碳纤维水泥基复合材料受拉构件破坏全过程研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11页 |
·智能材料的研究及其应用现状 | 第11-14页 |
·智能材料的概念、分类 | 第11-13页 |
·智能材料的基本组成和工作原理 | 第13页 |
·智能材料的应用和发展趋势 | 第13-14页 |
·智能混凝土的研究现状 | 第14-17页 |
·损伤自诊断智能混凝土 | 第14-15页 |
·自适应自调节智能混凝土 | 第15页 |
·自修复智能混凝土 | 第15-16页 |
·具有反射与吸收电磁波功能的智能混凝土 | 第16-17页 |
·温度自监控智能混凝土 | 第17页 |
·国内外碳纤维智能混凝土的研究现状和研究趋势 | 第17-20页 |
·国外研究现状 | 第18页 |
·国内研究现状 | 第18-20页 |
·本文研究的目的及意义 | 第20-23页 |
·研究的目的 | 第20-21页 |
·研究的意义 | 第21-23页 |
第2章 碳纤维混凝土的导电机理与导电的测量 | 第23-45页 |
·掺碳纤维混凝土的导电机理 | 第23-39页 |
·聚合物基复合材料的导电机理 | 第23-31页 |
·复合材料的导电性能 | 第23-26页 |
·聚合物基复合材料的导电机理 | 第26-31页 |
·导电混凝土 | 第31-33页 |
·导电混凝土的定义 | 第31-32页 |
·导电混凝土主要性能指标 | 第32页 |
·导电相骨料 | 第32-33页 |
·碳纤维复合材料的导电机理 | 第33-34页 |
·导电通路形成理论 | 第33页 |
·室温导电机理 | 第33-34页 |
·通道导电理论 | 第33-34页 |
·隧道效应理论 | 第34页 |
·碳纤维智能混凝土的导电机理 | 第34-36页 |
·碳纤维智能混凝土的导电组分 | 第34-35页 |
·碳纤维水泥砂浆的导电性能 | 第35-36页 |
·碳纤维智能混凝土的导电模型 | 第36-39页 |
·导电性的测量 | 第39-45页 |
·极化机理 | 第39-41页 |
·电源与电极选用 | 第41-42页 |
·电极方案及初始电阻测量 | 第42页 |
·用直流法测量导电混凝土的电阻率 | 第42-45页 |
·直流回路法 | 第43-45页 |
第3章 碳纤维水泥砂浆试件的制备 | 第45-52页 |
·引言 | 第45页 |
·试验材料及工艺 | 第45-52页 |
·试验材料 | 第45-47页 |
·导电材料 | 第45-46页 |
·水泥基体材料 | 第46页 |
·外掺粉料的选择 | 第46-47页 |
·外加剂的选择 | 第47页 |
·碳纤维智能混凝土制作工艺的探讨 | 第47-52页 |
第4章 碳纤维水泥砂浆试验概况 | 第52-57页 |
·概述 | 第52-53页 |
·碳纤维在混凝土中分散性研究 | 第53-55页 |
·分散原理分析 | 第54页 |
·甲基纤维素(MC)的表面润滑 | 第54-55页 |
·硅灰的填充效应 | 第55页 |
·碳纤维分散性研究方法简介 | 第55-56页 |
·投料顺序和分散剂的选用 | 第56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第5章 碳纤维水泥砂浆轴心受拉全过程的研究 | 第57-77页 |
·实验概况 | 第57-67页 |
·实验材料和设备选取 | 第57-59页 |
·实验材料及性能指标 | 第57-58页 |
·主要试验设备 | 第58-59页 |
·试件的制备 | 第59-61页 |
·探索性试验 | 第61-64页 |
·试验方法 | 第64-67页 |
·试件受力全过程曲线测定的实现途径 | 第64-65页 |
·实验现场 | 第65-67页 |
·龄期对体系电阻率的影响 | 第67-69页 |
·结果与分析 | 第68-69页 |
·轴心受拉全过程试验 | 第69-73页 |
·结果与分析 | 第72-73页 |
·导电混凝土的电—力比拟 | 第73-77页 |
·外部量与本征量的区别 | 第73-74页 |
·电—力比拟 | 第74-77页 |
第6章 结语与展望 | 第77-80页 |
·结论 | 第77-78页 |
·未来的研究展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
项目资助情况 | 第84页 |