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玄武岩—聚丙烯混杂纤维活性粉末混凝土力学性能试验研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 课题研究的目的及意义第13页
    1.3 国内外研究现状第13-18页
        1.3.1 活性粉末混凝土研究现状第13-15页
        1.3.2 玄武岩纤维混凝土研究现状第15-16页
        1.3.3 聚丙烯纤维混凝土研究现状第16-17页
        1.3.4 混杂纤维混凝土研究现状第17-18页
    1.4 存在的主要问题第18页
    1.5 课题主要研究内容第18-20页
第2章 RPC材料的制备及试件制作第20-26页
    2.1 引言第20页
    2.2 原材料及性能指标第20-22页
        2.2.1 水泥第20页
        2.2.2 硅灰第20-21页
        2.2.3 石英砂第21页
        2.2.4 减水剂第21页
        2.2.5 水第21页
        2.2.6 聚丙烯纤维第21-22页
        2.2.7 玄武岩纤维第22页
    2.3 试验配合比设计第22-24页
        2.3.1 水胶比第22页
        2.3.2 硅灰水泥比第22-23页
        2.3.3 石英砂用量第23-24页
        2.3.4 纤维掺量确定第24页
        2.3.5 减水剂用量第24页
        2.3.6 试验室配合比第24页
    2.4 制备工艺第24-25页
        2.4.1 试件制备工艺第24-25页
        2.4.2 制备工艺注意事项第25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 混杂纤维RPC材料基本力学性能试验研究第26-42页
    3.1 引言第26页
    3.2 立方体抗压强度试验及结果分析第26-30页
        3.2.1 试验概况第26-27页
        3.2.2 立方体抗压试验试件破坏形态第27-28页
        3.2.3 各因素对抗压强度的影响第28-30页
    3.3 劈裂抗拉强度试验及结果分析第30-35页
        3.3.1 试验概况第30-31页
        3.3.2 劈裂抗拉强度试验试件破坏形态第31页
        3.3.3 各因素对劈裂抗拉强度的影响第31-33页
        3.3.4 混杂纤维对拉压比的影响第33-34页
        3.3.5 混杂纤维RPC劈裂抗拉强度计算第34页
        3.3.6 立方体抗压强度与劈裂抗拉强度关系第34-35页
    3.4 抗折强度试验及结果分析第35-38页
        3.4.1 试验概况第35-36页
        3.4.2 抗折强度试验试件破坏形态第36-37页
        3.4.3 各因素对抗折强度的影响第37-38页
        3.4.4 混杂纤维对折压比的影响第38页
    3.5 混杂纤维RPC力学性能混杂效应分析第38-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 混杂纤维RPC受压应力-应变全曲线试验与研究第42-60页
    4.1 引言第42页
    4.2 单轴受压试验参数及试件制作第42页
    4.3 单轴受压应力-应变曲线试验方法第42-45页
        4.3.1 实现稳定下降段条件第42-43页
        4.3.2 试验设备第43-44页
        4.3.3 加载方式选择第44页
        4.3.4 试件破坏形态第44-45页
    4.4 单轴受压应力-应变曲线方程第45-50页
        4.4.1 试验数据处理第45-48页
        4.4.2 全曲线的几何特征第48-49页
        4.4.3 现有受压全曲线方程第49-50页
    4.5 单轴受压应力-应变曲线本构模型推导第50-51页
        4.5.1 上升段曲线方程提出第50页
        4.5.2 下降段曲线方程提出第50-51页
    4.6 上升段及下降段参数确定第51-54页
        4.6.1 上升段参数确定第51-53页
        4.6.2 下降段参数确定第53-54页
    4.7 不同组混杂纤维RPC受压应力-应变曲线比较第54-58页
        4.7.1 棱柱体抗压强度第54-55页
        4.7.2 峰值应变第55-57页
        4.7.3 弹性模量第57页
        4.7.4 泊松比第57-58页
    4.8 本章小结第58-60页
第5章 混杂纤维RPC单轴受拉性能试验研究第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 试验概况第60-62页
        5.2.1 试件设计第60-61页
        5.2.2 试验装置及采集系统第61-62页
        5.2.3 加载方式第62页
    5.3 试验结果与分析第62-65页
        5.3.1 试件断裂位置第62-63页
        5.3.2 轴心抗拉强度第63页
        5.3.3 劈裂抗拉强度与轴心抗拉强度关系第63-64页
        5.3.4 抗折强度与轴心抗拉强度关系第64页
        5.3.5 峰值应变第64-65页
    5.4 曲线绘制第65-66页
    5.5 单轴受拉应力-应变曲线本构模型推导第66-69页
        5.5.1 受拉全曲线方程形式第66-67页
        5.5.2 全曲线方程形式的确定第67页
        5.5.3 参数的确定第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-78页
攻读学位期间取得的研究成果及发表的学术论文第78-79页
致谢第79页

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