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火灾高温后再生混凝土受压应力—应变曲线及其与钢筋的粘结性能试验研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 混凝土受高温后国内外研究动态第14-16页
        1.2.1 高温后天然混凝土的相关性能研究现状第14-15页
        1.2.2 高温后再生混凝土的相关性能研究现状第15-16页
    1.3 粘结滑移研究现状第16-20页
        1.3.1 钢筋与混凝土之间的粘结滑移研究现状第16-17页
        1.3.2 钢筋与再生混凝土之间的粘结滑移研究现状第17-19页
        1.3.3 高温后钢筋与混凝土之间的粘结滑移研究现状第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
第二章 高温后混凝土微观结构性能试验分析第21-29页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验概况第21-22页
        2.2.1 试验配合比及试块制作第21-22页
        2.2.2 试验准备第22页
    2.3 宏观试验结果第22-25页
        2.3.1 试验现象第22-24页
        2.3.2 高温后试件强度变化第24-25页
    2.4 微观试验结果第25-28页
        2.4.1 再生混凝土的界面特征第25页
        2.4.2 微观试验现象及结果第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 同强度再生混凝土高温后受压应力—应变曲线研究第29-48页
    3.1 引言第29页
    3.2 试验第29-32页
        3.2.1 试验材料第29-30页
        3.2.2 混凝土配合比设计第30页
        3.2.3 试件设计及试验设备第30-32页
    3.3 试验结果第32-35页
        3.3.1 高温烧失率第32页
        3.3.2 应力——应变全曲线图第32-33页
        3.3.3 再生混凝土受压应力—应变全曲线特征值第33-35页
    3.4 试验结果分析第35-44页
        3.4.1 高温作用后混凝土的受压破坏形态第35-37页
        3.4.2 温度条件和取代率对峰值应力的影响第37-39页
        3.4.3 温度条件和取代率对峰值应变的影响第39-41页
        3.4.4 应力—应变全曲线分析第41-44页
    3.5 再生混凝土高温后受压本构关系第44-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 高温后钢筋与再生混凝土粘结—滑移试验研究第48-68页
    4.1 引言第48页
    4.2 钢筋与混凝土的粘结—滑移破坏机理第48-50页
        4.2.1 粘结应力第48-49页
        4.2.2 粘结—滑移破坏模式第49-50页
    4.3 试验概况第50-53页
        4.3.1 试验材料第50-51页
        4.3.2 试件的设计与制作第51-52页
        4.3.3 试验装置与试验加载设备第52-53页
    4.4 不带箍筋试件试验结果第53-63页
        4.4.1 试验试件破坏模式第53-54页
        4.4.2 试验曲线第54-56页
        4.4.3 试验结果特征值第56-58页
        4.4.4 试验结果分析第58-61页
        4.4.5 不同c/d试件试验结果第61-63页
    4.5 带箍筋试件试验结果第63-67页
        4.5.0 带箍筋试件破坏状态第63-64页
        4.5.1 试验曲线第64-65页
        4.5.2 试验结果特征值第65-66页
        4.5.3 箍筋对粘结—滑移曲线的影响及机理分析第66-67页
    4.7 本章小结第67-68页
第五章 高温后钢筋混凝土基于界面损伤的粘结—滑移本构方程第68-79页
    5.1 引言第68页
    5.2 界面损伤模型第68-70页
        4.2.1 定义损伤变量第68-69页
        4.2.2 界面损伤模型第69-70页
    5.3 D-S曲线第70-75页
        5.3.1 高温后粘结—滑移试验曲线方程第70-71页
        5.3.2 损伤变量值第71-73页
        5.3.3 D-S曲线第73-75页
    5.4 损伤演变方程第75-77页
        5.4.1 损伤演变方程计算公式第75-76页
        5.4.2 损伤演变方程第76-77页
    5.5 基于界面损伤的粘结滑移本构关系第77-78页
    5.6 本章小结第78-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87页

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