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钢纤维活性粉末混凝土抗火性能试验研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-21页
   ·课题背景第8-9页
   ·国内外研究与应用现状第9-19页
     ·国外研究现状第9-14页
     ·国内研究现状第14-18页
     ·应用现状第18-19页
   ·存在问题第19-20页
   ·本文研究内容第20-21页
第2章 钢纤维RPC 抗火性能试验方案第21-35页
   ·原材料第21-23页
     ·水泥第21页
     ·硅灰第21-22页
     ·矿渣粉第22页
     ·石英砂第22页
     ·减水剂第22页
     ·钢纤维第22页
     ·水第22-23页
   ·试件制备第23-25页
     ·配合比第23页
     ·试件尺寸第23-24页
     ·设备仪器第24页
     ·制备工艺第24-25页
   ·试验方法第25-28页
     ·仪器设备第25-27页
     ·试件处理第27页
     ·加载制度第27-28页
   ·刚性元件设计第28-33页
     ·刚性元件设计原理第28-30页
     ·刚性元件设计方法第30-33页
   ·本章小结第33-35页
第3章 钢纤维RPC 抗火性能试验第35-53页
   ·升温曲线第35-37页
   ·高温自由膨胀变形第37-38页
   ·高温单轴受压应力―应变曲线及其特征值第38-47页
     ·应力―应变曲线第38-40页
     ·棱柱体抗压强度第40-41页
     ·峰值应变第41-42页
     ·初始弹性模量和峰值割线模量第42-44页
     ·受压韧性第44-47页
   ·裂缝形态第47-50页
   ·钢纤维RPC 抗高温爆裂性能第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第4章 钢纤维RPC 高温下单轴受压本构模型第53-65页
   ·应力?应变全曲线几何特征点第53-54页
   ·钢纤维RPC 高温单轴受压应力应变曲线本构模型数学推导第54-61页
     ·上升段曲线第56-58页
     ·下降段曲线第58-61页
   ·参数值的确定第61-62页
   ·钢纤维RPC 高温单轴受压本构模型第62-63页
   ·本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页

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