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改性亚麻纤维复合材料及其约束混凝土柱的轴压性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状与分析第17-26页
        1.2.1 植物纤维的结构与化学组成第17-19页
        1.2.2 植物纤维的化学组成第19-20页
        1.2.3 植物纤维的处理第20-22页
        1.2.4 植物纤维复合材料的性能研究第22-24页
        1.2.5 FRP约束混凝土研究现状第24-26页
    1.3 本文的主要研究内容及技术路线第26-28页
第2章 亚麻纤维在拉力下碱化改性方法研究第28-47页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验材料与实验方法第28-31页
        2.2.1 超声波处理设备及缠绕机第28-29页
        2.2.2 亚麻单纤维处理第29-30页
        2.2.3 亚麻纤维束处理第30-31页
    2.3 亚麻纤维的力学性能测试第31-32页
        2.3.1 单纤维拉伸性能测试第31-32页
        2.3.2 纤维束拉伸性能测试第32页
    2.4 亚麻单纤维的表征第32-33页
        2.4.1 扫描电子显微镜测试第32页
        2.4.2 原子力显微镜的表面表征第32页
        2.4.3 XPS测试分析第32页
        2.4.4 X射线衍射测试分析第32-33页
    2.5 亚麻纤维改性处理机理分析第33-45页
        2.5.1 亚麻单纤维的强度统计第33-34页
        2.5.2 单纤维的拉伸性能特性第34-37页
        2.5.3 亚麻单纤维晶体结构分析第37-40页
        2.5.4 纤维表面形貌分析第40-41页
        2.5.5 亚麻纤维的表面成分分析第41-42页
        2.5.6 纤维束的拉伸性能第42-45页
        2.5.7 结果分析第45页
    2.6 本章小结第45-47页
第3章 亚麻纤维增强复合材料板的性能研究第47-60页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验材料及试样制备第47-50页
        3.2.1 原材料第47-48页
        3.2.2 亚麻纤维束的处理及试样制备第48-50页
    3.3 实验方法第50-52页
        3.3.1 FFRP及BFRP复合材料的力学性能测试第50页
        3.3.2 微脱黏实验第50-51页
        3.3.3 DMA测试第51-52页
    3.4 复合材料性能分析第52-59页
        3.4.1 单纤维与树脂的界面表征第52页
        3.4.2 DMA测试结果第52-54页
        3.4.3 单向亚麻纤维复合材料的力学性能分析第54-57页
        3.4.4 双向亚麻纤维布复合材料力学性能测试第57-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 亚麻纤维与玄武岩纤维混杂复合材料性能研究第60-77页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验材料与实验方法第60-64页
        4.2.1 实验材料及试样制备第60-61页
        4.2.2 原材料第61页
        4.2.3 实验方法第61-64页
    4.3 老化测试结果分析第64-76页
        4.3.1 水吸收性能测试第64-66页
        4.3.2 拉伸性能第66-72页
        4.3.3 三点弯曲性能第72-73页
        4.3.4 面内剪切性能第73-74页
        4.3.5 扫描电镜分析第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第5章 单向亚麻纤维复合材料约束混凝土圆柱单调及反复轴压性能研究第77-97页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 FRP约束混凝土柱现有模型及理论第78-84页
        5.2.1 FRP约束混凝土柱基本理论第78-79页
        5.2.2 单向轴压分析模型第79-80页
        5.2.3 循环轴压曲线的拟合第80-81页
        5.2.4 加载段的循环加载曲线拟合模型第81-82页
        5.2.5 卸载段的循环加载曲线拟合模型第82-83页
        5.2.6 循环轴压测试塑性变形分析第83-84页
    5.3 FFRP复合材料及其约束混凝土试件的制备第84-86页
        5.3.1 实验工况第84-85页
        5.3.2 实验方案第85-86页
    5.4 FFRP板材的弹性模量研究第86-88页
        5.4.1 单调拉伸测试FFRP板材的弹性模量拟合第86-87页
        5.4.2 低周反复拉伸FFRP的模量变化第87-88页
    5.5 单向FFRP约束混凝土柱的单调轴压性能分析第88-92页
        5.5.1 不同层数单向FFRP约束混凝土柱的破坏形式第88-89页
        5.5.2 不同层数单向FFRP约束混凝土柱的应力应变曲线第89-90页
        5.5.3 与现有模型对比结果第90-92页
    5.6 单向FFRP约束混凝土柱在轴向反复荷载作用下的研究第92-95页
        5.6.1 单向FFRP约束混凝土柱的力学性能研究第92-93页
        5.6.2 应力应变曲线与现有模型的对比第93-94页
        5.6.3 塑性变形分析第94-95页
    5.7 本章小结第95-97页
第6章 亚麻-玄武岩纤维混杂复合材料约束混凝土圆柱的轴压性能研究第97-116页
    6.1 引言第97页
    6.2 纤维约束混凝土圆柱模型第97-99页
        6.2.1 设计模型第97-98页
        6.2.2 FRP的有效断裂应变第98-99页
    6.3 FRP约束混凝土柱试样的制备第99-102页
        6.3.1 混凝土浇筑FRP管的制备第99-100页
        6.3.2 双向亚麻纤维布约束混凝土圆柱的制备第100-102页
        6.3.3 测试装置第102页
    6.4 HFRP板材及约束混凝土的性能分析第102-114页
        6.4.1 HFRP板材的拉伸性能第102-104页
        6.4.2 HFRP约束混凝土圆柱轴压破坏形式第104-105页
        6.4.3 HFRP约束混凝土圆柱轴压作用下的应力应变分析第105-108页
        6.4.4 轴向-环向应变关系分析第108-110页
        6.4.5 双向FFRP约束混凝土圆柱的轴压性能第110-112页
        6.4.6 FRP约束混凝土柱的有效约束作用分析第112-113页
        6.4.7 设计模型的拟合情况第113-114页
    6.5 本章小结第114-116页
结论第116-117页
研究主要创新点第117页
研究展望第117-118页
参考文献第118-131页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第131-134页
致谢第134-136页
个人简历第136页

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