摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究状况 | 第14-16页 |
1.2.1 目前国外引气混凝土研究状况 | 第14页 |
1.2.2 目前国内引气混凝土研究状况 | 第14-16页 |
1.3 英守大桥工程概况及引气混凝土应用可行性 | 第16-18页 |
1.3.1 英守大桥工程概况 | 第16-17页 |
1.3.2 引气混凝土抗冻性作用机理 | 第17页 |
1.3.3 引气混凝土应用的可行性 | 第17-18页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第18-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19页 |
1.4.3 拟解决的关键问题 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 英守大桥引气混凝土原材料选择及配合比设计验证 | 第20-38页 |
2.1 材料试验 | 第20-24页 |
2.1.1 水泥的选取 | 第20-21页 |
2.1.2 粉煤灰的选择 | 第21-22页 |
2.1.3 矿粉的选择 | 第22页 |
2.1.4 集料的选择 | 第22-23页 |
2.1.5 外加剂的选择 | 第23-24页 |
2.1.6 水的选择 | 第24页 |
2.2 英守大桥混凝土配合比设计 | 第24-26页 |
2.2.1 计算配合比 | 第24-25页 |
2.2.2 选择水胶比 | 第25页 |
2.2.3 确定用水量 | 第25页 |
2.2.4 计算胶凝材料的用量 | 第25-26页 |
2.2.5 计算外加剂用量 | 第26页 |
2.2.6 计算砂石用量 | 第26页 |
2.2.7 计算配合比 | 第26页 |
2.3 确定室内配合比 | 第26-28页 |
2.4 确定施工配合比 | 第28-29页 |
2.5 混凝土性能验证 | 第29-37页 |
2.5.1 混凝土的物理性能 | 第29-32页 |
2.5.2 混凝土的耐久性能 | 第32-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 英守大桥引气混凝土施工技术研究 | 第38-49页 |
3.1 英守大桥工程简介及特点 | 第38页 |
3.1.1 工程简介 | 第38页 |
3.1.2 工程特点 | 第38页 |
3.2 英守大桥关键部位施工 | 第38-42页 |
3.2.1 桩基础施工 | 第38-39页 |
3.2.2 桩顶系梁及墩柱施工 | 第39-41页 |
3.2.3 盖梁及台帽施工 | 第41页 |
3.2.4 T梁安装及现浇上部施工 | 第41-42页 |
3.3 引气混凝土在英守大桥施工中的验证 | 第42-44页 |
3.4 引气混凝土在英守大桥工程中的应用 | 第44-49页 |
3.4.1 英守大桥基础及桥墩应用引气混凝土施工技术 | 第44-45页 |
3.4.2 引气混凝土在英守大桥基础及桥墩的质量保证 | 第45页 |
3.4.3 英守大桥基础及桥墩施工过程中的控制措施 | 第45-46页 |
3.4.4 英守大桥上部结构应用引气混凝土施工技术 | 第46-47页 |
3.4.5 引气混凝土在英守大桥上部结构的质量保证 | 第47-48页 |
3.4.6 英守大桥在上部结构施工过程中的控制措施 | 第48-49页 |
第4章 英守大桥引气混凝土结构耐久性研究 | 第49-59页 |
4.1 除冰盐对英守大桥结构耐久性的影响分析 | 第49-50页 |
4.2 除冰盐对混凝土的剥蚀破坏机理 | 第50-53页 |
4.2.1 除冰盐对混凝土的物理剥蚀破坏机理 | 第51-52页 |
4.2.2 除冰盐对混凝土的化学剥蚀破坏机理 | 第52-53页 |
4.3 硅烷浸渍在英守大桥工程的应用 | 第53-57页 |
4.3.1 硅烷浸渍材料的种类及作用机理 | 第53-54页 |
4.3.2 硅烷产品性能指标 | 第54-55页 |
4.3.3 英守大桥硅烷浸渍后的质量控制 | 第55-56页 |
4.3.4 硅烷质量验收检测存在的问题 | 第56-57页 |
4.4 英守大桥硅烷浸渍施工质量控制 | 第57-59页 |
4.4.1 英守大桥工程硅烷浸渍产品的施工工艺 | 第57-58页 |
4.4.2 硅烷浸渍施工过程中需要注意的问题 | 第58-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简介及科研成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |