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多尺寸聚丙烯纤维混凝土抗冻性试验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号第13-14页
1 绪论第14-24页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究进展及现状第15-22页
        1.2.1 混凝土冻融循环试验方法第15-16页
        1.2.2 混凝土抗冻性能研究现状第16-20页
        1.2.3 混凝土冻融损伤研究现状第20-22页
    1.3 本文研究内容、技术路线第22-24页
        1.3.1 研究内容第22页
        1.3.2 技术路线第22-24页
2 多尺寸聚丙烯纤维混凝土抗冻性能试验第24-42页
    2.1 引言第24页
    2.2 冻融循环试验装置及配合比第24-28页
        2.2.1 试验装置第24-25页
        2.2.2 试验原材料及配合比第25-28页
    2.3 冻融循环试验过程第28-32页
        2.3.1 试验步骤第28-32页
        2.3.2 快速冻融试验破坏条件第32页
    2.4 冻融循环试验结果及分析第32-41页
        2.4.1 冻融循环试验现象第32-38页
        2.4.2 质量损失第38-40页
        2.4.3 动弹模量损失第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
3 多尺寸聚丙烯纤维混凝土冻融前后拉压性能试验第42-58页
    3.1 引言第42页
    3.2 多尺寸聚丙烯纤维混凝土抗压性能试验第42-50页
        3.2.1 试验装置及过程第42-43页
        3.2.2 未冻融混凝土抗压性能试验结果与分析第43-47页
        3.2.3 冻融后混凝土抗压性能试验结果与分析第47-50页
    3.3 多尺寸聚丙烯纤维混凝土劈裂抗拉性能试验第50-56页
        3.3.1 试验装置及过程第50-52页
        3.3.2 未冻融混凝土劈裂性能试验结果与分析第52-54页
        3.3.3 冻融后混凝土劈裂性能试验结果与分析第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
4 多尺寸聚丙烯纤维混凝土冻融破坏机理分析第58-82页
    4.1 引言第58页
    4.2 混凝土冻融破坏理论及纤维增强机理第58-62页
        4.2.1 混凝土冻融破坏理论第58-61页
        4.2.2 纤维增强理论第61-62页
    4.3 核磁共振试验第62-72页
        4.3.1 核磁共振原理第62-65页
        4.3.2 试验过程第65-68页
        4.3.3 试验结果及分析第68-72页
    4.4 纤维混凝土冻融破坏机理分析第72-79页
    4.5 本章小结第79-82页
5 多尺寸聚丙烯纤维混凝土冻融损伤预测模型研究第82-104页
    5.1 引言第82页
    5.2 混凝土损伤理论第82-83页
        5.2.1 损伤理论的研究方法第82页
        5.2.2 损伤变量的定义第82-83页
    5.3 几种常见的混凝土冻融损伤预测模型第83-88页
        5.3.1 混凝土随机损伤模型第83-85页
        5.3.2 混凝土冻融损伤经验模型第85-88页
    5.4 多尺寸聚丙烯纤维混凝土损伤预测模型第88-101页
        5.4.1 基于Weibull概率分布的混凝土冻融损伤演变方程第88-93页
        5.4.2 基于动弹性模量的混凝土冻融损伤经验模型第93-101页
    5.5 多尺寸聚丙烯纤维混凝土最大冻融循环次数预测第101-102页
    5.6 本章小结第102-104页
6 结论与建议第104-106页
    6.1 结论第104-105页
    6.2 建议第105-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-114页
附录第114页
    作者在攻读学位期间发表的论文及专利第114页

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