大掺量粉煤灰混凝土抗裂性能的试验研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·引言 | 第11页 |
·本研究的理论依据 | 第11-16页 |
·粉煤灰的作用与机理分析 | 第11-13页 |
·裂缝产生的机理 | 第13-15页 |
·抗裂评价指标 | 第15-16页 |
·大掺量粉煤灰混凝土的概念 | 第16页 |
·粉煤灰混凝土抗裂性能的研究现状 | 第16-20页 |
·抗拉强度与抗折强度 | 第16-17页 |
·变形性能 | 第17-18页 |
·热学性能 | 第18-19页 |
·综合抗裂能力 | 第19-20页 |
·本文的研究内容和技术路线 | 第20-22页 |
·本文的主要研究内容 | 第20页 |
·本文技术路线 | 第20-22页 |
第二章 材料与方法 | 第22-31页 |
·试验用原材料 | 第22-24页 |
·水泥 | 第22页 |
·粉煤灰 | 第22-23页 |
·粗骨料与细骨料 | 第23-24页 |
·外加剂 | 第24页 |
·水 | 第24页 |
·试验方案与配合比设计 | 第24-26页 |
·试验方案 | 第24-25页 |
·配合比设计 | 第25-26页 |
·试验方法 | 第26-31页 |
·极限拉伸试验 | 第26-29页 |
·干缩试验 | 第29-30页 |
·其他试验 | 第30页 |
·试验设备 | 第30-31页 |
第三章 试验结果与分析 | 第31-35页 |
·试验结果 | 第31页 |
·试验结果分析 | 第31-34页 |
·极限拉伸试验 | 第31页 |
·干缩 | 第31-32页 |
·抗裂系数 | 第32-33页 |
·拉压比 | 第33-34页 |
·大掺量粉煤灰混凝土粉煤灰的合适掺量 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 极限拉伸试验结果的多元非线性回归 | 第35-39页 |
·最小二乘法的基本原理 | 第35页 |
·多元非线性回归分析 | 第35-38页 |
·回归过程概述 | 第35-36页 |
·非线性回归源程序 | 第36-37页 |
·误差分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第五章 极限拉伸试验的数值分析 | 第39-51页 |
·常见的单轴拉伸损伤模型 | 第39-41页 |
·ABAQUS 中的混凝土塑性损伤模型简介 | 第41-43页 |
·试件受力分析 | 第43-44页 |
·有限元模型 | 第43页 |
·有限元结果与分析 | 第43-44页 |
·弹塑性有限元分析 | 第44-49页 |
·弹塑性分析的有限元模型 | 第44-46页 |
·弹塑性有限元分析结果 | 第46-48页 |
·极限拉伸试验的尺寸效应 | 第48页 |
·不同试件的有限元分析对比 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第六章 大掺量粉煤灰混凝土抗裂性能的微观分析 | 第51-56页 |
·扫描电子显微镜的工作原理及特点 | 第51页 |
·SEM 试样要求与制备 | 第51-52页 |
·SEM 结果与分析 | 第52-55页 |
·水泥石微观结构与分析 | 第52-54页 |
·界面过渡区微观结构与分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第七章 结论与展望 | 第56-58页 |
·结论 | 第56页 |
·展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
附录 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65页 |