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高温后PVA-ECC/混凝土界面粘结性能及PVA-ECC砌体加固墙的抗剪性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-15页
        1.1.1 高温对混凝土结构的危害第12-14页
        1.1.2 砌体结构加固现状第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 PVA-ECC高温性能第15-16页
        1.2.2 PVA-ECC与混凝土粘结性能第16-18页
        1.2.3 PVA-ECC砌体加固第18-20页
    1.3 论文的主要研究意义和内容第20-22页
        1.3.1 研究意义第20-21页
        1.3.2 研究内容第21-22页
第二章 既有混凝土高温后与PVA-ECC进行粘结的界面力学性能研究第22-39页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验概况第22-29页
        2.2.1 试验方案第22-24页
        2.2.2 试验原材料及配比第24-26页
        2.2.3 试验设备第26页
        2.2.4 试件尺寸第26-27页
        2.2.5 试件制作及试验过程第27-29页
    2.3 试验结果第29-36页
        2.3.1 先高温斜面剪切试件第29-33页
        2.3.2 先高温后粘结劈拉试件第33-36页
    2.4 先高温后粘结试件界面粘结机理第36-37页
        2.4.1 混凝土/混凝土界面第36-37页
        2.4.2 PVA-ECC/混凝土界面第37页
    2.5 小结第37-39页
第三章 PVA-ECC/混凝土高温后的界面粘结性能研究第39-49页
    3.1 引言第39页
    3.2 试验概况第39-40页
        3.2.1 试验方案第39页
        3.2.2 试件制作及试验过程第39-40页
    3.3 试验结果第40-46页
        3.3.1 先粘结后高温斜面剪切试件第40-43页
        3.3.2 先粘结后高温劈裂抗拉试验第43-46页
    3.4 先粘结后高温试件界面粘结机理第46-47页
        3.4.1 混凝土/混凝土界面第46页
        3.4.2 PVA-ECC/混凝土界面第46-47页
    3.5 小结第47-49页
第四章 减水剂对PVA-ECC高温后力学性能影响第49-67页
    4.1 引言第49页
    4.2 试验方案第49-50页
    4.3 试验结果第50-64页
        4.3.1 立方体抗压试验第51-57页
        4.3.2 棱柱体三点抗折试验第57-60页
        4.3.3 薄板三点弯曲试验第60-64页
    4.4 小结第64-67页
第五章 PVA-ECC用于砌筑/抹灰砂浆的砖砌体抗剪性能研究第67-79页
    5.1 引言第67页
    5.2 试验第67-70页
        5.2.1 试验方案第67-68页
        5.2.2 试验材料第68-70页
        5.2.3 构件制作第70页
    5.3 试验结果第70-75页
        5.3.1 纤维抹灰砂浆和PVA-ECC增强效果分析第70-73页
        5.3.2 纤维砌筑砂浆对砌体墙抗剪性能影响第73-75页
    5.4 造价分析第75-76页
    5.5 小结第76-79页
第六章 结论与展望第79-83页
    6.1 主要结论第79-80页
    6.2 问题与展望第80-83页
        6.2.1 PVA-ECC的抗压强度第80页
        6.2.2 普通砂浆PVA纤维体积掺量及其配比第80页
        6.2.3 PVA-ECC配比的改进第80-81页
        6.2.4 PVA纤维砂浆的抗高温性能第81-83页
参考文献第83-89页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第89-91页
致谢第91页

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