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活性粉末混凝土高温后性能及超声评估的研究

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

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