摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 无损检测方法介绍 | 第14-18页 |
1.2.1 无损检测方法的提出 | 第14-15页 |
1.2.2 无损检测技术国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 无损检测技术国内研究现状 | 第16-18页 |
1.3 微波无损检测方法及其原理 | 第18-23页 |
1.3.1 开口同轴探头法 | 第18-21页 |
1.3.2 开口矩形波导法 | 第21-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料与试块制备 | 第25-35页 |
2.1 国标混凝土试验材料与试块制备 | 第25-29页 |
2.1.1 试验原材料 | 第25-26页 |
2.1.2 配合比设计 | 第26-27页 |
2.1.3 试块制备与试验内容 | 第27-28页 |
2.1.4 坍落度试验 | 第28-29页 |
2.2 ECC试验材料与试块制备 | 第29-32页 |
2.2.1 试验原材料 | 第29-31页 |
2.2.2 配合比设计 | 第31页 |
2.2.3 试块制备与试验内容 | 第31-32页 |
2.3 试块养护 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 水泥基材料性能参数试验与结果分析 | 第35-55页 |
3.1 水泥基材料性能参数介绍 | 第35-37页 |
3.1.1 复介电常数 | 第35-36页 |
3.1.2 等效电导 | 第36页 |
3.1.3 回弹值 | 第36页 |
3.1.4 抗压强度 | 第36-37页 |
3.1.5 抗弯强度 | 第37页 |
3.2 国标混凝土性能参数试验与结果分析 | 第37-49页 |
3.2.1 抗压强度试验 | 第37-39页 |
3.2.2 复介电常数的测量试验 | 第39-45页 |
3.2.3 回弹值的测量试验 | 第45-49页 |
3.3 ECC性能参数试验与结果分析 | 第49-53页 |
3.3.1 抗压强度试验 | 第49-51页 |
3.3.2 四点弯曲试验 | 第51-52页 |
3.3.3 等效电导的测量试验 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 国标混凝土在早龄期抗压强度的预测模型 | 第55-71页 |
4.1 基于频率变化对混凝土复介电常数的分析 | 第55-61页 |
4.1.1 Jonscher模型的改进及应用 | 第55-59页 |
4.1.2 水灰比对频域介电常数变化规律的影响 | 第59-61页 |
4.2 混凝土复介电常数与龄期拟合模型的建立 | 第61-64页 |
4.2.1 混凝土电导率与龄期拟合模型的建立 | 第62-63页 |
4.2.2 混凝土介电常数与龄期拟合模型的建立 | 第63-64页 |
4.3 混凝土抗压强度与龄期拟合模型的建立 | 第64-65页 |
4.4 国标混凝土在早龄期抗压强度预测模型的建立 | 第65-69页 |
4.4.1 基于电导率预测早龄期混凝土抗压强度模型 | 第65-67页 |
4.4.2 基于介电常数预测早龄期混凝土抗压强度模型 | 第67-68页 |
4.4.3 各性能参数预测混凝土抗压强度的误差分析 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 ECC抗压强度与抗弯强度的预测及关系模型 | 第71-81页 |
5.1 基于试验数据拟合模型的建立 | 第71-74页 |
5.1.1 等效电导与龄期的双指数拟合模型 | 第71-72页 |
5.1.2 ECC抗压强度与龄期的一阶指数拟合模型 | 第72-73页 |
5.1.3 ECC抗弯强度与龄期的有理函数拟合模型 | 第73-74页 |
5.2 基于等效电导对早龄期ECC强度的预测 | 第74-76页 |
5.2.1 早龄期ECC抗压强度的预测模型 | 第74-75页 |
5.2.2 早龄期ECC抗弯强度的预测模型 | 第75-76页 |
5.3 ECC抗压强度与抗弯强度关系模型的建立及验证 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |