钢纤维高强混凝土力学性能试验与井壁结构研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第14-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究与应用概况 | 第15-16页 |
1.2.1 国外研究与应用概况 | 第15-16页 |
1.2.2 国内研究与应用概况 | 第16页 |
1.3 课题研究的内容及方法 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
2 钢纤维高强混凝土及其增强机理 | 第18-30页 |
2.1 钢纤维与基体间的界面粘结 | 第18-22页 |
2.1.1 钢纤维在混凝土基体中的分布 | 第18-19页 |
2.1.2 钢纤维与混凝土间的粘结作用 | 第19-21页 |
2.1.3 异型钢纤维与高强基体的粘结 | 第21-22页 |
2.2 钢纤维高强混凝土增强和破坏机理 | 第22-29页 |
2.2.1 钢纤维对高强混凝土增强增韧效应 | 第22-27页 |
2.2.2 钢纤维高强混凝土破坏机理 | 第27-29页 |
2.3 钢纤维高强混凝土的特性 | 第29-30页 |
3 井壁钢纤维高强混凝土配制及力学性能试验 | 第30-54页 |
3.1 配合比设计和试块制作 | 第30-34页 |
3.1.1 原材料的选择 | 第30-31页 |
3.1.2 试验配合比 | 第31-32页 |
3.1.3 试验方案设计 | 第32-33页 |
3.1.4 试块制作及养护 | 第33-34页 |
3.2 单轴抗压强度试验 | 第34-37页 |
3.2.1 试验方法 | 第34-35页 |
3.2.2 试验结果及分析 | 第35-37页 |
3.3 抗拉强度试验 | 第37-39页 |
3.3.1 试验方法 | 第37-38页 |
3.3.2 试验结果及分析 | 第38-39页 |
3.4 静力受压弹性模量试验 | 第39-43页 |
3.4.1 试验方法 | 第39-41页 |
3.4.2 试验结果及分析 | 第41-43页 |
3.5 轴心受压应力-应变全曲线试验 | 第43-47页 |
3.5.1 试验方法 | 第43-44页 |
3.5.2 试验结果及分析 | 第44-47页 |
3.6 常规三轴抗压试验 | 第47-52页 |
3.6.1 试验方法 | 第47-48页 |
3.6.2 试验结果及分析 | 第48-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
4 钢筋钢纤维高强混凝土井壁模型试验 | 第54-70页 |
4.1 井壁模型试验方案设计 | 第54-58页 |
4.1.1 相似理论与模型试验概述 | 第54页 |
4.1.2 井壁模型试验相似准则的推导 | 第54-57页 |
4.1.3 试验模型参数的确定 | 第57-58页 |
4.2 模型制作与加载方式 | 第58-62页 |
4.2.1 模型的制作 | 第58-59页 |
4.2.2 试验测试及元件布置 | 第59-61页 |
4.2.3 试验加载与测试 | 第61-62页 |
4.3 试验结果及分析 | 第62-69页 |
4.3.1 井壁变形特征 | 第62-64页 |
4.3.2 井壁截面应力 | 第64-68页 |
4.3.3 井壁极限承载力 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
5 井壁结构数值分析 | 第70-78页 |
5.1 数值计算方法概述 | 第70-72页 |
5.1.1 数值计算方法 | 第70-71页 |
5.1.2 ABAQUS计算软件简介 | 第71页 |
5.1.3 钢筋混凝土材料昀本构模型 | 第71-72页 |
5.2 井壁结构模型数值模拟 | 第72-78页 |
5.2.1 模型的建立与求解 | 第72页 |
5.2.2 求解结果与分析 | 第72-75页 |
5.2.3 数值模拟模型设计与承载力分析 | 第75-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第86页 |