首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文

300~400MPa超高强混凝土结构与性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 RPC材料国内外研究现状及发展动态分析第10-14页
    1.3 主要研究内容第14-15页
2 实验材料、试验方法与仪器第15-20页
    2.1 实验原材料及性能第15-17页
        2.1.1 细骨料第15页
        2.1.2 胶凝材料第15-16页
        2.1.3 钢纤维第16-17页
    2.2 实验方法第17-19页
        2.2.1 试样制备与养护制度第17页
        2.2.2 性能测试第17-18页
        2.2.3 微观形貌与物相分析第18-19页
    2.3 实验仪器与设备第19-20页
3 超硬骨料对RPC性能影响研究第20-33页
    3.1 细石英砂骨料对RPC性能的影响第20-23页
    3.2 白刚玉骨料对RPC性能的影响第23-25页
    3.3 陶瓷微珠对RPC性能影响第25-30页
        3.3.1 细陶珠取代细石英砂骨料的影响第26-27页
        3.3.2 细陶瓷微珠骨料对RPC的影响第27-28页
        3.3.3 钢纤维掺量对陶瓷微珠为骨料的RPC混凝土的性能影响第28-30页
    3.4 RPC基体微结构研究第30-32页
    3.5 本章小结第32-33页
4 钢纤维对RPC混凝土增强效果第33-49页
    4.1 切碎钢纤维对RPC增强效果的研究第33-38页
        4.1.1 切碎钢纤维掺量对RPC抗弯抗压强度的影响第33-35页
        4.1.2 切碎钢纤维掺量对RPC动弹模量的影响第35-37页
        4.1.3 切碎钢纤维RPC试样断口观察第37-38页
    4.2 长短钢纤维组合对RPC性能的影响第38-41页
        4.2.1 石英砂为骨料长短纤维组合对RPC性能的影响第38-39页
        4.2.2 陶瓷微珠为骨料长短纤维组合对RPC性能的影响第39-41页
    4.3 12mm长纤维、超细石英粉对提高RPC弯曲强度研究第41-47页
        4.3.1 石英粉作为混合胶凝材料的大掺量钢纤维RPC研究第41-42页
        4.3.2 超细石英粉(Cs1002)作为混合胶凝材料的大掺量钢纤维RPC研究第42-44页
        4.3.3 熔炼石英粉(Fs1002)作为混合胶凝材料的大掺量钢纤维RPC研究第44-47页
    4.4 小结第47-49页
5 超高强RPC混凝土增强增韧机制研究第49-74页
    5.1 不同水灰比的RPC混凝土基体试件制备第49-51页
        5.1.1 RPC基体的冷等静压成型第50页
        5.1.2 RPC基体的振动成型第50-51页
    5.2 RPC混凝土基体结构与性能变化规律第51-70页
        5.2.1 不同水灰比冷等静压成型RPC基体的体积密度变化规律第51-52页
        5.2.2 不同水灰比RPC基体的物相分析第52-55页
        5.2.3 RPC基体的力学性能-抗压强度第55-56页
        5.2.4 RPC基体的力学性能--显微硬度测试第56-60页
        5.2.5 不同水灰比RPC基体的显微结构第60-66页
        5.2.6 不同水灰比RPC基体的孔分布和比表面积第66-70页
    5.3 400MPa超高强RPC混凝土第70-72页
    5.4 本章小结第72-74页
结论第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-80页
附录第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:苏州地区简单式屋面绿化经济效益分析
下一篇:城市设计策划方法及应用探析--以镇江新区丁卯核心区城市设计为例