摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 课题背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 RPC研究概况 | 第12-19页 |
1.2.1 RPC配制技术 | 第12-13页 |
1.2.2 RPC力学性能 | 第13-15页 |
1.2.3 RPC尺寸效应 | 第15-17页 |
1.2.4 RPC工程应用 | 第17-19页 |
1.3 混凝土高温性能研究 | 第19-25页 |
1.3.1 火灾的危害 | 第19-20页 |
1.3.2 NC和HSC高温力学性能研究现状 | 第20-22页 |
1.3.3 RPC高温力学性能研究现状 | 第22-23页 |
1.3.4 火灾后混凝土损伤评估方法研究 | 第23-25页 |
1.4 亟待解决的问题 | 第25-26页 |
1.5 本文研究内容 | 第26-27页 |
第2章 RPC试验概况 | 第27-36页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 试件设计 | 第27-30页 |
2.2.1 RPC原材料 | 第27-29页 |
2.2.2 试验配合比 | 第29-30页 |
2.2.3 试件尺寸 | 第30页 |
2.2.4 试件制作与养护 | 第30页 |
2.3 高温试验 | 第30-32页 |
2.3.1 高温试验设备 | 第30-31页 |
2.3.2 升温制度 | 第31-32页 |
2.4 超声非破损检测试验 | 第32-34页 |
2.4.1 试验原理 | 第32-33页 |
2.4.2 试验仪器 | 第33-34页 |
2.5 强度试验 | 第34页 |
2.6 扫描电镜试验 | 第34-36页 |
第3章 RPC高温试验 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 高温试验结果 | 第36-40页 |
3.2.1 高温爆裂规律 | 第37-38页 |
3.2.2 试件表观现象 | 第38-39页 |
3.2.3 质量损失 | 第39-40页 |
3.3 高温后RPC抗压强度试验 | 第40-45页 |
3.3.1 立方体受压破坏形态 | 第40-42页 |
3.3.2 RPC立方体抗压强度随温度的变化关系 | 第42-44页 |
3.3.3 高温后混凝土立方体抗压强度分析 | 第44-45页 |
3.4 RPC微观结构随温度变化 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 高温后RPC的超声非破损检测 | 第50-67页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 RPC高温后超声结果处理及分析 | 第51-61页 |
4.2.1 超声结果 | 第51-54页 |
4.2.2 超声数据处理 | 第54-58页 |
4.2.3 相对波速、损伤度、相对主频和相对幅值与受热温度的关系 | 第58-60页 |
4.2.4 相对波速、损伤度与立方体抗压强度损失率的关系 | 第60-61页 |
4.3 受火温度的推定 | 第61-64页 |
4.4 强度、波速、温度三者间关系研究 | 第64-66页 |
4.4.1 超声波速和抗压强度随温度变化的关系 | 第64-65页 |
4.4.2 RPC高温后超声波速与抗压强度间的回归公式建立 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第78页 |