活性粉末混凝土的性能研究

活性粉末混凝土的性能研究

论文摘要

活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称为RPC)作为一种新型混凝土材料,与常规混凝土相比,具有超高强度、高韧性、高耐久性等特点。已有一些实际结构证实了该种材料的优越性,同时也证明该种材料的应用价值。到目前为止,RPC的制备技术相对还不是很完善,其基本力学性能有待进一步研究,在道路工程中的应用有待进一步推广。本文在前人研究的基础上就其基本力学特征及在公路工程中的应用做了以下几个方面的探讨:1.在国内外活性粉末混凝土配合比研究的基础上,通过试验研究了砂的细度模数、硅粉、钢纤维及减水剂掺量对RPC强度等指标的影响,提出适合于本地原材料的最优配合比。2.根据最优配比通过试验研究了RPC棱柱体抗压强度、静弹性模量的特征。3.根据最优配比对RPC素梁及配筋梁抗弯性能进行试验研究,总结出了破坏形态特征。通过理论分析推导出了矩形截面配筋梁承载力计算式和任意形状对称截面配筋梁拉压合力大小的求法及合力作用点的位置,为活性粉末混凝土在公路中的应用提供理论依据。4.通过工程实例,证明了活性粉末混凝土在道路与桥梁工程中的应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景和研究意义
  • 1.2 活性粉末混凝土的优越性
  • 1.3 活性粉末混凝土的研究现状
  • 1.4 活性粉末混凝土的配制原理
  • 1.5 存在的问题及研究内容
  • 第二章 活性粉末混凝土原材料及制备工艺
  • 2.1 原材料及基本特征
  • 2.1.1 水泥
  • 2.1.2 硅粉
  • 2.1.3 细骨料
  • 2.1.4 高效减水剂
  • 2.1.5 钢纤维
  • 2.1.6 水
  • 2.2 RPC制备工艺
  • 2.2.1 实验设备
  • 2.2.2 制备过程
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 活性粉末混凝土配合比试验研究
  • 3.1 RPC立方体抗压强度试验研究
  • 3.1.1 RPC立方体抗压强度试验方法
  • 3.1.2 试验结果及分析
  • 3.2 RPC抗折强度试验研究
  • 3.2.1 RPC抗折强度试验方法
  • 3.2.2 试验结果分析
  • 3.3 RPC的最优配合比
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 RPC单轴受压与抗拉性能试验研究
  • 4.1 RPC棱柱体抗压强度试验研究
  • 4.1.1 试验方法
  • 4.1.2 试验结果分析
  • 4.2 RPC棱柱体抗压静弹性模量试验研究
  • 4.2.1 试验方法
  • 4.2.2 试验结果分析
  • 4.3 RPC劈裂抗拉强度试验研究
  • 4.3.1 试验方法
  • 4.3.2 破坏形态分析
  • 4.3.3 试验结果分析
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 钢筋RPC矩形梁抗弯性能试验研究
  • 5.1 试验方案设计
  • 5.1.1 试验构件的设计
  • 5.1.2 试验加载和测量方案
  • 5.2 试验结果分析
  • 5.2.1 RPC素梁抗弯试验结果分析
  • 5.2.2 RPC配筋梁抗弯试验结果分析
  • 5.2.3 RPC梁抗弯试验结果对比分析
  • 5.3 活性粉末混凝土配筋梁承载力
  • 5.3.1 基本假定
  • 5.3.2 承载力的推导
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 活性粉末混凝土的应用
  • 6.1 活性粉末混凝土在检查井盖上的应用
  • 6.1.1 活性粉末混凝土井盖的优越性
  • 6.1.2 活性粉末混凝土井盖的制作与测试
  • 6.2 活性粉末混凝土在道路桥梁中的应用
  • 6.2.1 舍布鲁克人行桥
  • 6.2.2 巴卡尔桥
  • 6.2.3 北京五环路活性粉末混凝土人行道板
  • 6.3 应用展望
  • 6.4 本章小结
  • 结论与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表论文目录
  • 相关论文文献

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