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磨细矿粉、HP-CSA对模拟海砂海水混凝土性能的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 海砂的应用现状第13-16页
    1.3 直接使用海砂海水配制混凝土的可行性分析及国内外相关研究第16-18页
    1.4 本文研究目的及技术路线第18-20页
第二章 试验材料的选择第20-28页
    2.1 矿物掺合料的选择第20-23页
        2.1.1 矿物掺合料在混凝土中的效应及作用第20-21页
        2.1.2 磨细矿粉的特性与优势第21-23页
    2.2 膨胀剂的选择第23-27页
        2.2.1 膨胀剂的发展及其分类第23-24页
        2.2.2 膨胀剂应用中的问题第24-26页
        2.2.3 膨胀剂的选择第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 模拟海水海砂混凝土强度研究第28-55页
    3.1 试验原材料与仪器第28-33页
    3.2 配合比设计第33-35页
    3.3 强度试验第35-43页
        3.3.1 试验步骤第35-37页
        3.3.2 混凝土强度试验结果第37-43页
    3.4 标养组试验结果分析第43-50页
        3.4.1 磨细矿粉掺量、HP-CSA等各因素对于强度的影响分析第43-45页
        3.4.2 强度的多元线性回归分析第45-48页
        3.4.3 误差分析第48-50页
    3.5 水养组试验结果分析第50-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第四章 模拟海砂海水混凝土抗碳化性能研究第55-82页
    4.1 混凝土快速碳化试验第55-57页
        4.1.1 试验材料、仪器设备及试剂第55页
        4.1.2 试验步骤及结果处理第55-57页
    4.2 混凝土碳化试验结果第57-65页
    4.3 混凝土碳化试验结果分析第65-71页
        4.3.1 磨细矿粉掺量、HP-CSA等各因素对于碳化的影响分析第65-66页
        4.3.2 多元线性回归分析第66-70页
        4.3.3 误差分析第70-71页
    4.4 现有的混凝土碳化模型第71-75页
        4.4.1 代表性理论模型第71-73页
        4.4.2 代表性经验模型第73-75页
    4.5 典型经验模型与本实测数据的对比及分析第75-76页
    4.6 本章小结第76-82页
第五章 水溶性Cl~-浓度及人工孔溶液碱度研究第82-94页
    5.1 钢筋锈蚀机理及Cl~-临界值研究第82-85页
    5.2 人工孔溶液与真实孔溶液碱度相关性研究第85-87页
        5.2.1 混凝土孔溶液的碱度第85-86页
        5.2.2 人工孔溶液碱度与真实孔溶液碱度的相关性研究第86-87页
    5.3 硬化混凝土中水溶性Cl~-含量检测试验第87-89页
        5.3.1 试验材料、仪器设备及试剂第87页
        5.3.2 试验用溶液试剂的配制及试验步骤第87-88页
        5.3.3 试验结果计算第88-89页
    5.4 混凝土人工孔溶液碱度检测试验第89-90页
        5.4.1 试验材料第89-90页
        5.4.2 试验仪器第90页
    5.5 试验结果分析第90-92页
    5.6 本章小结第92-94页
第六章 结论与展望第94-96页
    6.1 结论第94-95页
    6.2 展望第95-96页
参考文献第96-99页
致谢第99页

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