透水性生态混凝土的制备及抗冻性研究
第一章 绪论 | 第1-19页 |
·前言 | 第11页 |
·生态混凝土研究的背景 | 第11-14页 |
·国外生态混凝土研究现状 | 第12-13页 |
·国内研究情况 | 第13-14页 |
·生态混凝土耐久性研究综述 | 第14-16页 |
·生态混凝土冻融破坏机理 | 第14-15页 |
·生态混凝土提高抗冻能力的措施 | 第15-16页 |
·本课题的研究方法和研究内容 | 第16-19页 |
·本课题的研究方法和内容 | 第16-17页 |
·本课题的意义 | 第17-19页 |
第二章 透水性生态混凝土的制备工艺 | 第19-30页 |
·骨料的选定 | 第19-21页 |
·水泥砂浆配合比设计及试验内容 | 第21-24页 |
·水泥砂浆配方设计 | 第21-22页 |
·试验步骤及结果 | 第22-24页 |
·透水性生态混凝土组成成分的配合比 | 第24-25页 |
·骨料的用量 | 第24页 |
·水泥的用量 | 第24-25页 |
·外加剂的选用及用量 | 第25页 |
·不同配合比的生态混凝土性能指标分析 | 第25-29页 |
·试验原材料及配方 | 第26页 |
·试验步骤 | 第26-27页 |
·性能指标测定结果 | 第27页 |
·结果分析 | 第27-29页 |
·结论 | 第29-30页 |
第三章 国家863示范工地生态混凝土性能特性 | 第30-40页 |
·示范工地概况及内容 | 第30-33页 |
·示范工地中护坡面材料的选定 | 第30-31页 |
·示范工地破面工程的标准构造和断面图 | 第31-33页 |
·透水性生态混凝土的物理性能指标 | 第33-37页 |
·孔隙率及其测定方法 | 第33-34页 |
·透水性系数及其测定方法 | 第34-36页 |
·生态混凝土 PH值及碳化深度的测定 | 第36-37页 |
·生态混凝土的力学性能 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-40页 |
第四章 透水性生态混凝土的耐久性 | 第40-50页 |
·透水性生态混凝土的材料学特性 | 第40-42页 |
·水泥的特性 | 第40-41页 |
·集料的特性 | 第41-42页 |
·冻融试验 | 第42-48页 |
·试验概况 | 第42-44页 |
·试验计算公式 | 第44-45页 |
·试验结果 | 第45-46页 |
·试验结果分析 | 第46-48页 |
·生态混凝土冻融破坏机理分析 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第五章 透水性生态混凝土坡面的性能研究 | 第50-57页 |
·透水性生态混凝土坡面的先进性 | 第50-52页 |
·传统护坡面的特点 | 第50-51页 |
·透水性生态混凝土护坡面的特点 | 第51-52页 |
·透水性生态混凝土坡面的材料 | 第52页 |
·透水性生态混凝土坡面的实施实例 | 第52-57页 |
·透水性生态混凝土性能分析 | 第53-55页 |
·本实施例的消波试验 | 第55-56页 |
·透水性生态混凝土坡面土砂的流失试验 | 第56-57页 |
第六章 透水性生态混凝土耐久性的损伤分析 | 第57-78页 |
·前言 | 第57页 |
·复合材料疲劳损伤 | 第57-58页 |
·生态混凝土冻融损伤的力学分析 | 第58-62页 |
·水泥浆体的冻融分析 | 第58-59页 |
·集料的冻融 | 第59-60页 |
·生态混凝土在冻融循环作用下损伤的力学分析 | 第60-62页 |
·混凝土冻融损伤的评估分析 | 第62-64页 |
·冻融循环过程中混凝土重量损失的变化 | 第62-63页 |
·冻融循环过程中混凝土动弹性模量的变化 | 第63-64页 |
·基于抗冻性的寿命预测 | 第64-69页 |
·混凝土的疲劳方程 | 第65-66页 |
·动弹性模量衰减模型 | 第66-68页 |
·冻融循环累积损伤的数学模型 | 第68-69页 |
·生态混凝土的温度场和温度应力分析 | 第69-77页 |
·生态混凝土层的温度场分析 | 第69-70页 |
·温度应力分析 | 第70-77页 |
·结论 | 第77-78页 |
第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第84页 |