摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 研究背景和意义 | 第15-21页 |
1.1.1 天然河砂资源日趋枯竭带来的问题 | 第15-17页 |
1.1.2 生活垃圾处理不善所带来的问题 | 第17-19页 |
1.1.3 砌筑砂浆的研究现状 | 第19-21页 |
1.2 炉渣混合砂概述 | 第21-27页 |
1.2.1 概述 | 第21-22页 |
1.2.2 炉渣混合砂的理化性质 | 第22-24页 |
1.2.3 研究与应用现状 | 第24-27页 |
1.3 研究内容及创新点 | 第27-30页 |
1.3.1 研究内容 | 第27-29页 |
1.3.2 创新点 | 第29-30页 |
第二章 主要试验原材料及试验方法 | 第30-35页 |
2.1 试验原材料 | 第30-31页 |
2.1.1 水泥 | 第30页 |
2.1.2 水 | 第30页 |
2.1.3 细骨料 | 第30-31页 |
2.1.4 外加剂 | 第31页 |
2.2 试验方法 | 第31-35页 |
2.2.1 砌筑砂浆工作性试验 | 第31-32页 |
2.2.2 砌筑砂浆力学性能试验 | 第32页 |
2.2.3 砌筑砂浆收缩试验 | 第32页 |
2.2.4 砌筑砂浆吸水率试验 | 第32页 |
2.2.5 河砂、混合砂棱角性及形态分析方法 | 第32-35页 |
第三章 不同比例炉渣混合砂试配砌筑砂浆研究 | 第35-76页 |
3.1 基准组砌筑砂浆性能试验 | 第35-38页 |
3.1.1 基准组砌筑砂浆的配合比设计 | 第35-36页 |
3.1.2 基准组砌筑砂浆的试验结果与分析 | 第36-38页 |
3.2 LH(龙海)炉渣混合砂试配砌筑砂浆研究 | 第38-51页 |
3.2.1 5:5炉渣混合砂(1#砂)试配砌筑砂浆研究 | 第39-44页 |
3.2.2 6:4炉渣混合砂(2#砂)试配砌筑砂浆研究 | 第44-47页 |
3.2.3 LH炉渣混合砂砌筑砂浆体积稳定性分析 | 第47-51页 |
3.3 XM(厦门)炉渣混合砂试配砌筑砂浆的研究 | 第51-68页 |
3.3.1 5:5炉渣混合砂(1#砂)试配砌筑砂浆研究 | 第51-56页 |
3.3.2 6:4炉渣混合砂(2#砂)试配砌筑砂浆研究 | 第56-60页 |
3.3.3 7:3炉渣混合砂(3#砂)试配砌筑砂浆研究 | 第60-64页 |
3.3.4 XM炉渣混合砂砌筑砂浆体积稳定性及吸水率测试 | 第64-68页 |
3.4 炉渣取代率及种类对砌筑砂浆性能影响分析 | 第68-74页 |
3.4.1 炉渣取代率对砌筑砂浆的影响及分析 | 第68-70页 |
3.4.2 两种炉渣制备的炉渣混合砂砌筑砂浆性能比较 | 第70-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 炉渣混合砂在砌筑砂浆中的作用机理研究 | 第76-92页 |
4.1 河砂与混合砂棱角性比较 | 第76-78页 |
4.1.1 棱角性测定 | 第76-77页 |
4.1.2 棱角性比较与分析 | 第77-78页 |
4.2 河砂与混合砂粒形分析 | 第78-83页 |
4.2.1 最小样本数的选取 | 第78-79页 |
4.2.2 河砂、混合砂形态特征 | 第79-81页 |
4.2.3 细骨料圆度分布频率 | 第81-83页 |
4.3 砂浆内部孔结构分析 | 第83-84页 |
4.4 炉渣的组成分析 | 第84-86页 |
4.5 机理分析 | 第86-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-92页 |
第五章 炉渣混合砂应用于砌筑砂浆的可行性分析 | 第92-97页 |
5.1 技术可行性 | 第92-93页 |
5.2 成本分析 | 第93-94页 |
5.3 环境危害性分析 | 第94-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 结论与展望 | 第97-100页 |
6.1 结论 | 第97-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
攻读硕士学位期间参与的项目和发表的论文 | 第106页 |