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高韧性水泥混凝土铺装材料特性与结构分析

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 水泥基复合材料增韧技术研究现状第14-27页
        1.2.1 材料组成与特性第14-23页
        1.2.2 增强与增韧机理第23-27页
    1.3 水泥基复合材料开裂损伤研究现状第27-29页
    1.4 存在的问题第29-31页
    1.5 主要研究内容与技术路线第31-33页
        1.5.1 研究内容第31-32页
        1.5.2 技术路线第32-33页
第二章 高韧性水泥混凝土材料组成与基本特性第33-57页
    2.1 原材料选择与性能分析第33-43页
        2.1.1 原材料选择第33-35页
        2.1.2 原材料性能分析第35-43页
    2.2 新拌混凝土工作性能第43-45页
    2.3 纤维分散性评价第45-55页
        2.3.1 CPP 纤维分散性评价第47-53页
        2.3.2 PE 纤维分散性评价第53-55页
        2.3.3 纤维分散性综合分析第55页
    2.4 本章小结第55-57页
第三章 高韧性水泥混凝土的韧性特征与强韧化机理第57-82页
    3.1 混凝土材料韧性评价第57-62页
        3.1.1 混凝土常用韧性评价方法第57-60页
        3.1.2 高韧性混凝土韧性评价优化第60-62页
    3.2 弯拉荷载作用下的高韧性混凝土韧性表征第62-68页
        3.2.1 弯拉作用原理第62页
        3.2.2 荷载-变形规律第62-67页
        3.2.3 弯拉韧性指标第67-68页
    3.3 冲击荷载作用下的高韧性混凝土韧性表征第68-72页
        3.3.1 冲击作用原理第69页
        3.3.2 冲击韧性指标第69-72页
    3.4 高韧性混凝土强韧化机理第72-80页
        3.4.1 开裂阻滞过程分析第72-75页
        3.4.2 纤维/基体界面区微结构形成与作用机理第75-80页
    3.5 本章小结第80-82页
第四章 高韧性水泥混凝土单轴受力特性第82-114页
    4.1 抗压性能测试第82-94页
        4.1.1 抗压全曲线与破坏形态第83-86页
        4.1.2 抗压性能指标第86-90页
        4.1.3 抗压本构关系第90-94页
    4.2 抗拉性能测试第94-103页
        4.2.1 抗拉全曲线与破坏形态第95-98页
        4.2.2 抗拉性能指标第98-99页
        4.2.3 抗拉本构关系第99-103页
    4.3 高韧性混凝土简易抗拉性能反算模型第103-112页
        4.3.1 理论推导第107-110页
        4.3.2 简易反算模型的建立第110-112页
    4.4 本章小结第112-114页
第五章 不同受力状态的高韧性水泥混凝土开裂损伤数值模拟第114-134页
    5.1 理论基础第114-119页
        5.1.1 粗骨料模型第114-116页
        5.1.2 纤维砂浆模型第116-117页
        5.1.3 界面模型第117-119页
    5.2 骨料随机分布模型的建立第119-121页
        5.2.1 骨料颗粒数目的确定第119-120页
        5.2.2 骨料的投放第120-121页
    5.3 弯拉荷载作用下的高韧性混凝土开裂损伤第121-125页
        5.3.1 弯拉状态模拟结果验证第121-122页
        5.3.2 弯拉区混凝土开裂损伤分析第122-125页
    5.4 单轴受压荷载作用下的高韧性混凝土开裂损伤第125-129页
        5.4.1 受压状态模拟结果验证第125-126页
        5.4.2 受压区混凝土开裂损伤分析第126-129页
    5.5 单轴受拉荷载作用下的高韧性混凝土开裂损伤第129-132页
        5.5.1 受拉状态模拟结果验证第129页
        5.5.2 受拉区混凝土开裂损伤分析第129-132页
    5.6 本章小结第132-134页
第六章 基于三维有限元的高韧性水泥混凝土路面结构力学行为第134-153页
    6.1 高韧性水泥混凝土弯曲疲劳特性第134-142页
        6.1.1 混凝土弯曲疲劳试验第134-135页
        6.1.2 疲劳分析第135-142页
    6.2 计算模型的建立第142-144页
    6.3 荷载应力分析第144-147页
        6.3.1 轴重对荷载应力的影响第145-146页
        6.3.2 板长对荷载应力的影响第146页
        6.3.3 板厚对荷载应力的影响第146-147页
    6.4 温度应力分析第147-148页
        6.4.1 温度梯度对温度应力的影响第147-148页
        6.4.2 板长对温度应力的影响第148页
        6.4.3 板厚对温度应力的影响第148页
    6.5 荷载和温度应力综合疲劳作用第148-150页
    6.6 极限断裂验算第150-151页
    6.7 本章小结第151-153页
结论及需要进一步研究的问题第153-157页
    结论第153-155页
    创新点第155-156页
    需要进一步研究的问题第156-157页
参考文献第157-166页
攻读博士学位期间发表的论文第166-168页
致谢第168页

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