亚高温环境中PVA-ECC拉伸性能退化机理研究

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

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