摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 预应力管桩混凝土的性能特点 | 第9-11页 |
1.3 预应力混凝土管桩的优势及用法 | 第11-12页 |
1.4 预应力混凝土管桩国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.4.1 预应力混凝土管桩生产工艺 | 第13-15页 |
1.4.2 外加剂的应用研究现状 | 第15-16页 |
1.4.3 矿物掺合料的应用研究现状 | 第16-18页 |
1.4.4 矿物掺合料在管桩混凝土中研究应用存在的问题 | 第18页 |
1.5 本课题研究的目的、意义及主要内容 | 第18-21页 |
1.5.1 本课题研究的目的意义 | 第18页 |
1.5.2 本课题研究的主要内容 | 第18-21页 |
2 试验原材料、仪器设备及试验方法 | 第21-25页 |
2.1 试验原材料、仪器设备 | 第21-22页 |
2.1.1 试验原材料 | 第21-22页 |
2.1.2 试验所用仪器设备 | 第22页 |
2.2 试验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 混凝土坍落度测试方法 | 第22页 |
2.2.2 蒸养与压蒸制度 | 第22页 |
2.2.3 抗压和劈拉强度试验方法 | 第22-23页 |
2.2.4 单轴受压应力-应变曲线测试 | 第23页 |
2.2.5 扫描电镜(SEM) | 第23-25页 |
3 C80 管桩混凝土配合比优选 | 第25-31页 |
3.1 C80 管桩混凝土配合比正交试验方案设计 | 第25-27页 |
3.2 C80 管桩混凝土配合比正交试验结果说明与分析 | 第27-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
4 不同矿物掺合料对 C80 管桩混凝土力学性能研究 | 第31-45页 |
4.1 不同矿物掺合料对 C80 管桩混凝土抗压强度的影响 | 第31-38页 |
4.1.1 单掺矿物掺合料 | 第31-35页 |
4.1.2 复掺矿物掺合料 | 第35-38页 |
4.2 不同矿物掺合料对 C80 管桩混凝土劈拉强度的影响 | 第38-41页 |
4.2.1 单掺矿物掺合料 | 第39-40页 |
4.2.2 复掺矿物掺合料 | 第40-41页 |
4.3 不同矿物掺合料对管桩混凝土拉压比影响的研究 | 第41-42页 |
4.4 SEM 测试结果 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
5 不同矿物掺合料管桩混凝土的应力-应变曲线研究 | 第45-59页 |
5.1 试验所用配合比及试件 | 第46页 |
5.2 试验方法与设备 | 第46-48页 |
5.2.1 试验设备 | 第46-47页 |
5.2.2 试验装置 | 第47-48页 |
5.2.3 试验加载过程 | 第48页 |
5.3 不同矿物掺合料管桩混凝土试件轴心受压破坏现象 | 第48-50页 |
5.4 不同矿物掺合料管桩混凝土单轴受压应力应变曲线分析 | 第50-56页 |
5.4.1 纯水泥管桩混凝土单轴受压应力-应变曲线 | 第50-51页 |
5.4.2 单掺磨细石英粉管桩混凝土单轴受压应力-应变曲线 | 第51-53页 |
5.4.3 单掺矿渣粉管桩混凝土单轴受压应力-应变曲线 | 第53-54页 |
5.4.4 单掺粉煤灰管桩混凝土单轴受压应力-应变曲线 | 第54-55页 |
5.4.5 不同掺合料对管桩混凝土应力-应变曲线影响特点分析 | 第55-56页 |
5.5 不同矿物掺合料管桩混凝土轴心受压结果分析 | 第56-57页 |
5.6 本章小节 | 第57-59页 |
6 结论与展望 | 第59-62页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
硕士研究生学习阶段发表论文 | 第67页 |