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高韧性纤维增强水泥基复合材料物理力学性能试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 PVA-ECC的研究现状及应用第10-15页
        1.2.1 聚乙烯醇(PVA)纤维的性能第10页
        1.2.2 PVA-ECC的性能第10-13页
        1.2.3 ECC的应用第13-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-18页
第2章 PVA-ECC工作性能研究第18-35页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验主要原材料及配合比第18-22页
        2.2.1 原材料第18-20页
        2.2.2 配合比设计第20-22页
    2.3 PVA-ECC流动性及经时损失试验第22-32页
        2.3.1 试验过程第22-25页
        2.3.2 PVA-ECC流动性试验结果第25-26页
        2.3.3 PVA-ECC流动性分析第26-30页
        2.3.4 PVA-ECC经时损失试验结果第30-31页
        2.3.5 PVA-ECC经时损失分析第31-32页
    2.4 力学性能试验试件的制备及养护第32-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 PVA-ECC立方体抗压试验研究第35-51页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 试验过程第36-39页
        3.2.1 PVA-ECC立方体试块试验加载第36-37页
        3.2.2 立方体抗压荷载-位移全曲线第37-38页
        3.2.3 立方体试块受压破坏形式第38-39页
    3.3 PVA-ECC抗压试验分析第39-49页
        3.3.1 PVA-ECC立方体抗压强度第40-46页
        3.3.2 PVA-ECC峰值压应变第46-48页
        3.3.3 PVA-ECC受压弹性模量第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 PVA-ECC薄板抗折试验研究第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 试验过程第51-56页
        4.2.1 PVA-ECC薄板三点弯曲加载第51-53页
        4.2.2 三点弯曲荷载-位移全曲线及破坏形态第53-56页
    4.3 基于三点弯曲试验计算理论分析第56-60页
    4.4 PVA-ECC薄板抗折试验分析第60-64页
        4.4.1 PVA-ECC开裂应力和开裂应变分析第61-63页
        4.4.2 PVA-ECC抗弯强度和极限拉应变分析第63-64页
    4.5 PVA-ECC薄板弯曲韧性评价第64-68页
        4.5.1 PVA-ECC试件的韧度指数计算第64-66页
        4.5.2 PVA-ECC韧度指数分析第66-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第5章 PVA-ECC薄板单轴直接拉伸试验研究第69-83页
    5.1 引言第69页
    5.2 试验过程第69-72页
        5.2.1 PVA-ECC薄板试件单轴直接拉伸加载第69-70页
        5.2.2 薄板单轴直接拉伸应力-应变全曲线及破坏形式第70-72页
    5.3 试验误差分析第72-73页
    5.4 PVA-ECC薄板单轴直接拉伸试验分析第73-81页
        5.4.1 PVA-ECC抗拉强度分析第74-77页
        5.4.2 PVA-ECC极限拉应变分析第77-80页
        5.4.3 PVA-ECC受拉弹性模量分析第80-81页
    5.5 本章小结第81-83页
结论第83-84页
参考文献第84-89页
致谢第89页

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