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超高性能混凝土交流阻抗谱的测量、解析和应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
术语表第16-18页
第1章 绪论第18-21页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 研究的目的和意义第19页
    1.3 拟解决的关键问题第19-20页
        1.3.1 水泥基材料交流阻抗谱杂散阻抗的消除第19页
        1.3.2 水泥基材料等效电路的验证第19-20页
        1.3.3 超高性能混凝土阻抗特征随纤维掺量与龄期的变化规律第20页
    1.4 研究方法及内容第20-21页
第2章 文献综述研究第21-42页
    2.1 交流阻抗谱基本理论第21-22页
        2.1.1 交流阻抗测试条件第21页
        2.1.2 交流阻抗谱的表示方式第21-22页
    2.2 水泥基材料的交流阻抗谱的测量第22-29页
        2.2.1 电极材料第22-23页
        2.2.2 电极体系第23-24页
        2.2.3 电极与试件的连接方式第24-25页
        2.2.4 激励电压第25-26页
        2.2.5 频率范围第26-27页
        2.2.6 水泥基材料交流阻抗测量过程中杂散阻抗的消除第27-29页
    2.3 水泥基材料交流阻抗谱的解析第29-37页
        2.3.1 用于水泥基材料交流阻抗解析的微观结构模型第29-32页
        2.3.2 水泥基材料交流阻抗的等效电路第32-37页
        2.3.3 水泥基材料交流阻抗弥散效应第37页
    2.4 交流阻抗在纤维增强水泥基材料中的应用第37-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第3章 试验原材料与方法第42-48页
    3.1 实验原材料及性能第42-44页
        3.1.1 硅酸盐水泥第42页
        3.1.2 硅灰第42页
        3.1.3 天然砂第42页
        3.1.4 石英砂第42页
        3.1.5 钢纤维第42-44页
        3.1.6 减水剂第44页
    3.2 配合比设计第44-45页
        3.2.1 水泥净浆试件配比第44页
        3.2.2 水泥砂浆试件配比第44页
        3.2.3 超高性能混凝土配合比第44-45页
    3.3 试件制备与养护第45页
    3.4 实验方法第45-48页
        3.4.1 抗压强度测试第45-46页
        3.4.2 交流阻抗测试第46-47页
        3.4.3 阻容仪测试第47-48页
第4章 水泥基材料交流阻抗中杂散阻抗的校正和等效电路的验证第48-67页
    4.1 前言第48-49页
    4.2 杂散阻抗的校正方法第49-51页
        4.2.1 杂散阻抗校正的理论基础第49-50页
        4.2.2 杂散阻抗的校正过程第50-51页
    4.3 交流阻抗的测量第51-53页
        4.3.1 总阻抗(Zt)的测量第51-52页
        4.3.2 Zo和Zc的测量第52-53页
    4.4 结果与讨论第53-58页
        4.4.1 误差评估和杂散阻抗的校正第53-56页
        4.4.2 短接导线的位置及接触电阻Rcls的影响第56-58页
    4.5 水泥基材料交流阻抗谱等效电路的验证第58-65页
        4.5.1 基于导电路径的等效电路的验证第58-63页
        4.5.2 超高性能混凝土交流阻抗谱的等效电路第63-65页
    4.6 本章小结第65-67页
第5章 超高性能混凝土交流阻抗特征解析第67-88页
    5.1 引言第67页
    5.2 钢纤维掺量对超高性能混凝土阻抗特征的影响第67-72页
        5.2.1 钢纤维掺量对超高性能混凝土基体阻抗特征的影响第67-70页
        5.2.2 钢纤维掺量对超高性能混凝土孔隙阻抗特征的影响第70-72页
    5.3 龄期对超高性能混凝土阻抗特征的影响第72-78页
        5.3.1 龄期对超高性能混凝土基体阻抗特征的影响第72-75页
        5.3.2 龄期对超高性能混凝土孔隙阻抗特征的影响第75-78页
    5.4 钢纤维掺量和龄期对超高性能混凝土阻抗特征的综合影响第78-81页
        5.4.1 钢纤维掺量和龄期对超高性能混凝土基体阻抗特征的综合影响第78-80页
        5.4.2 钢纤维掺量和龄期对超高性能混凝土孔隙阻抗特征的综合影响第80-81页
    5.5 抗压强度与非连通孔电阻的关系第81-82页
    5.6 钢纤维特征对超高性能混凝土阻抗特征的影响第82-85页
        5.6.1 钢纤维形状对阻抗参数的影响第82-83页
        5.6.2 钢纤维长度对阻抗参数的影响第83-85页
    5.7 本章小结第85-88页
结论与展望第88-92页
    结论第88-90页
    创新性进展第90-91页
    展望第91-92页
参考文献第92-101页
致谢第101-102页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第102页

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