| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 静态破碎剂及其国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.2 静态破碎技术在工程中应用研究现状 | 第17-18页 |
| 1.3 研究目的和内容 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第19-21页 |
| 2 静态破碎剂膨胀性能试验及工作机理 | 第21-25页 |
| 2.1 概述 | 第21页 |
| 2.2 静态破碎剂膨胀性能试验 | 第21-23页 |
| 2.2.1 静态破碎剂的物理化学性质 | 第21页 |
| 2.2.2 试验设备和试验材料 | 第21页 |
| 2.2.3 膨胀性能试验方法 | 第21-23页 |
| 2.3 膨胀性能试验结果与分析 | 第23页 |
| 2.4 静态破碎剂的水化与膨胀机理 | 第23-25页 |
| 3 钢筋混凝土与素混凝土试块静态破裂试验 | 第25-52页 |
| 3.1 概述 | 第25页 |
| 3.2 静态破碎剂破裂素混凝土与钢筋混凝土的作用机理 | 第25-26页 |
| 3.3 试验设计 | 第26-30页 |
| 3.3.1 试验材料及配合比设计 | 第26-27页 |
| 3.3.2 试验试块制作与对比试验方法 | 第27-29页 |
| 3.3.3 试验装置及试块破裂面应变测点布置 | 第29-30页 |
| 3.4 试块静态破裂过程与试验结果 | 第30-47页 |
| 3.4.1 孔径33 mm混凝土试块静态破裂过程与试验结果 | 第30-37页 |
| 3.4.2 孔径25 mm混凝土试块静态破裂过程与试验结果 | 第37-44页 |
| 3.4.3 孔径25 mm素混凝土试块单孔破裂过程与试验结果 | 第44-47页 |
| 3.5 试块破坏形态与应变变化的对比分析 | 第47-51页 |
| 3.5.1 相同孔径的钢筋混凝土与素混凝土试块对比分析 | 第48-49页 |
| 3.5.2 两种孔径的钢筋混凝上试块对比分析 | 第49页 |
| 3.5.3 两种布孔方式的钢筋混凝土试块对比分析 | 第49-51页 |
| 3.6 本章小结 | 第51-52页 |
| 4 不同灌注方式钢筋混凝土梁静态破裂试验 | 第52-78页 |
| 4.1 概述 | 第52页 |
| 4.2 试验设计 | 第52-58页 |
| 4.2.1 钢筋混凝土梁静态破裂试验设计 | 第52-57页 |
| 4.2.2 静态破碎剂体积膨胀率测试 | 第57-58页 |
| 4.3 试验梁不同灌注方式的静态破裂试验 | 第58-77页 |
| 4.3.1 试验梁逐排灌注方式静态破裂试验结果与分析 | 第59-66页 |
| 4.3.2 试验梁隔排灌注方式静态破裂试验结果与分析 | 第66-76页 |
| 4.3.3 两种灌孔方式下试验梁破裂形态的比较 | 第76-77页 |
| 4.4 本章小结 | 第77-78页 |
| 5 结论与展望 | 第78-80页 |
| 5.1 主要结论 | 第78-79页 |
| 5.2 展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 作者简介及读研期间主要科研成果 | 第85页 |