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橡胶集料混凝土的微观解析及其结构理论的探索研究

中文摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-42页
    1.1 橡胶集料混凝土研究的国际概况第11-12页
    1.2 国内外橡胶集料混凝土的研究进展第12-40页
        1.2.1 橡胶集料混凝土的诞生第13-17页
        1.2.2 橡胶集料第17-19页
        1.2.3 橡胶集料混凝土的工作性能第19-20页
        1.2.4 橡胶集料混凝土的静力特点第20-24页
        1.2.5 橡胶集料混凝土的动力特点第24-26页
        1.2.6 橡胶集料混凝土的耐久性第26-30页
        1.2.7 橡胶集料混凝土的其它物理性能第30-35页
        1.2.8 橡胶集料混凝土的不足之处第35-37页
        1.2.9 橡胶集料混凝土的工程应用实例第37-40页
    1.3 本课题的选题意义和主要研究内容第40-41页
        1.3.1 课题的研究意义与目的第40页
        1.3.2 主要内容第40-41页
    1.4 主要研究方法第41-42页
第二章 橡胶集料混凝土的XRD 试验研究第42-67页
    2.1 晶体对X 射线衍射的几何原理第42-43页
    2.2 XRD 试验方案第43-47页
        2.2.1 试验对象与X 射线衍射仪第43-44页
        2.2.2 分析方法第44-45页
        2.2.3 试验材料与配合比第45-47页
        2.2.4 样品的制备第47页
    2.3 试验结果与分析第47-55页
        2.3.1 有无新物相结构的生成第48-49页
        2.3.2 衍射峰强度分析第49-55页
    2.4 对橡胶集料混凝土中界面的讨论第55-66页
        2.4.1 界面的主要研究内容第57-61页
        2.4.2 橡胶集料混凝土中的界面第61-62页
        2.4.3 橡胶集料的憎水性对界面的影响第62-64页
        2.4.4 橡胶集料对混凝土后期强度影响的推测第64-65页
        2.4.5 橡胶集料的表面粗糙程度及粒径对界面的影响第65-66页
    2.5 本章小结第66-67页
第三章 橡胶集料混凝土的孔结构及其分形特征第67-85页
    3.1 引言第67页
    3.2 混凝土中的孔与分形第67-73页
        3.2.1 Koch(科克)曲线第70-71页
        3.2.2 Sierpinski (希尔宾斯基)三角形第71-73页
    3.3 橡胶集料混凝土孔隙分形维数的计算方法第73-74页
    3.4 压汞试验第74-81页
        3.4.1 压汞测孔原理第74-75页
        3.4.2 试验仪器与材料第75-76页
        3.4.3 样品制备第76-77页
        3.4.4 试验结果与分析第77-81页
    3.5 关于橡胶集料混凝土压汞试验的讨论第81-84页
        3.5.1 孔隙率的修正与橡胶集料的“虚实之争”第81-83页
        3.5.2 橡胶集料的引气作用第83-84页
        3.5.3 压汞测试橡胶集料混凝土的孔结构的局限性第84页
    3.6 本章小结第84-85页
第四章 基于应力集中理论的CRC 内部孔洞缺陷的数值解析第85-107页
    4.1 引言第85页
    4.2 材料孔洞缺陷处的应力集中现象第85-87页
    4.3 模型的建立第87-91页
        4.3.1 基本假设第87页
        4.3.2 尺寸与网格划分第87-89页
        4.3.3 材料常数与边界条件第89-90页
        4.3.4 模型误差估计第90-91页
    4.4 计算结果与分析第91-99页
        4.4.1 SCF 的降低系数第91-93页
        4.4.2 SCF 的敏感指数第93-94页
        4.4.3 椭圆形孔洞的周区应力场第94-99页
    4.5 填充材料弹性模量的启示—低温试验第99-106页
        4.5.1 试验方案第99页
        4.5.2 试验材料与配合比第99-100页
        4.5.3 试验结果与分析第100-104页
        4.5.4 橡胶力学性能的温度依赖性第104-105页
        4.5.5 基于应力集中理论的低温特性解释第105-106页
    4.6 本章小结第106-107页
第五章 橡胶集料混凝土梁矩形截面受弯承载力的计算方法第107-122页
    5.1 引言第107页
    5.2 新应力应变关系的提出第107-111页
        5.2.1 普通混凝土的应力应变关系第107-109页
        5.2.2 橡胶集料混凝土的应力应变关系第109-111页
    5.3 受弯承载力的计算方法第111-118页
        5.3.1 梁参数计算第111-113页
        5.3.2 受弯承载力计算第113-115页
        5.3.3 与普通混凝土梁受弯承载力的比较分析第115-118页
    5.4 算例第118-120页
        5.4.1 问题描述第118页
        5.4.2 问题分析第118-119页
        5.4.3 受弯承载力第119页
        5.4.4 配筋情况第119-120页
    5.5 本章小结第120-122页
第六章 橡胶集料混凝土梁构件的延性理论第122-135页
    6.1 引言第122-124页
    6.2 基本概念第124-127页
        6.2.1 基本假定第124页
        6.2.2 橡胶集料混凝土与钢筋的受力模型第124-125页
        6.2.3 截面曲率与CDF第125-127页
    6.3 曲率延性系数第127-129页
        6.3.1 f'_c的表达与ε_(cR) 和ε_s 的相互关系第127页
        6.3.2 屈服曲率第127-128页
        6.3.3 极限曲率第128-129页
        6.3.4 CDF 的计算公式第129页
    6.4 延性的影响因素分析第129-132页
        6.4.1 配筋率第129-130页
        6.4.2 参数λ_1 和λ_2第130-132页
        6.4.3 钢筋屈服强度第132页
        6.4.4 其他因素第132页
    6.5 与其他文献的比较分析第132-133页
    6.6 本章小结第133-135页
第七章 结论与展望第135-137页
    7.1 结论第135-136页
    7.2 展望第136-137页
参考文献第137-146页
攻读学位期间科研与发表论文情况第146-148页
致谢第148页

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