摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章绪论 | 第10-16页 |
1.1研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2温度对PVA-ECC性能影响的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2国外研究现状 | 第12-14页 |
1.3本文主要研究内容及技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2技术路线 | 第15-16页 |
第二章材料及试验设计 | 第16-25页 |
2.1试件设计 | 第16-19页 |
2.1.1原材料选用 | 第16-17页 |
2.1.2PVA-ECC的配合比 | 第17页 |
2.1.3试件尺寸的确定 | 第17-18页 |
2.1.4试件的制备及养护 | 第18-19页 |
2.2试验方法及设备 | 第19-24页 |
2.2.1亚高温试验 | 第19-20页 |
2.2.2冷却试验 | 第20-21页 |
2.2.3单根PVA纤维的拉伸试验 | 第21页 |
2.2.4PVA-ECC的单轴拉伸试验 | 第21-22页 |
2.2.5X射线衍射试验 | 第22-23页 |
2.2.6热重及差式扫描量热分析试验 | 第23-24页 |
2.2.7傅立叶红外光谱试验 | 第24页 |
2.2.8扫描电镜(SEM)及能量色散X射线分析(EDS)试验 | 第24页 |
2.3本章小结 | 第24-25页 |
第三章亚高温环境中PVA纤维的拉伸性能试验研究 | 第25-33页 |
3.1引言 | 第25页 |
3.2亚高温试验结果分析 | 第25-28页 |
3.2.1亚高温后PVA纤维的表面变化特征分析 | 第25-26页 |
3.2.2亚高温后PVA纤维的质量损失率 | 第26-28页 |
3.3单根PVA纤维拉伸试验结果分析 | 第28-32页 |
3.3.1PVA纤维拉伸应力-应变曲线 | 第28-29页 |
3.3.2亚高温环境对单根PVA纤维拉伸强度的影响 | 第29-32页 |
3.4本章小结 | 第32-33页 |
第四章亚高温环境中PVA纤维的微观结构退化研究 | 第33-45页 |
4.1引言 | 第33页 |
4.2热分析 | 第33-35页 |
4.3PVA纤维的微观形貌分析 | 第35-36页 |
4.3.1亚高温环境对PVA纤维表面微观形貌的影响 | 第35页 |
4.3.2亚高温环境对PVA纤维断裂微观形貌的影响 | 第35-36页 |
4.4PVA纤维的结晶结构 | 第36-41页 |
4.4.1亚高温环境对PVA纤维结晶峰的影响 | 第36-40页 |
4.4.2亚高温环境对PVA纤维结晶度的影响 | 第40-41页 |
4.5PVA纤维的化学键 | 第41-42页 |
4.6PVA纤维基于弱节理论的拉伸性能退化机理 | 第42-43页 |
4.7本章小结 | 第43-45页 |
第五章亚高温环境中PVA-ECC的拉伸性能试验研究 | 第45-59页 |
5.1引言 | 第45页 |
5.2亚高温试验结果分析 | 第45-48页 |
5.2.1亚高温后试件的表面变化特征分析 | 第45-46页 |
5.2.2亚高温后试件的质量损失率 | 第46-48页 |
5.3单轴拉伸试验结果与分析 | 第48-58页 |
5.3.1PVA-ECC典型应力-应变曲线分析 | 第48-49页 |
5.3.2亚高温环境对PVA-ECC单轴拉伸的影响 | 第49-54页 |
5.3.3两种冷却方式对PVA-ECC单轴拉伸性能的影响 | 第54-58页 |
5.4本章小结 | 第58-59页 |
第六章亚高温环境中单根纤维的劣化对PVA-ECC拉伸性能的影响 | 第59-66页 |
6.1引言 | 第59页 |
6.2热分析 | 第59-60页 |
6.3PVA-ECC的物相分析 | 第60-61页 |
6.4界面微观形貌及能谱分析 | 第61-63页 |
6.4.1纤维-基体界面的微观形貌分析 | 第61-63页 |
6.4.2纤维-基体界面的EDX分析 | 第63页 |
6.5PVA-ECC基于准应变硬化理论的拉伸性能退化机理 | 第63-65页 |
6.6本章小结 | 第65-66页 |
第七章结论与展望 | 第66-68页 |
7.1结论 | 第66-67页 |
7.2展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74-75页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第75页 |