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冻融循环对陶粒混凝土动态力学性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-11页
    1.1 研究背景与意义第8页
    1.2 研究现状第8-10页
        1.2.1 陶粒混凝土力学性能研究现状第8-9页
        1.2.2 冻融循环后陶粒混凝土力学性能研究现状第9-10页
    1.3 本文主要工作第10-11页
2 试样的制备第11-14页
    2.1 选用的基本材料第11页
    2.2 制作方案第11-12页
    2.3 试样制作第12-14页
3 试样的冻融循环实验第14-25页
    3.1 实验仪器与方案第14-15页
    3.2 实验结果第15-23页
    3.3 实验结论第23-25页
4 混凝土试样的准静态压缩实验第25-55页
    4.1 实验仪器第25页
    4.2 试样参数与实验方法第25-27页
    4.3 方形试样实验结果与分析第27-30页
    4.4 圆柱形试样实验结果与分析第30-50页
        4.4.1 0 次冻融循环(-10℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第30-33页
        4.4.2 10次冻融循环(-10℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第33-36页
        4.4.3 20次冻融循环(-10℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第36-39页
        4.4.4 30次冻融循环(-10℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第39-42页
        4.4.5 40次冻融循环(-10℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第42-44页
        4.4.6 20次冻融循环(-20℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第44-47页
        4.4.7 40次冻融循环(-20℃~10℃)的圆柱形试样实验结果第47-50页
    4.5 实验结果分析第50-53页
        4.5.1 陶粒体积分数对混凝土试样静态压缩性能的影响第50-51页
        4.5.2 冻融循环对混凝土试样静态压缩性能的影响第51-53页
    4.6 实验结论第53-55页
5 圆柱形试样的冲击压缩实验研究第55-72页
    5.1 SHPB实验原理及方法第55-58页
    5.2 SHPB实验结果第58-65页
        5.2.1 打击气压为 0.3MPa的SHPB实验结果第58-61页
        5.2.2 打击气压为 0.5MPa的SHPB实验结果第61-63页
        5.2.3 打击气压为 0.7MPa的SHPB实验结果第63-65页
    5.3 SHPB实验结果分析第65-71页
        5.3.1 各组试样的应力应变曲线及机理分析第65-69页
        5.3.2 各组试样的最大应力第69-71页
    5.4 实验结论第71-72页
6 砂浆混凝土和陶粒混凝土动态相对最大应力的数值拟合第72-81页
    6.1 不同打击气压下的相对最大应力曲线的拟合第72-74页
    6.2 不同打击气压下的相对最大应力曲线与拟合曲线的对比第74-80页
        6.2.1 0.3MPa气压打击下的相对最大应力曲线与拟合曲线的对比第74-76页
        6.2.2 0.5MPa气压打击下的相对最大应力曲线与拟合曲线的对比第76-78页
        6.2.3 0.7MPa气压打击下的相对最大应力曲线与拟合曲线的对比第78-80页
    6.3 结论第80-81页
7 总结与展望第81-83页
    7.1 总结第81-82页
    7.2 展望第82-83页
参考文献第83-86页
在学研究成果第86-87页
致谢第87页

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