摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 高性能混凝土的应用与发展 | 第12-15页 |
1.1.1 高性能混凝土 | 第12-14页 |
1.1.2 绿色高性能混凝土 | 第14-15页 |
1.2 机制砂使用的必然性 | 第15-17页 |
1.2.1 机制砂的生产工艺 | 第16页 |
1.2.2 机制砂的应用 | 第16-17页 |
1.3 高性能机制砂混凝土研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 高性能混凝土研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 存在的问题 | 第20-21页 |
1.4 本文研究目的及研究的主要内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第22-27页 |
2.1 试验原材料 | 第22-24页 |
2.1.1 水泥 | 第22页 |
2.1.2 矿物掺和料 | 第22-23页 |
2.1.3 集料 | 第23-24页 |
2.1.4 化学外加剂 | 第24页 |
2.1.5 水 | 第24页 |
2.2 试验方法 | 第24-27页 |
2.2.1 机制砂筛分试验 | 第24-25页 |
2.2.2 机制砂表观密度、堆积密度和空隙率的测定 | 第25页 |
2.2.3 机制砂石粉含量的测定 | 第25页 |
2.2.4 混凝土试验 | 第25-26页 |
2.2.5 净浆标准稠度用水量 | 第26-27页 |
第3章 高性能机制砂混凝土的配比设计 | 第27-38页 |
3.1 高性能机制砂混凝土的配比设计 | 第27-31页 |
3.1.1 国内外较经典的高性能混凝土配比设计 | 第27-28页 |
3.1.2 Mehta和Aitcin高性能混凝土配制方法 | 第28-29页 |
3.1.3 廉慧珍高性能混凝土配制方法 | 第29-31页 |
3.2 高性能机制砂混凝土的配制特点 | 第31-35页 |
3.2.1 水泥的选用 | 第31-32页 |
3.2.2 砂率的选用 | 第32-33页 |
3.2.3 水胶比和单位用水量 | 第33-34页 |
3.2.4 矿物掺和料 | 第34-35页 |
3.3 高性能机制砂混凝土的配合比设计方法 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 高性能机制砂混凝土基本性能 | 第38-53页 |
4.1 高性能机制砂混凝土的工作性 | 第38-45页 |
4.1.1 混凝土的和易性 | 第38-39页 |
4.1.2 高性能机制砂混凝土低强度等级工作性的研究 | 第39-42页 |
4.1.3 机制砂高性能高强度混凝土等级工作性 | 第42-45页 |
4.2 高性能机制砂混凝土抗压强度的研究 | 第45-48页 |
4.3 确定高性能机制砂混凝土抗压强度系数 | 第48-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 高性能机制砂混凝土耐久性的研究 | 第53-64页 |
5.1 混凝土的碳化 | 第53-59页 |
5.1.1 碳化过程 | 第53-54页 |
5.1.2 碳化作用对混凝土的影响 | 第54页 |
5.1.3 高性能机制砂混凝土碳化试验结果分析 | 第54-58页 |
5.1.4 碳化的影响因素及防护措施 | 第58-59页 |
5.2 氯离子渗透 | 第59-62页 |
5.2.1 氯离子渗透机理 | 第59-60页 |
5.2.2 试验结果及分析 | 第60-62页 |
5.2.3 抗氯离子渗透的影响因素 | 第62页 |
5.3 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 胶凝净浆水化过程的研究 | 第64-73页 |
6.1 研究方法 | 第64-65页 |
6.2 扫描电镜 | 第65-69页 |
6.3 差热分析 | 第69-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录1 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第81页 |