致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·选题的背景与意义 | 第10-11页 |
·活性粉末混凝土材料的性能及研究现状 | 第11-15页 |
·RPC材料的主要性能和优越性 | 第11-13页 |
·RPC材料在工程中的应用 | 第13-14页 |
·RPC材料研究中尚存在的问题 | 第14-15页 |
·混凝土及钢纤维混凝土损伤研究的概况 | 第15-17页 |
·本文研究的内容、目标和拟解决的关键问题 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第17页 |
·达到的目标和拟解决的关键问题 | 第17-18页 |
第二章 原材料、试验方法与试验方案 | 第18-34页 |
·原材料 | 第18-20页 |
·水泥 | 第18页 |
·硅粉 | 第18-19页 |
·石英砂 | 第19页 |
·高效减水剂 | 第19页 |
·钢管 | 第19页 |
·钢纤维 | 第19-20页 |
·水 | 第20页 |
·试验方法 | 第20-26页 |
·立方体抗压强度 | 第20-21页 |
·棱柱体抗压强度 | 第21-24页 |
·测定轴心受压损伤的试验方法 | 第24-26页 |
·试验原理 | 第26-27页 |
·立方体抗压强度试验原理 | 第26-27页 |
·棱柱体轴心抗压强度试验原理 | 第27页 |
·试验方案 | 第27-34页 |
·配合比 | 第27页 |
·试件制作 | 第27-28页 |
·立方体抗压强度试验 | 第28-29页 |
·棱柱体抗压强度试验 | 第29-31页 |
·棱柱体单轴受压损伤试验 | 第31-34页 |
第三章 RPC单轴受压应力-应变全曲线方程与本构模型 | 第34-50页 |
·试验数据的处理 | 第34-42页 |
·棱柱体与立方体抗压强度的关系 | 第34-35页 |
·试验数据处理方法 | 第35-36页 |
·试验数据 | 第36页 |
·试验曲线 | 第36-42页 |
·应力-应变全曲线的几何特征点 | 第42-44页 |
·单轴受压应力-应变全曲线本构模型 | 第44-48页 |
·上升段曲线a值得确定(0≤X≤1) | 第44-46页 |
·下降段曲线a值得确定(X≥1) | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第四章 RPC单轴受压破坏过程的损伤分析 | 第50-70页 |
·RPC单轴受压破坏的损伤试验 | 第50-57页 |
·试验数据的处理方法 | 第50-51页 |
·试验数据 | 第51-55页 |
·试验分析 | 第55-57页 |
·RPC棱柱体单轴受压破坏的损伤的本构模型研究 | 第57-64页 |
·RPC单轴受压破坏损伤方程的建立 | 第57-64页 |
·RPC单轴受压的损伤本构模型的验证 | 第64-68页 |
·损伤方程的验证 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-74页 |
·总结 | 第70-71页 |
·工作展望 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
附录 | 第76-96页 |
学位论文数据集 | 第96页 |