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带缝PVA-ECC抗(盐)冻性及(盐)冻融循环后断裂特性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·课题来源第10-11页
   ·国内外研究现状第11-15页
     ·国外研究现状第11-14页
     ·国内研究现状第14-15页
   ·论文的主要研究意义和内容第15-17页
     ·论文的研究意义第15-16页
     ·论文的研究内容第16-17页
第二章 PVA增强水泥基复合材料冻融试验研究第17-36页
   ·试验原材料及配合比第17-18页
   ·冻融试验过程及评价方法第18-20页
   ·试验结果与分析第20-30页
     ·冻融环境对外观的影响第20-24页
     ·冻融环境对质量损失率的影响第24-27页
     ·冻融环境对相对动弹性模量的影响第27-30页
   ·机理分析第30-31页
     ·粉煤灰掺量的影响机理第30页
     ·冻融环境的影响机理第30-31页
     ·预制缝高的影响机理第31页
   ·PVA-ECC与其它混凝土试件抗冻性对比第31-34页
     ·PVA-ECC与普通混凝土以及自密实混凝土的抗冻性对比第31-33页
     ·与不带预制裂缝的PVA-ECC抗冻性能对比第33-34页
   ·本章结论第34-36页
第三章 PVA-ECC断裂试验第36-57页
   ·试验介绍第36-37页
   ·荷载-挠度曲线比较分析第37-43页
     ·淡水环境中冻融次数的影响(20缝高)第37-40页
     ·粉煤灰掺量的影响(20缝高)第40-41页
     ·不同预制缝高的影响第41-43页
   ·荷载-应变曲线分析第43-52页
     ·半桥应变片1荷载-应变曲线分析第43-48页
     ·利用全桥应变确定起裂荷载第48-51页
     ·PVA-ECC断裂过程应变变化第51-52页
   ·PVA-ECC裂缝开裂及最终破坏形态分析第52-55页
   ·本章结论第55-57页
第四章 PVA-ECC的断裂韧性研究第57-76页
   ·PVA-ECC的P-CMOD曲线比较分析第57-59页
     ·不同冻融环境的P-CMOD曲线(缝高 20mm)第57页
     ·不同粉煤灰掺量的P-CMOD曲线(缝高 20mm)第57-58页
     ·不同预制裂缝高度的P-CMOD曲线第58-59页
   ·三K断裂准则第59-70页
     ·PVA-ECC断裂过程第60-61页
     ·复合材料起裂韧度K_(IC)~c的计算第61页
     ·多缝开裂断裂韧度K_(IC)~c的计算第61-67页
     ·失稳断裂韧度K_(IC)~c的计算第67页
     ·ECC复合材料断裂韧度计算结果第67-70页
   ·双J判断准则第70-74页
     ·J积分第70-73页
     ·JIC-JIF断裂准则第73-74页
   ·本章结论第74-76页
第五章 PVA-ECC的数值模拟研究第76-87页
   ·扩展有限元基本原理第76-77页
     ·单位分解法第76页
     ·位移模式第76-77页
   ·数值模拟第77-85页
     ·单向拉伸试验模拟第77-79页
     ·三点弯曲梁静载与动载数值模拟第79-84页
     ·静载数值模拟与试验数据对比第84-85页
   ·本章结论第85-87页
第六章 结论与展望第87-89页
   ·结论第87-88页
   ·展望第88-89页
参考文献第89-94页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第94-95页
致谢第95页

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