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利用CFRC的功能特性检测混凝土的损伤

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1. 前言第11-23页
 1.1 损伤理论发展及研究方法第11-13页
  1.1.1 损伤理论发展史第11页
  1.1.2 损伤的研究方法第11-13页
  1.1.3 损伤的分类第13页
 1.2 混凝土的损伤及损伤检测第13-18页
  1.2.1 混凝土损伤研究现状第13-15页
  1.2.2 混凝土的损伤表征第15-16页
  1.2.3 混凝土的损伤检测第16-18页
 1.3 碳纤维混凝土的功能特性第18-21页
  1.3.1 碳纤维混凝土的组成及导电性第18-19页
  1.3.2 碳纤维混凝土的功能特性第19-21页
  1.3.3 碳纤维混凝土的损伤效应第21页
 1.4 本文的主要研究内容第21-23页
2. 混凝土的局部损伤检测第23-36页
 2.1 试样制备和主要设备第23-26页
  2.1.1 材料和工艺第23-24页
  2.1.2 制样工艺第24-25页
  2.1.3 主要设备第25-26页
 2.2 实验第26-27页
  2.2.1 实验设备和装置第26页
  2.2.2 实验装置图第26页
  2.2.3 实验过程第26-27页
 2.3 实验结果及其分析第27-36页
  2.3.1 单调压缩第27-29页
  2.3.2 循环压缩第29-31页
  2.3.3 蠕变压缩第31-32页
  2.3.4 红外热像分析第32-36页
3. 混凝土残余寿命预测第36-41页
 3.1 理论分析第36-37页
 3.2 实验第37-38页
  3.2.1 材料和试样第37-38页
  3.2.2 实验过程第38页
 3.3 实验结果与讨论第38-41页
4. 混凝土的冻融损伤第41-48页
 4.1 冻融循环引起的混凝土损伤第41页
 4.2 实验第41-43页
  4.2.1 试样和设备第41-42页
  4.2.2 实验过程第42-43页
 4.3 实验结果及分析第43-45页
  4.3.1 高含量碳纤维混凝土的冻融损伤第43-44页
  4.3.2 低含量碳纤维混凝土的冻融损伤第44-45页
  4.3.3 水相变对混凝土的损伤第45页
 4.4 融雪化冰电功率阈值的确定第45-48页
  4.4.1 融雪化冰对混凝土的损伤第46页
  4.4.2 通电功率阈值的确定第46-48页
5. 新旧混凝土结合质量检测第48-58页
 5.1 混凝土结构修补的智能化第48页
 5.2 实验第48-51页
  5.2.1 材料和工艺第48-49页
  5.2.2 主要设备第49页
  5.2.3 试样制作第49-50页
  5.2.4 实验过程第50-51页
 5.3 利用电阻的变化分析新旧混凝土结合质量第51-54页
 5.4 利用红外热像分析实验结果第54-58页
6. 结论与展望第58-60页
参考文献第60-66页
附录第66-67页
致谢第67页

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