摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第11-23页 |
1.2.1 不同侵蚀离子的侵蚀机理 | 第11-20页 |
1.2.2 矿物掺合料的应用现状 | 第20-22页 |
1.2.3 检测方法 | 第22-23页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第23-25页 |
1.3.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.3.2 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 原材料与试验方法 | 第25-30页 |
2.1 原材料 | 第25-27页 |
2.1.1 水泥 | 第25页 |
2.1.2 矿物掺合料 | 第25-27页 |
2.1.3 减水剂 | 第27页 |
2.1.4 拌合水 | 第27页 |
2.1.5 药品 | 第27页 |
2.2 实验方法 | 第27-30页 |
2.2.1 侵蚀溶液 | 第27-28页 |
2.2.2 实验原料 | 第28页 |
2.2.3 抗压强度 | 第28-29页 |
2.2.4 膨胀率 | 第29页 |
2.2.5 X射线衍射(XRD) | 第29页 |
2.2.6 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第29-30页 |
第3章 侵蚀介质对现代混凝土浆体强度发展的影响 | 第30-47页 |
3.1 侵蚀介质对纯水泥浆体强度的影响 | 第30-32页 |
3.2 侵蚀介质对掺加粉煤灰的浆体强度的影响 | 第32-34页 |
3.3 侵蚀介质对掺加矿粉的浆体强度的影响 | 第34-38页 |
3.4 侵蚀介质对掺加硅灰的浆体强度的影响 | 第38-40页 |
3.5 侵蚀介质对掺加石粉的浆体强度的影响 | 第40-44页 |
3.6 侵蚀介质对不同水灰比浆体强度的影响 | 第44-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 侵蚀介质中现代混凝土浆体的膨胀 | 第47-62页 |
4.1 侵蚀介质对纯水泥浆体膨胀率的影响 | 第47-49页 |
4.2 侵蚀介质对粉煤灰浆体膨胀率的影响 | 第49-52页 |
4.3 侵蚀介质对矿粉浆体膨胀率的影响 | 第52-55页 |
4.4 侵蚀介质对硅灰浆体膨胀率的影响 | 第55-57页 |
4.5 侵蚀介质对石粉浆体膨胀率的影响 | 第57-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 海洋环境中现代混凝土浆体的侵蚀破坏机理 | 第62-74页 |
5.1 现代混凝土浆体XRD分析 | 第62-67页 |
5.1.1 不同侵蚀介质中浆体的XRD分析 | 第62-64页 |
5.1.2 不同矿物掺合浆体的XRD分析 | 第64-67页 |
5.2 现代混凝土浆体的SEM分析 | 第67-73页 |
5.2.1 纯水中浸泡浆体的SEM分析 | 第67页 |
5.2.2 NaCl溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第67-68页 |
5.2.3 Na_2SO_4溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第68-69页 |
5.2.4 MgSO_4溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第69页 |
5.2.5 CaCl_2溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第69-70页 |
5.2.6 MgCl_2溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第70-71页 |
5.2.7 H_2SO_4溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第71-72页 |
5.2.8 模拟海水溶液中浸泡浆体的SEM分析 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
附录 | 第83页 |