摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 钢纤维混凝土的力学理论 | 第11-13页 |
1.2.1 复合材料理论 | 第11-12页 |
1.2.2 纤维间距理论 | 第12-13页 |
1.3 混凝土及纤维混凝土断裂力学研究 | 第13-17页 |
1.3.1 混凝土断裂力学的产生和发展 | 第13-15页 |
1.3.2 纤维混凝土断裂力学研究进展 | 第15-17页 |
1.4 主要的研究内容 | 第17-19页 |
第二章 试验原材料及配合比设计 | 第19-27页 |
2.1 试验原材料 | 第19-22页 |
2.2 钢纤维混凝土配合比设计 | 第22-23页 |
2.3 新拌混凝土的工作性能 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-27页 |
第三章 钢纤维混凝土基本力学性能研究 | 第27-35页 |
3.1 试验方法及结果 | 第27-29页 |
3.1.1 试验方法 | 第27-29页 |
3.1.2 试验结果 | 第29页 |
3.2 结果分析 | 第29-34页 |
3.2.1 抗压强度试验结果分析 | 第29-31页 |
3.2.2 抗折强度试验结果分析 | 第31-32页 |
3.2.3 钢纤维混凝土抗压强度和抗折强度预测模型 | 第32-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 硅灰和聚合物乳液对钢纤维混凝土断裂性能的影响 | 第35-73页 |
4.1 试验概况 | 第35-39页 |
4.1.1 三点弯曲梁试验方法 | 第35-36页 |
4.1.2 断裂特征参数计算方法 | 第36-39页 |
4.2 钢纤维混凝土的断裂性能 | 第39-50页 |
4.2.1 试件的制作与养护 | 第39页 |
4.2.2 断裂特征参数 | 第39-40页 |
4.2.3 三点弯曲变形特点 | 第40-43页 |
4.2.4 硅灰和聚合物乳液对钢纤维混凝土断裂韧度影响 | 第43-45页 |
4.2.5 硅灰和聚合物乳液对钢纤维混凝土断裂能影响 | 第45-46页 |
4.2.6 硅灰和聚合物乳液对钢纤维混凝土裂缝尖端张开位移影响 | 第46-48页 |
4.2.7 钢纤维混凝土断裂特征参数预测模型 | 第48-50页 |
4.3 钢纤维混凝土在不同养护制度下的断裂性能 | 第50-55页 |
4.3.1 试验方案 | 第50页 |
4.3.2 不同养护制度下混凝土试验结果与分析 | 第50-55页 |
4.4 钢纤维混凝土在硫酸盐侵蚀下的断裂性能 | 第55-61页 |
4.4.1 试验方案 | 第55-56页 |
4.4.2 硫酸盐侵蚀下混凝土试验结果与分析 | 第56-61页 |
4.5 钢纤维混凝土在不同基体强度下的断裂性能 | 第61-65页 |
4.5.1 试验方案 | 第61页 |
4.5.2 不同基体强度下混凝土试验结果与分析 | 第61-65页 |
4.6 钢纤维混凝土在不同预留缝深度下的断裂性能 | 第65-69页 |
4.6.1 试验方案 | 第65页 |
4.6.2 不同预留缝深度下混凝土试验结果与分析 | 第65-69页 |
4.7 钢纤维混凝土在不同龄期下的断裂性能 | 第69-71页 |
4.7.1 试验方案 | 第69页 |
4.7.2 不同龄期下混凝土试验结果与分析 | 第69-71页 |
4.8 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 硅灰和聚合物乳液对钢纤维混凝土微观结构的影响 | 第73-88页 |
5.1 扫描电子显微镜(SEM)试验 | 第73-78页 |
5.1.1 试验方法概述 | 第73-74页 |
5.1.2 试验结果分析 | 第74-78页 |
5.2 低温氮吸附孔径分布试验 | 第78-82页 |
5.2.1 试验原理 | 第78-79页 |
5.2.2 试验仪器装置及样本制备 | 第79页 |
5.2.3 试验结果分析 | 第79-82页 |
5.3 吸水率及密度试验 | 第82-86页 |
5.3.1 吸水率试验 | 第82-84页 |
5.3.2 密度试验 | 第84-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 结论与展望 | 第88-91页 |
6.1 主要结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
在学期间发表的论文和参与的科研项目 | 第96页 |