摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题的提出及研究目的 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第12页 |
1.2 混凝土冻融研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 混凝土冻融破坏机理 | 第13-14页 |
1.2.2 混凝土冻融试验方法 | 第14-16页 |
1.2.3 混凝土抗冻性影响因素及改善措施 | 第16-19页 |
1.3 纤维混凝土冻融研究现状 | 第19-20页 |
1.4 结构冻融可靠度设计发展概况 | 第20-21页 |
1.5 本文主要研究工作 | 第21-23页 |
第2章 纤维混凝土冻融机理 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 混凝土冻融破坏理论 | 第23-28页 |
2.2.1 经典理论 | 第23-27页 |
2.2.2 其他理论 | 第27-28页 |
2.3 纤维对混凝土抗冻融性能的影响机理 | 第28-30页 |
2.4 纤维混凝土冻融试验评价指标及测试方法 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 混杂纤维混凝土冻融试验研究 | 第33-61页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 试验概况 | 第33-37页 |
3.2.1 试验原材料 | 第33-35页 |
3.2.2 纤维混凝土配合比设计 | 第35-36页 |
3.2.3 对比试验设计 | 第36-37页 |
3.3 坍落度测试 | 第37-38页 |
3.3.1 试验方法及结果 | 第37-38页 |
3.3.2 数据分析 | 第38页 |
3.4 质量损失测试 | 第38-41页 |
3.4.1 试验方法及结果 | 第39-40页 |
3.4.2 数据分析 | 第40-41页 |
3.5 相对动弹性模量损失测试 | 第41-44页 |
3.5.1 试验方法及结果 | 第41-43页 |
3.5.2 数据分析 | 第43-44页 |
3.6 立方体抗压强度损失测试 | 第44-47页 |
3.6.1 试验方法及结果 | 第44-46页 |
3.6.2 数据分析 | 第46-47页 |
3.7 劈裂抗拉强度损失测试 | 第47-51页 |
3.7.1 试验方法及结果 | 第48-50页 |
3.7.2 数据分析 | 第50-51页 |
3.8 混凝土微观孔结构测试 | 第51-54页 |
3.8.1 试验方法 | 第51-53页 |
3.8.2 试验结果 | 第53-54页 |
3.9 分析及总结 | 第54-60页 |
3.9.1 纤维作用效果总结 | 第54页 |
3.9.2 试验现象分析 | 第54-58页 |
3.9.3 动弹性模量损失率与力学性能损失率的比较分析 | 第58-59页 |
3.9.4 宏微观试验结果比较分析 | 第59-60页 |
3.10 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 纤维混凝土冻融可靠性分析 | 第61-73页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 纤维混凝土冻融可靠性分析的必要性 | 第61-62页 |
4.2.1 纤维混凝土结构冻融可靠性分析中的不确定性 | 第61-62页 |
4.2.2 纤维混凝土结构冻融可靠性分析的目的 | 第62页 |
4.3 纤维混凝土结构冻融可靠性分析 | 第62-72页 |
4.3.1 结构可靠性分析过程 | 第62-63页 |
4.3.2 结构可靠性分析基本理论 | 第63-64页 |
4.3.3 纤维混凝土冻融损伤可靠性分析方法 | 第64-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 纤维混凝土冻融寿命预测 | 第73-89页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 混凝土寿命预测方法 | 第73-75页 |
5.3 混凝土冻融损伤模型 | 第75-77页 |
5.4 加速试验法预测纤维混凝土冻融寿命 | 第77-88页 |
5.4.1 加速试验计算方法的确定 | 第77-79页 |
5.4.2 快冻法中纤维混凝土冻融寿命预测 | 第79-82页 |
5.4.3 慢冻法中纤维混凝土冻融寿命预测 | 第82-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者简介 | 第97页 |