摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第11页 |
1.2 注浆材料国内外发展史 | 第11-14页 |
1.2.1 注浆材料国外发展史 | 第12-13页 |
1.2.2 注浆材料国内发展史 | 第13-14页 |
1.3 注浆材料的分类及优缺点 | 第14-16页 |
1.3.1 注浆材料分类 | 第14-15页 |
1.3.2 注浆材料的优缺点 | 第15-16页 |
1.4 注浆材料的未来发展方向 | 第16页 |
1.5 水泥基材料的抗渗性能国内外研究状况 | 第16-17页 |
1.6 研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.6.1 本文的研究内容 | 第17-18页 |
1.6.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 水泥与矿物掺合料水化过程与作用机理 | 第20-26页 |
2.1 水泥与矿物掺合料水化过程 | 第20-23页 |
2.1.1 水泥水化过程 | 第20-22页 |
2.1.2 矿物掺合料水化过程 | 第22-23页 |
2.2 多元复合材料的作用机理分析 | 第23-25页 |
2.3 外加剂对复合体系性能的影响 | 第25-26页 |
第3章 试验原材料、方法与方案 | 第26-46页 |
3.1 试验原材料及仪器设备 | 第26-28页 |
3.1.1 水泥 | 第26页 |
3.1.2 矿物掺合料 | 第26-27页 |
3.1.3 早强剂 | 第27页 |
3.1.4 水 | 第27页 |
3.1.5 主要仪器设备 | 第27-28页 |
3.2 试验方法 | 第28-34页 |
3.2.1 浆体制备 | 第28-29页 |
3.2.2 试件制备 | 第29-30页 |
3.2.3 抗渗性试验 | 第30-34页 |
3.3 抗渗性试验方案 | 第34-39页 |
3.3.1 一元体系抗渗性试验方案 | 第34-35页 |
3.3.2 二元复合体系抗渗性试验方案 | 第35-36页 |
3.3.3 三元复合体系抗渗性试验方案 | 第36-38页 |
3.3.4 四元复合体系抗渗性试验方案 | 第38-39页 |
3.4 正交试验法 | 第39-45页 |
3.4.1 基本概念 | 第39-40页 |
3.4.2 正交试验表设计 | 第40-41页 |
3.4.3 正交试验设计过程的基本步骤 | 第41-42页 |
3.4.4 正交试验设计方法的优点 | 第42页 |
3.4.5 正交试验结果分析 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 多元复合材料抗渗性能研究 | 第46-72页 |
4.1 水泥一元体系的抗渗性能 | 第46-47页 |
4.2 二元复合体系的抗渗性能 | 第47-53页 |
4.2.1 粉煤灰-水泥二元复合体系的抗渗性能 | 第47-49页 |
4.2.2 硅灰-水泥二元复合体系的抗渗性能 | 第49-51页 |
4.2.3 矿渣粉-水泥二元复合体系的抗渗性能 | 第51-53页 |
4.3 三元复合体系的抗渗性能 | 第53-66页 |
4.3.1 粉煤灰-硅灰-水泥三元复合体系的抗渗性能 | 第53-57页 |
4.3.2 粉煤灰-矿渣粉-水泥三元复合体系的抗渗性能 | 第57-62页 |
4.3.3 硅灰-矿渣粉-水泥三元复合体系的抗渗性能 | 第62-66页 |
4.4 四元复合体的系抗渗性能 | 第66-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 灰色系统理论建模及对抗渗性的预测 | 第72-82页 |
5.1 灰色系统相关理论 | 第72-74页 |
5.1.1 灰色系统基本概念 | 第72-73页 |
5.1.2 灰色系统基本原理 | 第73页 |
5.1.3 灰色系统理论的主要内容 | 第73-74页 |
5.1.4 水泥净浆抗渗性能的灰色系统特征 | 第74页 |
5.2 GM模型的建立 | 第74-77页 |
5.2.1 GM(1,1)模型的建模步骤 | 第74-75页 |
5.2.2 GM(1,1)模型数据的检验 | 第75-76页 |
5.2.3 GM(1,1)模型的适用范围 | 第76页 |
5.2.4 GM(1,N)模型的建立一般步骤 | 第76-77页 |
5.3 GM(1,2)模型在抗渗性能中的应用 | 第77-81页 |
5.3.1 GM(1,2)模型的建立 | 第77-79页 |
5.3.2 GM(1,2)模型的误差预测分析 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |