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三轴压力作用下混凝土脆-韧转换条件与测试技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 选题背景与依据第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-20页
    1.4 本文主要工作第20-23页
2 混凝土发生塑性变形的充分条件第23-29页
    2.1 引言第23页
    2.2 混凝土材料发生塑性变形的理论研究第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
3 混凝土发生脆韧转换条件的实验研究第29-52页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验准备第29-35页
        3.2.1 实验材料第29-33页
        3.2.2 主要实验仪器设备第33页
        3.2.3 试样制作第33-35页
    3.3 实验研究第35-50页
        3.3.1 有机玻璃的基本力学性能第35-38页
        3.3.2 无围压条件下混凝土材料的力学性能第38-40页
        3.3.3 无围压条件下混凝土材料的应变率效应第40-42页
        3.3.4 围压条件下混凝土的力学性能第42-48页
        3.3.5 循环荷载条件下围压混凝土的力学行为第48-50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 导电混凝土测试技术研究第52-65页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验准备第52-55页
        4.2.1 实验材料第52-53页
        4.2.2 主要实验仪器设备第53页
        4.2.3 试样制作第53-55页
    4.3 实验研究第55-64页
        4.3.1 碳纤维导电混凝土的基本力学性能第55-59页
        4.3.2 碳纤维导电混凝土的电阻(率)测量方法第59-60页
        4.3.3 碳纤维导电混凝土在养护期间的电阻变化情况第60-61页
        4.3.4 碳纤维导电混凝土电阻测量时的极化效应第61-62页
        4.3.5 碳纤维导电混凝土电阻测量时的极性第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 碳纤维导电混凝土损伤电阻率关联关系实验研究第65-80页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验准备第65-66页
    5.3 碳纤维导电混凝土损伤测量方法第66-68页
    5.4 实验研究第68-78页
        5.4.1 碳纤维导电混凝土初始电阻率与碳纤维含量之间的关系第68-69页
        5.4.2 静态压载条件下碳纤维导电混凝土电阻与压缩量之间的关系第69-70页
        5.4.3 静态压载条件下碳纤维导电混凝土电阻率与损伤之间的关系第70-74页
        5.4.4 循环压载条件下碳纤维导电混凝土电阻率与损伤之间的关系第74-78页
    5.5 本章小结第78-80页
6 全文总结及展望第80-86页
    6.1 本文主要成果第80-85页
    6.2 本文主要创新点第85页
    6.3 全文展望第85-86页
参考文献第86-91页
在学研究成果第91-93页
致谢第93页

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