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超高性能水泥基复合材料的力学性能和微结构研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 研究背景和意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-28页
        1.2.1 UHPCC的发展历程第15-19页
        1.2.2 UHPCC力学性能研究进展第19-25页
            1.2.2.1 强度第19-22页
            1.2.2.2 韧性第22-25页
        1.2.3 UHPCC微结构研究进展第25-28页
    1.3 目前研究存在的主要问题第28-29页
    1.4 本文的主要研究内容第29-32页
第二章 超高性能水泥基复合材料的制备和基本性能第32-54页
    2.1 原材料及试件制备第32-34页
        2.1.1 试验用原材料第32-33页
        2.1.2 试件的成型及养护第33-34页
    2.2 UHPCC的静态力学性能第34-41页
        2.2.1 胶凝材料组成对材料力学性能的影响第34-37页
        2.2.2 养护制度对材料力学性能的影响第37-39页
        2.2.3 集料种类对材料力学性能的影响第39-40页
        2.2.4 纤维掺量对材料力学性能的影响第40-41页
    2.3 UHPCC的其他基本性能第41-51页
        2.3.1 UHPCC的耐磨性能第41-45页
            2.3.1.1 试验用配合比第41-42页
            2.3.1.2 试件制备第42页
            2.3.1.3 磨损试验第42-44页
            2.3.1.4 试验结果及分析第44-45页
        2.3.2 UHPCC的水化热第45-49页
            2.3.2.1 恒温水化热第46-47页
            2.3.2.2 半绝热温升第47-49页
        2.3.3 UHPCC的干燥收缩性能第49-50页
        2.3.4 UHPCC的抗氯离子渗透性能第50-51页
    2.4 本章小结第51-54页
第三章 超高性能水泥基复合材料在断裂中的能量耗散第54-84页
    3.1 纤维混凝土的韧性表征方法概述第54-60页
        3.1.1 ACI 544规程第54-55页
        3.1.2 ASTM C1018第55-56页
        3.1.3 ASTM C1609第56-58页
        3.1.4 JSCE-G 552第58页
        3.1.5 RILEM TC 162-TDF第58-60页
    3.2 X射线计算机断层扫描技术概述第60-67页
        3.2.1 X射线CT的成像原理第60-62页
        3.2.2 X射线CT在水泥基材料研究中的应用第62-67页
    3.3 UHPCC在断裂过程中的能量耗散分析第67-82页
        3.3.1 三点弯曲试验第68-73页
        3.3.2 纤维拉拔试验第73-76页
        3.3.3 裂缝和碎屑表面积统计第76-80页
        3.3.4 能量耗散结果与分析第80-82页
    3.4 本章小结第82-84页
第四章 超高性能水泥基复合材料的微结构分析第84-114页
    4.1 配合比和微观试样制备第84-85页
    4.2 UHPCC的微观形貌第85-91页
        4.2.1 内部大孔第85-86页
        4.2.2 标养条件下净浆试样的微观形貌随龄期的变化第86-90页
        4.2.3 蒸养条件下净浆试样的微观形貌第90-91页
    4.3 UHPCC的物相分析第91-101页
        4.3.1 Rietveld定量分析基本原理[103, 107]第92-93页
        4.3.2 Rietveld定量分析试验过程第93-94页
        4.3.3 试验结果及分析第94-101页
            4.3.3.1 原材料中物相含量分析第94-98页
            4.3.3.2 标养条件下净浆试样中各物相的含量随龄期的变化第98-100页
            4.3.3.3 蒸养条件下净浆试样中各物相的含量第100-101页
    4.4 UHPCC的孔结构第101-111页
        4.4.1 压汞法的基本原理和试验步骤第102-103页
        4.4.2 标养条件下净浆试样的孔结构随龄期的变化第103-107页
            4.4.2.1 累积孔隙率第103-106页
            4.4.2.2 孔径分布第106-107页
        4.4.3 蒸养条件下浆体试样的孔结构第107-108页
        4.4.4 砂浆试样的孔结构分析第108-111页
            4.4.4.1 MIP第108页
            4.4.4.2 X射线CT孔结构分析第108-111页
    4.5 本章小结第111-114页
第五章 超高性能水泥基复合材料的微观力学性能第114-152页
    5.1 微观力学测试的基本原理第114-116页
        5.1.1 纳米压痕第114-115页
        5.1.2 纳米划痕第115-116页
    5.2 试样的制备要求及试验制度的选择第116-119页
        5.2.1 样品制备第116-117页
        5.2.2 试验制度第117-119页
            5.2.2.1 最大压痕或划痕深度的选择第117-118页
            5.2.2.2 加卸载制度第118-119页
            5.2.2.3 压痕间距的选择第119页
    5.3 水泥基材料中的主要物相及其力学性能第119-120页
    5.4 纳米压痕在水泥基材料中的研究进展第120-130页
        5.4.1 定性分析第120-123页
            5.4.1.1 界面区力学性能研究第121-122页
            5.4.1.2 外来组分对微结构力学性能的影响第122-123页
            5.4.1.3 环境因素对微结构力学性能的影响第123页
        5.4.2 定量分析第123-130页
            5.4.2.1 统计纳米压痕技术第123-126页
            5.4.2.2 相关研究进展第126-130页
    5.5 UHPCC的纳米压痕试验第130-144页
        5.5.1 试样制备过程及试验制度第130-131页
        5.5.2 样品抛光后的BSE图像第131-133页
        5.5.3 压痕结果的有效性分析第133-134页
        5.5.4 UHPCC净浆试样的微观力学行为及分析第134-141页
        5.5.5 UHPCC试样界面区的微观力学行为及分析第141-144页
    5.6 UHPCC的纳米划痕试验第144-149页
        5.6.1 试验制度第144-146页
        5.6.2 试验结果及分析第146-149页
    5.7 本章小结第149-152页
第六章 超高性能水泥基复合材料的绿色化研究第152-164页
    6.1 原材料及配合比第152-156页
        6.1.1 原材料第152-155页
        6.1.2 配合比第155-156页
    6.2 试件的制备及试验方案第156页
    6.3 力学性能第156-160页
        6.3.1 抗压强度第156-158页
        6.3.2 抗折强度第158-160页
    6.4 微结构分析第160-163页
        6.4.1 孔结构第160-162页
        6.4.2 微观形貌第162-163页
    6.5 本章小结第163-164页
第七章 主要结论、创新点及研究展望第164-168页
    7.1 主要结论第164-166页
    7.2 创新点第166-167页
    7.3 研究展望第167-168页
参考文献第168-180页
攻读博士学位期间的主要学术成果第180-182页
致谢第182-183页

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