摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题背景 | 第10-15页 |
1.1.1 RPC 的生产与发展 | 第10-11页 |
1.1.2 RPC 的优越性能 | 第11-14页 |
1.1.3 RPC 设计理念及制备 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状及应用前景 | 第15-19页 |
1.2.1 RPC 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 RPC 在国内研究现状 | 第17-18页 |
1.2.3 RPC 的发展前景 | 第18-19页 |
1.2.4 RPC 材料研究存在的问题 | 第19页 |
1.3 RPC 本构关系研究 | 第19-22页 |
1.3.1 RPC 材料本构关系研究综述 | 第19-21页 |
1.3.2 RPC 受压本构研究的意义 | 第21-22页 |
1.4 本文研究内容及方法 | 第22-24页 |
1.4.1 本文研究内容 | 第22页 |
1.4.2 本文研究方法 | 第22-24页 |
第2章 RPC 材料的制备 | 第24-34页 |
2.1 RPC 材料选用 | 第24-30页 |
2.1.1 水泥 | 第24页 |
2.1.2 硅灰 | 第24-26页 |
2.1.3 细骨料 | 第26-27页 |
2.1.4 高效减水剂 | 第27-29页 |
2.1.5 纤维 | 第29-30页 |
2.2 RPC 试件制备工艺 | 第30-33页 |
2.2.1 试验设备 | 第30-32页 |
2.2.2 制备过程 | 第32-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 RPC 单轴受压应力-应变试验方法 | 第34-45页 |
3.1 概述 | 第34页 |
3.2 混凝土抗压强度 | 第34-36页 |
3.2.1 立方体抗压强度 | 第34-35页 |
3.2.2 棱柱体抗压强度 | 第35-36页 |
3.3 试验方法 | 第36-41页 |
3.3.1 如何实现稳定下降段曲线 | 第36-37页 |
3.3.2 提高压力机刚度 | 第37页 |
3.3.3 电液伺服加载 | 第37-39页 |
3.3.4 RPC 应变测定 | 第39-41页 |
3.4 本文试验方法设计 | 第41-43页 |
3.4.1 综述 | 第41页 |
3.4.2 试验设计 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 RPC 配合比及试验方案 | 第45-59页 |
4.1 RPC 配合比设计 | 第45-54页 |
4.1.1 主要影响因素分析 | 第45-54页 |
4.2 试验得出 RPC 配合比 | 第54-58页 |
4.2.1 正交试验方法 | 第54-56页 |
4.2.2 配合比设计 | 第56-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 RPC100 单轴受压应力-应变全曲线方程 | 第59-77页 |
5.1 试验数据处理方法 | 第59-61页 |
5.1.1 不完整曲线 | 第59-60页 |
5.1.2 完整曲线 | 第60-61页 |
5.2 应力-应变曲线方程 | 第61-69页 |
5.2.1 经典曲线 | 第61-63页 |
5.2.2 现有曲线方程 | 第63-64页 |
5.2.3 应力-应变本构模型曲线拟合 | 第64-67页 |
5.2.4 分段曲线参数值确定 | 第67-69页 |
5.3 不同配合比 RPC 受压全曲线情况 | 第69-72页 |
5.4 不同方程与试验曲线对比 | 第72-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 RPC100 结构设计关键参数研究 | 第77-96页 |
6.1 RPC 关键参数 | 第77-85页 |
6.1.1 弹性模量 | 第77-79页 |
6.1.2 比例极限 | 第79-80页 |
6.1.3 峰值应变 | 第80-83页 |
6.1.4 泊松比 | 第83-85页 |
6.2 RPC 统计意义上关键参数设计 | 第85-95页 |
6.2.1 RPC100 抗压强度标准值、设计值关系 | 第85-89页 |
6.2.2 RPC100 抗拉强度标准值、设计值关系 | 第89-90页 |
6.2.3 统计验证 RPC100 强度保证率 | 第90-93页 |
6.2.4 RPC100 试配强度 | 第93-95页 |
6.3 本章小结 | 第95-96页 |
结论与展望 | 第96-98页 |
1 结论 | 第96-97页 |
2 展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |