第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 建筑墙体防火的必要性
1.3 节能保温墙体的发展及研究现状
1.3.1 夹芯复合墙体的发展和研究现状
1.3.2 新型节能保温墙体材料的发展及研究现状
1.4 TRC的研究现状
1.4.1 TRC材料性能
1.4.2 TRC界面性能
1.4.3 TRC构件基本性能
1.4.4 TRC耐久性能
1.5 TRC的应用研究现状
1.5.1 TRC用于加固修复既有建筑结构
1.5.2 TRC用于制成围护结构
1.5.3 TRC的实际工程应用
1.6 TRC耐高温性能的研究现状
1.6.1 基体混凝土耐高温性能的研究现状
1.6.2 TRC构件耐高温性能的研究现状
1.7 存在的问题
1.8 主要研究工作
第2章 精细混凝土高温后力学性能
2.1 概述
2.2 试验概况
2.2.1 精细混凝土
2.2.2 试件制作和加载方式
2.2.3 温升设备及升温曲线
2.3 高温后试块表面特征和质量损失
2.3.1 高温后试块表面特征
2.3.2 精细混凝土试块高温后的质量损失率
2.4 试验结果与分析
2.4.1 不同胶凝材料系统下试块高温后的抗折强度
2.4.2 外掺短切纤维试块高温后的抗折强度
2.4.3 不同胶凝系统下试块高温后的抗压强度
2.4.4 外掺短切纤维试块高温后的抗压强度
2.5 本章小结
第3章 TRC薄板高温后力学性能
3.1 概述
3.2 试验概况
3.2.1 纤维编织网
3.2.2 精细混凝土
3.2.3 试件制备
3.2.4 高温力学性能测试方法
3.2.5 加载方式及测试内容
3.3 试验结果与分析
3.3.1 类型1试件
3.3.2 类型2试件
3.3.3 目标温度对TRC薄板极限承载力的影响
3.3.4 TRC薄板开裂状态比较
3.4 微观分析
3.5 本章小结
……
第4章 不同胶凝系统下的TRC薄板高温后力学性能
第5章 外掺短切纤维的TRC薄板弯曲力学性能试验
第6章 外掺短切纤维的TRC薄板高温后力学性能
第7章 TRC薄板及其自保温三明治墙体结构的物理性能
第8章 足尺TRC自保温三明治墙体结构耐火试验
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