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玄武岩纤维增强树脂基复合材料的高温性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-27页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-25页
        1.2.1 玄武岩纤维及其增强复合材料的高温性能研究第17-20页
        1.2.2 玄武岩纤维及其增强材料的耐湿热性能研究第20-24页
        1.2.3 应力-环境耦合对玄武岩纤维及其增强结构的长期性能影响第24-25页
    1.3 本文的主要研究内容第25-27页
第2章 玄武岩纤维及其拉挤板材的耐高温性能研究第27-48页
    2.1 引言第27页
    2.2 原材料第27-30页
        2.2.1 纤维第27页
        2.2.2 拉挤板材第27-30页
    2.3 测试内容及方法第30-32页
        2.3.1 纤维体积分数测试第30页
        2.3.2 拉伸性能测试第30-31页
        2.3.3 层间剪切强度测试第31-32页
        2.3.4 热性能测试第32页
        2.3.5 扫描电镜(SEM)测试第32页
        2.3.6 高温处理方法第32页
    2.4 结果与分析第32-42页
        2.4.1 纤维束的高温下性能第32-34页
        2.4.2 FRP板材高温下的性能第34-38页
        2.4.3 高温处理后纤维束的性能第38-39页
        2.4.4 高温处理后FRP板材性能第39-42页
    2.5 拉伸强度理论分析第42-46页
        2.5.1 整体负载分担模型第42-43页
        2.5.2 纤维同时断裂模型第43-44页
        2.5.3 等效体积单元模型第44-46页
    2.6 本章小结第46-48页
第3章 高温处理BFRP的水吸收与扩散行为研究第48-62页
    3.1 引言第48页
    3.2 原材料第48页
    3.3 温度处理条件第48-49页
    3.4 测试内容及方法第49-50页
        3.4.1 水吸收性能测试第49页
        3.4.2 热重度变化测试(TGA)第49-50页
        3.4.3 孔隙率测试第50页
    3.5 表面形态变化第50-52页
    3.6 交联度分析第52-53页
    3.7 水吸收与扩散性能第53-60页
        3.7.1 未处理试样第53-58页
        3.7.2 高温处理后试样第58-60页
    3.8 本章小结第60-62页
第4章 高温处理BFRP板材在浸泡环境下的力学性能演化第62-92页
    4.1 引言第62页
    4.2 原材料第62-63页
    4.3 测试内容及方法第63-64页
        4.3.1 单丝拉伸性能测试第63页
        4.3.2 红外性能测试第63-64页
        4.3.3 X射线测试第64页
    4.4 高温处理影响第64-72页
        4.4.1 玄武岩纤维的性能退化第64-68页
        4.4.2 BFRP的性能退化第68-72页
    4.5 浸泡环境下的力学性能演化第72-86页
        4.5.1 玄武岩纤维的性能退化第72-78页
        4.5.2 BFRP板材的性能退化第78-86页
    4.6 BFRP长期力学性能预测第86-90页
    4.7 本章小结第90-92页
第5章 荷载与温度耦合对BFRP及BFRP-混凝土界面粘结性能的影响第92-116页
    5.1 引言第92页
    5.2 原材料第92-93页
        5.2.1 BFRP板材第92页
        5.2.2 树脂基体第92-93页
        5.2.3 混凝土第93页
        5.2.4 纤维及胶黏剂第93页
    5.3 测试内容及方法第93-95页
        5.3.1 树脂基体第93-94页
        5.3.2 BFRP板材第94页
        5.3.3 BFRP-混凝土界面第94-95页
    5.4 BFRP板材高温下的徐变特性分析第95-100页
    5.5 BFRP板材残余性能分析第100-108页
        5.5.1 高温下拉伸性能第100-101页
        5.5.2 高温处理后力学性能第101-104页
        5.5.3 高温处理后热性能第104-108页
    5.6 持荷BFRP高温下拉伸强度退化模型第108-111页
    5.7 BFRP-混凝土界面粘结性能第111-114页
        5.7.1 极限荷载分析第111-112页
        5.7.2 应变分析第112-114页
        5.7.3 破坏模式分析第114页
    5.8 本章小结第114-116页
结论第116-118页
参考文献第118-130页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第130-133页
致谢第133-134页
个人简历第134页

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