掺石墨烯复相导电水泥基材料电—热和机敏性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-22页 |
1.2.1 纤维增强导电水泥基材料 | 第16-17页 |
1.2.2 传统粒子填充型导电水泥基材料 | 第17-18页 |
1.2.3 纳米增强导电水泥基材料 | 第18-20页 |
1.2.4 多相导电水泥基材料 | 第20-22页 |
1.3 目前研究中主要存在问题 | 第22页 |
1.4 主要研究内容和路线 | 第22-24页 |
第二章 试验原材料和方法 | 第24-32页 |
2.1 主要原材料 | 第24-27页 |
2.1.1 胶凝材料 | 第24页 |
2.1.2 集料 | 第24-25页 |
2.1.3 外加剂 | 第25页 |
2.1.4 功能材料 | 第25-27页 |
2.2 试验主要仪器和设备 | 第27页 |
2.3 试验方法 | 第27-32页 |
2.3.1 试件制备 | 第27页 |
2.3.2 物理与力学性能 | 第27-28页 |
2.3.3 导电、电热与机敏性能 | 第28-30页 |
2.3.4 微观分析 | 第30-32页 |
第三章 导电水泥基材料性能研究 | 第32-56页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 复相水泥净浆性能研究 | 第32-39页 |
3.2.1 复相水泥净浆物理性能 | 第32-35页 |
3.2.2 复相水泥净浆力学性能 | 第35-37页 |
3.2.3 复相水泥净浆导电性能 | 第37-39页 |
3.3 多相水泥砂浆性能研究 | 第39-45页 |
3.3.1 多相水泥砂浆物理性能 | 第39-42页 |
3.3.2 多相水泥砂浆力学性能 | 第42-44页 |
3.3.3 多相水泥砂浆导电性能 | 第44-45页 |
3.4 改性纳米材料CNT水泥净浆性能研究 | 第45-47页 |
3.4.1 改性纳米材料CNT水泥净浆物理性能 | 第45-46页 |
3.4.2 改性纳米材料CNT水泥净浆力学性能 | 第46-47页 |
3.4.3 改性纳米材料CNT水泥净浆导电性能 | 第47页 |
3.5 掺纳米材料G水泥浆体性能研究 | 第47-52页 |
3.5.1 掺纳米材料G水泥净浆性能研究 | 第47-50页 |
3.5.2 掺纳米材料G水泥砂浆性能研究 | 第50-52页 |
3.6 导电水泥基材料的微观结构分析 | 第52-54页 |
3.6.1 导电水泥浆体扫描电镜分析 | 第52-53页 |
3.6.2 导电水泥浆体X射线衍射分析 | 第53-54页 |
3.6.3 导电水泥浆体孔结构分析 | 第54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 导电水泥基材料热变形及机敏性能研究 | 第56-68页 |
4.1 前言 | 第56页 |
4.2 导电水泥基材料热变形性能研究 | 第56-60页 |
4.2.1 导电砂浆电热性能研究 | 第56-58页 |
4.2.2 导电砂浆变形性能研究 | 第58-59页 |
4.2.3 导电砂浆加热-冷却循环下变形性能研究 | 第59-60页 |
4.3 导电水泥基材料机敏性能研究 | 第60-66页 |
4.3.1 导电砂浆温敏性能研究 | 第60-62页 |
4.3.2 导电混凝土压敏性能研究 | 第62-63页 |
4.3.3 导电混凝土弯敏性能研究 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 导电砂浆温度场及电热变形数值模拟 | 第68-76页 |
5.1 前言 | 第68页 |
5.2 导电砂浆温度场的有限元分析 | 第68-71页 |
5.2.1 有限元模拟中的参数选取 | 第68-69页 |
5.2.2 有限元模拟前处理 | 第69-70页 |
5.2.3 导电砂浆温度场数值模拟 | 第70页 |
5.2.4 试验结果与模拟结果对比分析 | 第70-71页 |
5.3 导电砂浆电热变形及应力-应变的有限元分析 | 第71-73页 |
5.3.1 导电砂浆电热变形的分析 | 第71-72页 |
5.3.2 导电砂浆热应力-应变分析 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-76页 |
第六章 结论和展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
研究生期间发表的论文及参与的科研工作 | 第85页 |