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循环流化床煤矸石脱硫渣膨胀特性及应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
1 绪论第15-34页
    1.1 研究背景和意义第15-17页
        1.1.1 研究背景和目的第15-16页
        1.1.2 研究意义和实用价值第16-17页
    1.2 国内外循环流化床(CFB)脱硫灰渣研究现状第17-23页
        1.2.1 基本性质第17-20页
        1.2.2 改性研究第20-21页
        1.2.3 脱硫灰渣的应用研究第21-22页
        1.2.4 存在的主要问题第22-23页
    1.3 自密实混凝土(SCC)研究现状第23-28页
        1.3.1 原材料第23-25页
        1.3.2 配合比设计第25-26页
        1.3.3 主要性能第26-27页
        1.3.4 存在的主要问题第27-28页
    1.4 钢管自密实混凝土研究现状第28-32页
        1.4.1 研究现状第28-31页
        1.4.2 存在的主要问题第31-32页
    1.5 本课题主要研究内容和技术路线第32-34页
        1.5.1 主要研究内容第32页
        1.5.2 技术路线第32-34页
2 原材料性质和测试方法第34-43页
    2.1 原材料及主要性质第34-39页
        2.1.1 煤矸石脱硫渣第34-37页
        2.1.2 水泥熟料和脱硫石膏第37-38页
        2.1.3 水泥第38页
        2.1.4 砂子第38-39页
        2.1.5 石子第39页
        2.1.6 外加剂第39页
        2.1.7 硫酸钠第39页
        2.1.8 水第39页
        2.1.9 钢管第39页
    2.2 测试方法第39-43页
        2.2.1 基本物理化学性质第39-40页
        2.2.2 微观特性第40页
        2.2.3 净浆初终凝、标准稠度用水量和安定性第40页
        2.2.4 强度第40-41页
        2.2.5 胶砂线性膨胀率第41页
        2.2.6 自密实混凝土工作性第41页
        2.2.7 自密实混凝土膨胀率第41-43页
3 煤矸石脱硫渣膨胀特性和力学性能研究第43-78页
    3.1 净浆标准稠度用水量、凝结时间、安定性第44-51页
        3.1.1 细度对净浆标准稠度用水量、凝结时间、安定性的影响第45-48页
        3.1.2 掺量对净浆标准稠度用水量、凝结时间、安定性的影响第48-49页
        3.1.3 硫酸钠对净浆标准稠度用水量、凝结时间、安定性的影响第49-51页
    3.2 胶砂膨胀特性和力学性能试验方案第51-54页
        3.2.1 胶砂膨胀特性试验方案第51-53页
        3.2.2 胶砂力学性能试验方案第53-54页
    3.3 细度对胶砂膨胀特性和力学性能的影响第54-60页
        3.3.1 细度对胶砂膨胀特性的影响第54页
        3.3.2 细度对胶砂力学性能的影响第54-55页
        3.3.3 细度对胶砂膨胀特性和强度影响的相关性分析第55页
        3.3.4 影响机理分析第55-60页
    3.4 掺量对胶砂膨胀特性和力学性能的影响第60-65页
        3.4.1 掺量对胶砂膨胀特性的影响第60-61页
        3.4.2 掺量对胶砂力学性能的影响第61-62页
        3.4.3 掺量对胶砂膨胀特性和强度影响的相关性分析第62-63页
        3.4.4 影响机理分析第63-65页
    3.5 硫酸钠对胶砂膨胀特性和力学性能的影响第65-68页
        3.5.1 硫酸钠对胶砂膨胀性的影响第65页
        3.5.2 硫酸钠对胶砂力学性能的影响第65-66页
        3.5.3 硫酸钠对胶砂膨胀特性和强度影响的相关性分析第66页
        3.5.4 影响机理分析第66-68页
    3.6 水胶比对胶砂膨胀特性和力学性能的影响第68-70页
        3.6.1 水胶比对胶砂膨胀性的影响第68-69页
        3.6.2 水胶比对胶砂力学性能的影响第69页
        3.6.3 水胶比对胶砂膨胀特性和强度影响的相关性分析第69页
        3.6.4 影响机理分析第69-70页
    3.7 延迟拆模对胶砂膨胀特性和力学性能的影响第70-76页
        3.7.1 延迟拆模对胶砂膨胀性的影响第71-72页
        3.7.2 延迟拆模对胶砂力学性能的影响第72-74页
        3.7.3 影响机理分析第74-76页
    3.8 本章小结第76-78页
4 不同约束条件下脱硫渣自密实混凝土膨胀性能研究第78-110页
    4.1 脱硫渣自密实混凝土配制第80-85页
        4.1.1 脱硫渣自密实混凝土配制第80页
        4.1.2 新拌脱硫渣自密实混凝土工作性能第80-83页
        4.1.3 脱硫渣自密实混凝土力学性能第83-85页
    4.2 自由状态和单向限制状态下的膨胀性能研究第85-89页
        4.2.1 自由状态下的膨胀性能分析第86-88页
        4.2.2 单向限制状态下的膨胀性能分析第88-89页
    4.3 钢管约束状态下的膨胀性能研究第89-103页
        4.3.1 膨胀规律分析第91-92页
        4.3.2 应力分析第92-94页
        4.3.3 核心混凝土应力-龄期关系曲线第94-98页
        4.3.4 核心混凝土28d龄期应力分析第98-100页
        4.3.5 钢管约束对核心混凝土结构的影响分析第100-103页
    4.4 微观分析第103-104页
        4.4.1 XRD分析第103页
        4.4.2 SEM分析第103-104页
    4.5 钢管约束状态下变形过程有限元模拟第104-108页
        4.5.1 材料的本构关系第105-106页
        4.5.2 参数及相关设置第106-107页
        4.5.3 模拟结果第107-108页
    4.6 本章小结第108-110页
5 磨细脱硫渣自密实钢管混凝土短柱轴压性能研究第110-135页
    5.1 试验概况第110-112页
    5.2 试验结果及分析第112-121页
        5.2.1 破坏形态和破坏过程第112-115页
        5.2.2 各个试件的承载力第115-116页
        5.2.3 影响因素分析第116-121页
    5.3 磨细脱硫渣钢管自密实混凝土短柱承载力计算方法第121-127页
        5.3.1 普通钢管混凝土短柱承载力计算方法第121-123页
        5.3.2 磨细脱硫渣钢管自密实混凝土短柱承载力计算方法第123-127页
    5.4 磨细脱硫渣钢管自密实混凝土短柱轴压性能有限元分析第127-133页
        5.4.1 有限元模型的建立第127-130页
        5.4.2 单元类型的选取第130页
        5.4.3 边界条件和施加荷载第130-131页
        5.4.4 有限元计算结果与实验结果对比第131-133页
    5.5 本章小结第133-135页
6 结论和展望第135-138页
    6.1 主要结论第135-136页
    6.2 创新点第136-137页
    6.3 展望第137-138页
参考文献第138-149页
攻读博士(硕士)期间发表的论文及所取得的研究成果第149-150页
致谢第150页

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