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混凝土细微观结构与强度的关系

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·研究意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-18页
     ·混凝土材料的研究尺度第11-13页
     ·混凝土的强度理论第13-16页
     ·混凝土的破坏机理第16-18页
   ·本文的主要工作第18-19页
   ·参考文献第19-22页
第二章 细观结构对混凝土强度的影响第22-38页
   ·影响混凝土强度的因素第22-24页
     ·混凝土组成对强度的影响第22页
     ·混凝内部结构对强度的影响第22-24页
   ·孔结构对混凝土强度的影响第24-33页
     ·混凝土的孔结构第24-26页
     ·混凝土的孔结构与强度的关系第26-33页
   ·孔结构与强度关系式的比较及改进第33-36页
   ·本章小结第36页
   ·参考文献第36-38页
第三章 考虑孔隙分形的混凝土破坏概率模型第38-51页
   ·引言第38-39页
   ·混凝土破坏的概率模型第39-42页
     ·混凝土孔隙分形特征的模拟模型第39-40页
     ·考虑分形的概率模型的建立第40-42页
   ·概率分布模型的效果检验第42-47页
     ·与传统概率分布的比较第42-43页
     ·实验数据对正态分布的拟和第43页
     ·实验数据对二参数 Weibull分布的拟和第43-45页
     ·实验数据对分形分布的拟和第45-46页
     ·各分布形式的分布检验第46-47页
   ·分形维数与强度分布的关系分析第47-49页
   ·本章小结第49-50页
   ·参考文献第50-51页
第四章 混凝土强度的微观构成第51-66页
   ·引言第51-52页
   ·键能与强度的微观构成第52-57页
     ·Powers的理论第52-53页
     ·对物理吸附力的试验支持第53-54页
     ·物理吸附力第54-55页
     ·孔隙与物理吸附力的进一步分析第55-57页
   ·从水化产物物理特性看强度构成第57-62页
     ·水化硅酸钙的结构和形貌特性第57-59页
     ·水化硅酸钙的结构模型第59-61页
     ·氢氧化钙的结构特性第61-62页
     ·钙矾石(Aft相)的结构特性第62页
     ·单硫酸盐(Afm相)的结构特性第62页
   ·孔隙与粘结性的关系第62页
   ·本章小结第62-63页
   ·参考文献第63-66页
第五章 混凝土中裂缝产生的微观分析第66-87页
   ·C-S-H等效模型的建立第66-67页
   ·范德华力的物理模型第67-72页
     ·水泥石中范德华力本质第67-68页
     ·色散力的物理模型第68-72页
   ·C-S-H体积模量的确定第72-80页
     ·应用到 C-S-H上的细观力学第72-78页
     ·各阶段参数及最终体积模量的确定第78-80页
   ·N、r_m和σ_0的确定第80-82页
   ·水泥石的抗拉强度第82-83页
   ·模型检验第83-84页
     ·水灰比与抗拉强度关系的检验第83-84页
     ·孔隙率与抗拉强度关系的检验第84页
     ·检验后的结论第84页
   ·HD C-S-H含量对强度的影响第84-85页
   ·本章小结第85-86页
   ·参考文献第86-87页
第六章 结论与展望第87-89页
   ·本文的主要结论第87-88页
   ·研究与展望第88-89页
致谢第89页

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