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混杂纤维活性粉末混凝土钢筋钢丝网加固材料的研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 维修加固的重要性第15-16页
    1.2 传统加固方法第16页
    1.3 复合砂浆钢筋钢丝网加固方法第16-24页
        1.3.1 国内、外研究现状第17-23页
        1.3.2 技术优点和不足第23-24页
    1.4 本课题研究意义第24-26页
第2章 原材料性能与试验方法第26-35页
    2.1 原材料性能第26-28页
    2.2 试验方法第28-35页
        2.2.1 石英砂的粒径分布第28页
        2.2.2 RPC复合砂浆的力学性能测定第28-29页
        2.2.3 FA的机械活化试验第29页
        2.2.4 FA和SF的细度测定第29页
        2.2.5 RPC复合砂浆的抗冲击试验第29-30页
        2.2.6 RPC复合砂浆的劈裂抗拉试验第30-31页
        2.2.7 RPC复合砂浆的抗渗性能测试第31-32页
        2.2.8 RPC复合砂浆的抗冻性试验第32页
        2.2.9 RPC复合砂浆的抗碳化试验第32页
        2.2.10 比表面积及孔径的测定第32-34页
        2.2.11 XRD成分测定第34页
        2.2.12 SEM微观结构测定第34-35页
第3章 RPC复合砂浆性能的研究第35-77页
    3.1 石英砂的级配试验第35-37页
    3.2 胶砂比的试验研究第37-38页
    3.3 SF对RPC复合砂浆力学性能的影响第38-40页
    3.4 FA对RPC复合砂浆力学性能的影响第40-43页
        3.4.1 机械活化FA的试验研究第40-41页
        3.4.2 FA对RPC复合砂浆力学性能的影响第41-43页
    3.5 SF和FA复掺对RPC复合砂浆力学性能的影响第43-44页
    3.6 聚羧酸高效减水剂对RPC复合砂浆力学性能的影响第44-46页
    3.7 胶粉对RPC复合砂浆力学性能的影响第46-48页
        3.7.1 胶粉对RPC复合砂浆抗压抗折强度的影响第46-47页
        3.7.2 胶粉对RPC复合砂浆粘结强度的影响第47-48页
    3.8 钢纤维对RPC复合砂浆力学性能的影响第48-51页
        3.8.1 钢纤维对RPC复合砂浆抗压抗折强度的影响第48-50页
        3.8.2 钢纤维对RPC复合砂浆抗劈拉性能的影响第50-51页
    3.9 聚丙烯纤维对RPC复合砂浆力学性能的影响第51-54页
        3.9.1 聚丙烯纤维对RPC复合砂浆抗压抗折强度的影响第51-53页
        3.9.2 聚丙烯纤维对RPC复合砂浆抗劈拉性能的影响第53-54页
    3.10 膨胀剂对RPC复合砂浆力学性能的影响第54-56页
    3.11 钢纤维、聚丙烯纤维复掺对RPC复合砂浆力学性能的影响第56-59页
        3.11.1 钢纤维、聚丙烯纤维复掺对RPC复合砂浆强度的影响第56-58页
        3.11.2 钢纤维、聚丙烯纤维复掺对RPC复合砂浆抗冲击和抗劈拉性能的影响第58-59页
    3.12 钢纤维、膨胀剂复掺对RPC复合砂浆力学性能的影响第59-61页
    3.13 聚丙烯纤维、膨胀剂复掺对RPC复合砂浆力学性能的影响第61-63页
    3.14 RPC复合砂浆不同强度等级的正交设计第63-73页
        3.14.1 强度等级为C30的RPC复合砂浆正交设计第63-65页
        3.14.2 强度等级为C40的RPC复合砂浆正交设计第65-67页
        3.14.3 强度等级为C50的RPC复合砂浆正交设计第67-69页
        3.14.4 强度等级为C60的RPC复合砂浆正交设计第69-71页
        3.14.5 强度等级为C70的RPC复合砂浆正交设计第71-73页
    3.15 SF和FA复掺对RPC复合砂浆抗渗性能的影响第73-74页
    3.16 RPC抗冻性能研究第74页
    3.17 RPC抗碳化性能研究第74-75页
    3.18 小结第75-77页
第4章 RPC复合砂浆的微观分析第77-89页
    4.1 FA及RPC复合砂浆的微观分析第77-81页
        4.1.1 机械活化后FA的物理性能及电耗分析第77-78页
        4.1.2 机械活化后FA的SEM分析第78-80页
        4.1.3 RPC复合砂浆的SEM分析第80-81页
    4.2 SF和FA复掺的RPC复合砂浆微观分析第81-85页
        4.2.1 SF和FA复掺对RPC复合砂浆孔结构的影响第81-83页
        4.2.2 SF和FA复掺的RPC复合砂浆界面分析第83-84页
        4.2.3 SF和FA复掺的RPC复合砂浆XRD分析第84-85页
    4.3 钢纤维和聚丙烯纤维复掺的RPC复合砂浆SEM分析第85-87页
    4.4 本章小结第87-89页
第5章 结构加固混凝土梁试验研究与理论分析第89-144页
    5.1 试验方案设计第89-93页
        5.1.1 混凝土梁的规格及配筋第89-90页
        5.1.2 RPC复合砂浆与梁混凝土的弹性模量第90页
        5.1.3 RPC复合砂浆与梁中混凝土的应力-应变曲线第90-93页
        5.1.4 RPC复合砂浆的综合评价指标第93页
    5.2 试验概况第93-100页
        5.2.1 正面破坏的梁第94-95页
        5.2.2 斜截面破坏的梁第95-96页
        5.2.3 加载及测试方法第96-97页
        5.2.4 施工工艺第97-100页
    5.3 混凝土梁的裂缝分析第100-116页
        5.3.1.正面破坏的梁第100-108页
        5.3.2 斜截面破坏的梁第108-116页
    5.4 混凝土梁的挠度分析第116-119页
        5.4.1 正面破坏的梁第116-117页
        5.4.2 斜截面破坏的梁第117-119页
    5.5 应力应变对比分析第119-137页
        5.5.1 正面破坏的梁第119-126页
        5.5.2 斜截面破坏的梁第126-137页
    5.6 RPC复合砂浆与混凝土梁的界面分析第137-142页
        5.6.1 加固后的梁第137-139页
        5.6.2 RPC复合砂浆与混凝土梁的界面分析第139-142页
    5.7 本章小结第142-144页
第6章 有限元分析第144-153页
    6.1 有限元设计方案第144-146页
    6.2 混凝土梁的位移分析第146-148页
    6.3 混凝土梁的力学模型第148-152页
    6.4 本章小结第152-153页
结论第153-155页
参考文献第155-160页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第160-161页
致谢第161页

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