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徐世烺 、 李庆华 著 / 科学出版社 / 2010-09 / 平装
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超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的基本应用
《超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的基本应用》以目前国际热点研究的超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)这一新型土木工程材料为出发点,首先回顾总结了自提出该材料的微观设计原理以来,国内外研究人员在其基本力学性能、耐久性、结构应用等方面的研究成果。接下来着重介绍了《超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的基本应用》作者以南水北调工程重大关键技术研究及应用项目为背景的研究成果一一使用我国国产胶凝材料成功配制出的超高韧性水泥基复合材料在高性能结构中的基本应用(以弯曲构件为例)。最后阐述了UHTCC材料在高性能建筑结构中的发展前景。
《超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的基本应用》可供从事土木水利、交通、铁路、工业民用建筑领域的科学研究人员与工程技术人员,高等院校教师,博士硕士研究生以及大学本科高年级学生参考。
前言第1章绪论1.1研究背景与意义1.2超高韧性水泥基复合材料基本性能1.2.1超高韧性水泥基复合材料基本力学性能和材料特性1.2.2超高韧性水泥基复合材料的耐久性1.2.3具有特殊制备工艺和特殊性能的超高韧性水泥基复合材料1.3超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的应用研究简介1.3.1作为混凝土保护层提高耐久性1.3.2用于无伸缩缝桥面板的连接板等承受大变形构件1.3.3作为耗能材料提高结构抗震性1.3.4新型结构形式1.3.5结构物的修复1.4本书主要内容和目的第2章纤维编织网增强超高韧性水泥基复合材料试验研究2.1引言2.2试验过程2.2.1试验材料2.2.2试验方案2.2.3试件制作和试验方法2.3等效弯曲应力一跨中挠度曲线2.4开裂形态分析2.5拔出试验分析第3章钢筋增强超高韧性水泥基复合材料(RYHTCC)受弯构件理论计算模型3.1引言3.2材料力学模型与基本假定3.2.1材料力学模型3.2.2基本假定3.3RUHTCC构件正截面受弯承载力计算模型3.3.1RUHTCC构件正截面受弯过程分析3.3.2RUHTCC适筋构件正截面受弯弯矩一曲率关系3.3.3RuHTCC受弯构件挠度验算3.3.4RUHTCC受弯构件延性指标第4章钢筋增强超高韧性水泥基复合材料(RUHTCC)长梁试验研究及结果分析4.1引言4.2试件制备4.2.1试验材料4.2.2试件形式4.2.3试件浇筑4.3试验过程4.4理论计算模型的试验验证及讨论4.4.1F截面假定应用于RUHTCC梁计算分析的试验验证4.4.2钢筋与UHTCC变形协调的验证4.4.3起裂荷载的确定4.4.4理论计算模型的验证4.5纵筋配筋率对长梁弯曲性能的影响4.6RUHTCC梁与钢筋混凝土梁的比较4.7裂缝控制第5章钢筋增强超高韧性水泥基复合材料(RUHTCC)受弯构件简化计算及影响因素分析5.1引言5.2简化计算方法5.2.1弯矩5.2.2曲率延性系数5.2.3变形5.2.4界限配筋率5.2.5最小配筋率5.3RUHTCC适筋梁影响因素分析5.3.1几何尺寸5.3.2材料参数5.3.3纵筋配筋率5.4RUHTCC受弯构件设计建议第6章超高韧性复合材料控裂功能梯度复合梁(UHTCC-FGC)弯曲性能理论分析6.1引言6.2基本假定6.3UHTCC-FGC梁正截面受弯阶段分析6.3.1第一阶段:弹性阶段6.3.2第二阶段:起裂后至钢筋屈服的带裂缝工作阶段6.3.3第三阶段:钢筋开始屈服至截面破坏阶段6.4起裂、屈服及极限状态承载力计算6.4.1起裂时承载力计算6.4.2钢筋屈服时承载力计算6.4.3极限承载力计算6.5UHTCC-FGC梁正截面受弯弯矩一曲率关系的确定6.6截面延性指标6.7UHTCGFFGC梁挠度验算第7章超高韧性复合材料控裂功能梯度复合梁(UHTCC-FGC)四点弯曲试验研究7.1引言7.2试验过程7.2.1试验材料7.2.2试件设计7.2.3试件制备7.2.4加载方案7.3钢筋与UHTCC(或混凝土)的变形协调性7.4弯矩-曲率与荷载一跨中挠度关系试验曲线7.5UHTCC控裂功能梯度复合梁与普通钢筋混凝土梁的对比7.6裂缝发展与裂缝宽度控制7.6.1起裂荷载的确定7.6.2裂缝宽度发展与开裂形态7.7控裂功能梯度复合梁中UHTCC最佳厚度分析第8章超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的发展前景参考文献附录主要符号含义
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30