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混杂纤维混凝土冻融可靠性分析及寿命预测

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

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