| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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序一
序二
前言
第1章 绪论
1.1 我国现阶段混凝土基础工程建设的现状
1.2 提高重大基础工程的耐久性和服役寿命的重要意义
1.3 结构混凝土和混凝土结构耐久性和服役寿命的预测
1.4 结构混凝土和混凝土结构耐久性和服役寿命的保证
1.5 小结
本章参考文献
第2章 纤维素纤维混凝土关键性能与服役寿命预测
2.1 纤维素纤维的力学与内养护性能
2.1.1 纤维素纤维单丝拉伸力学性能
2.1.2 纤维截面形貌
2.1.3 纤维吸水率
2.1.4 水化热
2.1.5 纤维在基体中的分散
2.1.6 纤维在硬化基体中的微观形貌
2.1.7 小结
2.2 纤维素纤维混凝土制备技术
2.2.1 原材料优选
2.2.2 配合比设计与优化
2.2.3 成型工艺
2.2.4 新拌混凝土的工作性能
2.3 纤维素纤维混凝土的力学性能
2.3.1 混凝土抗压强度和抗弯强度
2.3.2 弯曲荷载作用下混凝土韧性
2.4 纤维素纤维混凝土的抗裂性能
2.4.1 早期塑性抗裂性能
2.4.2 综合抗裂性能
2.4.3 干燥收缩
2.5 纤维素纤维混凝土的耐久性能
2.5.1 电通量
2.5.2 抗渗性能
2.5.3 碳化性能
2.5.4 抗冻性能
2.5.5 疲劳-抗渗耦合
2.6 纤维素纤维混凝土高温抗爆裂性能
2.6.1 外观特征
2.6.2 物理性能
2.6.3 力学性能
2.6.4 机理分析
2.6.5 小结
2.7 纤维素纤维混凝土的徐变
2.7.1 混凝土徐变概述
2.7.2 混凝土徐变机理
2.7.3 混凝土徐变性能
2.7.4 徐变度
2.7.5 徐变系数
2.7.6 纤维素纤维混凝土徐变机理分析
2.7.7 长期徐变性能预测
2.7.8 小结
2.8 弯曲荷载作用下纤维素纤维混凝土的耐久性
2.8.1 引言
2.8.2 基本力学性能
2.8.3 预加载后混凝土试件的损伤程度
2.8.4 抗氯离子渗透性
2.8.5 抗冻性
2.8.6 抗碳化性能
2.8.7 抗硫酸盐侵蚀
2.8.8 小结
2.9 工程应用
2.9.1 纤维素纤维混凝土在二衬结构中的应用技术研究
2.9.2 贵广高铁隧道二衬结构服役寿命预测
本章参考文献
第3章 生态型超高性能纤维增强水泥基复合材料ECO-UHPFRCC关键性能与服役寿命预测
3.1 ECO-UHPFRCC的制备技术及测试方法
3.1.1 原材料性能
3.1.2 制备工艺
3.1.3 配合比设计
3.1.4 试验方法
3.2 ECO-UHPFRCC的流动性能
3.2.1 单掺硅灰或粉煤灰对浆体流动性能的影响
3.2.2 硅灰和粉煤灰复掺对浆体流动性能的影响
3.2.3 硅灰、粉煤灰、矿渣三掺对浆体流动性能的影响
3.2.4 钢纤维掺量对浆体流动性能的影响
3.2.5 水胶比对浆体流动性能的影响
3.2.6 砂胶比对浆体流动性能的影响
3.2.7 小结
3.3 ECO-UHPFRCC的力学性能
3.3.1 不同强度ECO-HPFRCC和ECO-UHPFRCC的力学性能
3.3.2 纤维掺量对ECO-UHPFRCC力学性能的影响
3.3.3 养护龄期对ECO-UHPFRCC力学性能的影响
3.3.4 养护制度对ECO-UHPFRCC力学性能的影响
3.3.5 小结
3.4 ECO-UHPFRCC的耐久性能
3.4.1 水稳定性
3.4.2 干缩性能
3.4.3 抗氯离子渗透性能
3.4.4 抗冻融性能
3.4.5 抗碳化性能
3.4.6 小结
3.5 ECO-UHPFRCC的微观结构分析及优异耐久性能的形成机理
3.5.1 ECO-UHPFRCC的微观形貌分析
3.5.2 ECO-UHPFRCC的孔结构分析
3.5.3 X-CT扫描分析
3.5.4 ECO-UHPFRCC优异耐久性能形成机理
3.5.5 小结
3.6 基于氯离子扩散理论的ECO-UHPFRCC寿命预测方法
3.6.1 混凝土服役寿命的构成
3.6.2 混凝土氯离子扩散理论模型研究进展
3.6.3 ECO-UHPFRCC氯离子扩散系数的确定
3.6.4 ECO-UHPFRCC氯离子扩散方程的建立
3.6.5 ECO-UHPFRCC氯离子扩散方程的验证
3.6.6 不同因素对ECO-UHPFRCC服役寿命的影响规律
3.6.7 小结
本章参考文献
第4章 荷载与严酷环境因素耦合作用下高性能纤维增强水泥基复合材料HPFRCC的耐久性研究
4.1 引言
4.2 HPFRCC制备技术与测试方法
4.2.1 原材料
4.2.2 配合比设计
4.2.3 成型与养护
4.2.4 测试方法
4.3 HPFRCC力学性能
4.3.1 C50普通和钢纤维混凝土抗压强度、劈拉强度和抗折强度分析
4.3.2 C80普通和钢纤维混凝土抗压强度、劈拉强度和抗折强度分析
4.3.3 不同强度等级钢筋混凝土、配筋钢纤维混凝土的抗折强度分析
4.3.4 C50普通、钢纤维、钢筋及配筋钢纤维混凝土荷载-挠度曲线分析
4.3.5 C80普通、钢纤维、钢筋及配筋钢纤维混凝土荷载-挠度曲线分析
4.3.6 小结
4.4 HPFRCC耐久性能
4.4.1 阻裂与收缩性能
4.4.2 抗渗性能
4.4.3 抗冻性能
4.4.4 抗碳化性能
4.4.5 氯离子侵蚀下配筋-钢纤维混凝土结构损伤
本章参考文献
第5章 荷载与氯盐环境因素耦合作用下高性能与超高性能钢纤维增强水泥基复合材料的服役寿命预测
5.1 基于氯离子扩散理论的SFRCC寿命预测模型
5.1.1 混凝土服役寿命的构成
5.1.2 弯曲荷载作用下钢纤维混凝土氯离子扩散理论模型
5.2 预测模型中参数的确定
5.2.1 时间依赖系数
5.2.2 孔结构参数
5.2.3 氯离子结合能力
5.2.4 界面过渡区影响因子kmz
5.2.5 材料劣化因子km
5.2.6 应力加速因子ky
5.2.7 小结
5.3 复杂服役条件下SFRCC氯离子传输模型的验证
5.4 弯曲荷载-氯盐耦合作用下配筋钢纤维混凝土服役寿命预测
5.4.1 表面氯离子浓度cs
5.4.2 临界氯离子浓度ccr
5.4.3 保护层厚度x
5.4.4 配筋钢纤维混凝土服役寿命预测
5.4.5 小结
本章参考文献