14页
        1.1.2 研究混凝土冻融问题的必要性第14页
    1.2 研究意义第14-15页
    1.3 国内外关于混凝土冻融损伤的研究现状及分析第15-19页
        1.3.1 关于混凝土冻融破坏机理的研究第15-16页
        1.3.2 微观层次上关于混凝土冻融损伤的研究第16-17页
        1.3.3 细观层次上关于混凝土冻融损伤的研究第17-18页
        1.3.4 宏观层次上关于混凝土冻融损伤的研究第18-19页
    1.4 国内外关于纳米混凝土的研究现状及分析第19-22页
        1.4.1 纳米混凝土的工作性能研究第19页
        1.4.2 纳米混凝土的力学性能研究第19-20页
        1.4.3 纳米混凝土的耐久性能研究第20-21页
        1.4.4 纳米混凝土的其他性能研究第21-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-24页
        1.5.1 本文主要研究内容第22页
        1.5.2 本文主要创新点第22-23页
        1.5.3 本文技术路线第23-24页
第2章 纳米混凝土冻融循环试验研究第24-33页
    2.1 试验原材料概述第24-25页
        2.1.1 纳米材料第24页
        2.1.2 水泥第24页
        2.1.3 硅灰第24-25页
        2.1.4 细集料第25页
        2.1.5 粗集料第25页
        2.1.6 减水剂第25页
    2.2 纳米混凝土冻融试验设计第25-27页
        2.2.1 纳米混凝土配合比设计第25-27页
        2.2.2 纳米混凝土试件尺寸设计第27页
    2.3 纳米混凝土施工工艺第27-28页
        2.3.1 搅拌工艺第28页
        2.3.2 振捣及养护第28页
    2.4 冻融试验方法和设备仪器第28-30页
        2.4.1 试验方法第28-29页
        2.4.2 试验过程第29-30页
        2.4.3 试验设备仪器第30页
    2.5 冻融试验结果与数据整理第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 纳米混凝土抗冻性能评价指标研究第33-43页
    3.1 纳米混凝土抗冻性能评价指标第33页
    3.2 NS混凝土冻融试验结果分析第33-38页
        3.2.1 质量损失率的变化规律第33-34页
        3.2.2 相对动弹性模量的变化规律第34-35页
        3.2.3 NS混凝土质量损失率的衰减规律第35-36页
        3.2.4 NS混凝土相对动弹性模量的衰减规律第36-38页
    3.3 NC混凝土冻融试验结果分析第38-42页
        3.3.1 质量损失率的变化规律第38-39页
        3.3.2 相对动弹性模量的变化规律第39-40页
        3.3.3 NC混凝土质量损失率的衰减规律第40-41页
        3.3.4 NC混凝土相对动弹性模量的衰减规律第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 混凝土损伤理论分析第43-55页
    4.1 混凝土损伤理论第43-47页
        4.1.1 损伤的概念第43-44页
        4.1.2 损伤理论的分类第44页
        4.1.3 损伤理论的研究方法第44-46页
        4.1.4 混凝土损伤机制第46-47页
    4.2 混凝土疲劳累积损伤模型第47-53页
        4.2.1 基于循环周比或循环寿命比的累积损伤模型第48-49页
        4.2.2 基于材料宏观变量的疲劳累积损伤模型第49-52页
        4.2.3 基于连续介质损伤力学的疲劳累积损伤模型第52-53页
        4.2.4 概率疲劳累积损伤模型第53页
    4.3 本章小结第53-55页
第5章 纳米混凝土冻融损伤模型的建立第55-70页
    5.1 损伤理论的基本思想第55-58页
        5.1.1 有效应力第55-56页
        5.1.2 应变等价原理第56-57页
        5.1.3 能量等价原理第57-58页
    5.2 损伤变量的概述第58-61页
        5.2.1 测量空间转变思想第58页
        5.2.2 构筑损伤变量的宏观变量第58-59页
        5.2.3 损伤变量的构筑第59-61页
    5.3 多轴非线性连续疲劳损伤累积模型第61-63页
    5.4 纳米混凝土冻融损伤机制第63页
    5.5 纳米混凝土冻融损伤模型的建立第63-65页
        5.5.1 纳米混凝土冻融损伤模型的初步建立第63-64页
        5.5.2 纳米混凝土冻融损伤模型参数的调整第64-65页
    5.6 纳米混凝土冻融损伤模型参数概述第65-69页
        5.6.1 模型参数变化特征概述第65-67页
        5.6.2 纳米混凝土模型参数与纳米掺量的关系第67-69页
    5.7 本章小结第69-70页
第6章 纳米混凝土冻融损伤模型验证第70-88页
    6.1 纳米混凝土冻融损伤模型参数的确定第70-73页
        6.1.1 损伤模型一的模型参数确定第71-72页
        6.1.2 损伤模型二的模型参数确定第72-73页
    6.2 纳米混凝土冻融损伤模型的理论验证第73-75页
    6.3 纳米混凝土冻融损伤模型的试验验证第75-85页
        6.3.1 纳米混凝土冻融损伤模型一的试验验证第75-79页
        6.3.2 纳米混凝土冻融损伤模型二的试验验证第79-85页
    6.4 纳米混凝土冻融损伤模型的应用第85-87页
    6.5 本章小结第87-88页
第7章 结论与展望第88-90页
    7.1 结论第88-89页
    7.2 展望第89-90页
参考文献第90-96页
在学期间研究成果第96-97页
致谢第97-98页

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