纤维网格布的耐腐蚀性及其对混凝土力学性能的影响
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-27页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 玻璃纤维的研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 玻璃纤维的特性 | 第11-13页 |
1.2.2 纤维网格布简介 | 第13-14页 |
1.2.3 GRC的长期耐久性 | 第14-19页 |
1.2.4 GRC的界面性能 | 第19-20页 |
1.3 玄武岩纤维的研究现状 | 第20-25页 |
1.3.1 玄武岩纤维的特性 | 第20-23页 |
1.3.2 玄武岩纤维的应用 | 第23-24页 |
1.3.3 玄武岩纤维混凝土 | 第24-25页 |
1.4 研究目的和主要研究内容 | 第25-27页 |
1.4.1 研究目的 | 第25页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.4.3 技术路线图 | 第26-27页 |
2 网格布对GRC耐久性的影响 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 试验概况 | 第28-33页 |
2.2.1 试验材料 | 第28-29页 |
2.2.2 试件制作 | 第29-31页 |
2.2.3 快速老化 | 第31-32页 |
2.2.4 抗弯试验 | 第32-33页 |
2.3 试验结果分析 | 第33-38页 |
2.3.1 弯曲性能指标 | 第33-34页 |
2.3.2 未老化试件结果分析 | 第34-35页 |
2.3.3 老化试件结果分析 | 第35-37页 |
2.3.4 GRC耐久性分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 单丝纤维的耐腐蚀性研究 | 第39-58页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 试验概况 | 第39-43页 |
3.2.1 扫描电子显微镜分析 | 第39-40页 |
3.2.2 X射线能谱仪分析 | 第40-41页 |
3.2.3 傅里叶红外光谱仪 | 第41-42页 |
3.2.4 试验原材料与条件 | 第42-43页 |
3.3 NaOH溶液腐蚀后结果分析 | 第43-56页 |
3.3.1 中碱玻璃纤维 | 第43-46页 |
3.3.2 低锆玻璃纤维 | 第46-49页 |
3.3.3 高锆玻璃纤维 | 第49-53页 |
3.3.4 玄武岩纤维 | 第53-56页 |
3.4 腐蚀过程分析 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
4 网格布增强混凝土梁的弯曲性能 | 第58-75页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 纤维混凝土韧性评价标准简介 | 第58-65页 |
4.3 试验概况 | 第65-67页 |
4.3.1 抗压强度 | 第66页 |
4.3.2 试件制作 | 第66-67页 |
4.4 四点弯曲梁试验 | 第67-71页 |
4.4.1 试验装置 | 第67-68页 |
4.4.2 试验结果分析 | 第68-69页 |
4.4.3 网格布破坏形态 | 第69-71页 |
4.5 开口梁试验 | 第71-74页 |
4.5.1 试验方法与装置 | 第71页 |
4.5.2 试验结果分析 | 第71-74页 |
4.5.3 试验改进与展望 | 第74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
5 方板试验 | 第75-99页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 板式试件弯曲韧性评价标准简介 | 第75-79页 |
5.2.1 ASTM C 1550圆板 | 第75-78页 |
5.2.2 EFNARC方板 | 第78-79页 |
5.3 试验概况 | 第79-85页 |
5.3.1 试验材料与配合比 | 第79-81页 |
5.3.2 混凝土的工作性与试件制作 | 第81-84页 |
5.3.3 试验方法与装置 | 第84-85页 |
5.4 试件底部裂缝扩展形式 | 第85-92页 |
5.4.1 试验结果 | 第85-89页 |
5.4.2 裂缝扩展分析 | 第89-92页 |
5.5 试验结果分析 | 第92-98页 |
5.5.1 C1系列板的结果分析 | 第92-95页 |
5.5.2 C2系列板的结果分析 | 第95-98页 |
5.6 本章小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
致谢 | 第107-108页 |