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PVA纤维增强应变硬化水泥基复合材料的性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 理论设计研究第12-15页
        1.2.2 纤维/基体界面性能研究第15-16页
        1.2.3 基本力学性能研究第16-17页
        1.2.4 体积稳定性能和耐久性能研究第17-18页
    1.3 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 试验原材料及试验方案第20-26页
    2.1 试验原材料第20-21页
    2.2 试样制备及试验方法第21-26页
        2.2.1 试样制备第21-22页
        2.2.2 单轴拉伸测试第22-23页
        2.2.3 抗压强度测试第23页
        2.2.4 抗折强度测试第23-24页
        2.2.5 干燥收缩测试第24页
        2.2.6 抗硫酸盐侵蚀测试第24页
        2.2.7 抗氯离子渗透测试第24-25页
        2.2.8 微观性能测试第25-26页
第3章 不同胶凝材料SHCC基本力学性能研究第26-42页
    3.1 试验配合比设计第26-27页
    3.2 普通硅酸盐水泥SHCC试验结果与分析第27-34页
        3.2.1 水胶比对普通硅酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第28-31页
        3.2.2 砂胶比对普通硅酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第31-32页
        3.2.3 粉煤灰掺量对普通硅酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第32-34页
    3.3 硫铝酸盐水泥SHCC试验结果与分析第34-40页
        3.3.1 水胶比对硫铝酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第34-37页
        3.3.2 砂胶比对硫铝酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第37-38页
        3.3.3 粉煤灰掺量对硫铝酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第38-40页
    3.4 胶凝材料对SHCC基本力学性能的影响第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 SAP/VAE对SHCC基本力学性能的影响研究第42-55页
    4.1 试验配合比设计第42-44页
    4.2 SAP掺量对SHCC基本力学性能的影响第44-49页
        4.2.1 额外引水量的确定第44页
        4.2.2 SAP的吸水性能测定第44-45页
        4.2.3 SAP掺量对普通硅酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第45-48页
        4.2.4 SAP掺量对硫铝酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第48-49页
    4.3 VAE掺量对SHCC基本力学性能的影响第49-53页
        4.3.1 VAE掺量对普通硅酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第49-52页
        4.3.2 VAE掺量对硫铝酸盐水泥SHCC基本力学性能的影响第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 SHCC体积稳定性能和耐久性能的研究第55-66页
    5.1 SHCC体积稳定性能的研究第55-59页
        5.1.1 收缩的种类及其影响因素第55-56页
        5.1.2 SHCC干燥收缩变形的研究第56-59页
    5.2 SHCC耐久性能的研究第59-64页
        5.2.1 SHCC抗氯离子渗透性能的研究第60-62页
        5.2.2 SHCC抗硫酸盐侵蚀性能的研究第62-64页
    5.3 本章小结第64-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
硕士期间发表论文、专利及参加科研情况第74页

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