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CFRP约束再生粗骨料—海砂混凝土组合短柱的力学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 本项目研究背景及意义第10-12页
        1.2.1 研究背景第10-12页
        1.2.2 项目研究意义第12页
    1.3 再生粗骨料—海砂混凝土的定义与特点第12页
    1.4 国内外研究及现状第12-20页
        1.4.1 现有研究不足第12-13页
        1.4.2 再生混凝土的研究及现状第13-15页
        1.4.3 海砂混凝土研究及现状第15-18页
        1.4.4 FRP约束混凝土研究及现状第18-20页
    1.5 本文主要研究内容及目的第20-22页
        1.5.1 本课题研究目的第20页
        1.5.2 本文主要研究内容第20-21页
        1.5.3 技术路线第21-22页
第2章 再生粗骨料-海砂混凝土的制配第22-39页
    2.1 引言第22页
    2.2 现有配合比方法分析第22页
    2.3 试验用原材料第22-23页
    2.4 普通粗骨料与再生粗骨料各项性能参数第23-30页
    2.5 再生粗骨料-海砂混凝土强度影响因素研究第30-37页
        2.5.1 试验方案设计第30-31页
        2.5.2 试验流程第31-32页
        2.5.3 试件加载方案及试验结果第32页
        2.5.4 再生粗骨料-海砂混凝土强度影响因素分析第32-37页
    2.6 配合比优选第37页
    2.7 本章小结与建议第37-39页
第3章 CFRP约束RASC短柱的力学性能试验及研究分析第39-81页
    3.1 引言第39页
    3.2 实心组合短柱试验方案第39-48页
        3.2.1 CFRP约束再生骨料-海砂混凝土组合短柱设计第39-43页
        3.2.2 试件制作工艺流程第43-47页
        3.2.3 轴压试验方案及测量方案设计第47-48页
    3.3 试验现象与分析第48-66页
        3.3.1 试验破坏模式分析第48-54页
        3.3.2 DIC-3D环向应变分布深度分析第54-60页
        3.3.3 力学性能分析第60-66页
    3.4 CFRP约束RASC短柱极限强度模型第66-69页
        3.4.1 现有模型对比第66-67页
        3.4.2 极限强度模型的建立第67-69页
    3.5 CFRP约束RASC短柱极限应变模型第69-72页
        3.5.1 现有模型对比第69-70页
        3.5.2 极限应变模型的建立第70-72页
    3.6 CFRP约束RASC短柱应力-应变关系模型第72-79页
        3.6.1 现有应力-应变模型对比第72-75页
        3.6.2 模型参数的确定第75-78页
        3.6.3 应力应变模型验证第78-79页
    3.7 本章小结第79-81页
第4章 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱的力学性能研究第81-114页
    4.1 引言第81页
    4.2 CFRP—RASC—耐腐蚀管组合短柱试验方案第81-89页
        4.2.1 试件设计及试验用材第81-82页
        4.2.2 耐腐蚀管材材性试验第82-87页
        4.2.3 试件制作流程第87-89页
        4.2.4 轴压试验方案及测量方案设计第89页
    4.3 试验现象发生与力学性能第89-106页
        4.3.1 破坏现象分析第89-93页
        4.3.2 内部钢管破坏形态机理分析第93-95页
        4.3.3 力学性能分析第95-106页
    4.4 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱极限强度模型第106-109页
        4.4.1 现有模型对比第106-107页
        4.4.2 极限强度模型的建立第107-109页
    4.5 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱极限应变模型第109-110页
    4.6 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱应力-应变关系模型第110-113页
    4.7 本章小结第113-114页
第5章 结论与展望第114-116页
    5.1 结论第114-115页
    5.2 展望第115-116页
参考文献第116-121页
致谢第121页

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