摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 轻骨料混凝土概述 | 第15-16页 |
1.3 纤维混凝土概述与发展概况 | 第16-24页 |
1.3.1 纤维混凝土分类及性能特点 | 第16页 |
1.3.2 纤维增韧增强作用机理 | 第16-19页 |
1.3.3 纤维混凝土发展概况 | 第19-22页 |
1.3.4 纤维混凝在工程应用中存在的问题 | 第22-24页 |
1.4 纤维轻骨料混凝土耐高温性能研究现状 | 第24-28页 |
1.4.1 轻骨料混凝土高温性能研究现状 | 第24-25页 |
1.4.2 纤维混凝土高温性能研究现状 | 第25-27页 |
1.4.3 纤维轻骨料混凝土高温性能研究中存在的问题 | 第27-28页 |
1.5 高温数字图像相关方法发展研究现状 | 第28-30页 |
1.5.1 数字图像相关方法发展概述 | 第28-29页 |
1.5.2 高温数字图像相关方法应用现状 | 第29-30页 |
1.6 主要内容及拟解决的问题 | 第30-34页 |
1.6.1 研究内容 | 第30页 |
1.6.2 拟解决的问题 | 第30-32页 |
1.6.3 技术路线 | 第32-34页 |
第二章 原材料及试验方案 | 第34-48页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 原材料 | 第34-38页 |
2.2.1 粗骨料 | 第34-35页 |
2.2.2 纤维 | 第35-37页 |
2.2.3 其他材料 | 第37-38页 |
2.3 试验方案 | 第38-48页 |
2.3.1 配合比设计 | 第38-39页 |
2.3.2 试件制备 | 第39-40页 |
2.3.3 性能测试与设备 | 第40-44页 |
2.3.4 升温与图像采集方案 | 第44-48页 |
第三章 纤维轻骨料混凝土力学性能试验研究及配合比优选 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 破坏形态 | 第48-51页 |
3.2.1 表观特征 | 第48-50页 |
3.2.2 断面特征 | 第50-51页 |
3.3 抗压性能及弹性模量 | 第51-56页 |
3.3.1 抗压强度 | 第51-55页 |
3.3.2 弹性模量 | 第55-56页 |
3.4 抗拉性能 | 第56-63页 |
3.4.1 劈裂抗拉强度与拉压比 | 第57-60页 |
3.4.2 抗折强度与折压比 | 第60-63页 |
3.5 配合比优选 | 第63-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-68页 |
第四章 纤维轻骨料混凝土高温后力学性能试验研究 | 第68-84页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 纤维高温作用机理 | 第68-69页 |
4.3 表观特征及烧失率 | 第69-73页 |
4.3.1 爆裂统计、表观特征及烧失率 | 第69-72页 |
4.3.2 烧失率 | 第72-73页 |
4.4 残余抗压强度及弹性模量 | 第73-78页 |
4.4.1 高温后轻骨料残余抗压强度 | 第73-74页 |
4.4.2 残余抗压强度 | 第74-78页 |
4.5 残余劈裂抗拉强度 | 第78-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 数字图像相关方法在纤维轻骨料混凝土试验中的应用研究 | 第84-94页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 测量弹性模量 | 第84-87页 |
5.2.1 测试方案 | 第84-85页 |
5.2.2 散斑制作 | 第85页 |
5.2.3 图像处理及分析 | 第85-87页 |
5.3 测量高温中应变 | 第87-93页 |
5.3.1 试件制作及测试方案 | 第87-89页 |
5.3.2 高温图像处理及分析 | 第89-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-98页 |
6.1 主要结论 | 第94-96页 |
6.2 展望 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
附录A (攻读学位期间发表论文目录及获奖情况) | 第108页 |