潮湿环境高强混凝土长期性能演变规律试验研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-23页 |
1.2.1 应用现状和前景 | 第12-14页 |
1.2.2 早期收缩开裂 | 第14-15页 |
1.2.3 高强混凝土中水泥水化研究 | 第15页 |
1.2.4 高强混凝土力学性能和耐久性能 | 第15-16页 |
1.2.5 高强混凝土的养护 | 第16-18页 |
1.2.6 高强混凝土的掺合料 | 第18-21页 |
1.2.7 硬化水泥浆微观结构 | 第21-23页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 潮湿环境下高强混凝土长期强度研究 | 第25-35页 |
2.1 原材料及配合比 | 第25-26页 |
2.1.1 水泥 | 第25页 |
2.1.2 细集料 | 第25页 |
2.1.3 粗集料 | 第25页 |
2.1.4 减水剂 | 第25页 |
2.1.5 水 | 第25页 |
2.1.6 混凝土配合比 | 第25-26页 |
2.2 试验模具、仪器及试件成型 | 第26-27页 |
2.2.1 试验模具和仪器 | 第26页 |
2.2.2 混凝土试件成型 | 第26-27页 |
2.3 混凝土养护 | 第27-29页 |
2.3.1 加速养护制度确定 | 第27页 |
2.3.2 标准养护 | 第27-28页 |
2.3.3 加速养护 | 第28页 |
2.3.4 密封养护 | 第28-29页 |
2.3.5 养护方案 | 第29页 |
2.4 抗压强度试验方法 | 第29-30页 |
2.5 抗压强度试验结果及分析 | 第30-33页 |
2.5.1 抗压强度实验结果 | 第30-33页 |
2.5.2 抗压强度倒缩的原因分析 | 第33页 |
2.6 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 潮湿环境下高强混凝土抗渗性研究 | 第35-49页 |
3.1 试验目的 | 第35页 |
3.2 混凝土试件制备及养护 | 第35页 |
3.3 抗渗性试验方法 | 第35-38页 |
3.3.1 电通量试验方法 | 第35-37页 |
3.3.2 表面吸水率试验方法 | 第37-38页 |
3.4 电通量试验结果及分析 | 第38-41页 |
3.4.1 电通量试验结果 | 第38-41页 |
3.4.2 电通量试验结果分析 | 第41页 |
3.5 表面吸水率试验结果及分析 | 第41-46页 |
3.5.1 表面吸水率试验结果 | 第41-46页 |
3.5.2 表面抗渗性试验结果分析 | 第46页 |
3.6 本章小结 | 第46-49页 |
第4章 潮湿环境下高强混凝土的微观结构研究 | 第49-63页 |
4.1 概述 | 第49-50页 |
4.2 混凝土养护方案及试验方法 | 第50-52页 |
4.2.1 试件养护方案 | 第50页 |
4.2.2 压汞试验方法和仪器 | 第50-52页 |
4.2.3 SEM和能谱分析 | 第52页 |
4.3 压汞试验结果及分析 | 第52-59页 |
4.3.1 压汞试验结果 | 第52-55页 |
4.3.2 密封养护后混凝土孔结构试验结果 | 第55-57页 |
4.3.3 试验结果分析 | 第57-59页 |
4.4 SEM及能谱结果分析 | 第59-62页 |
4.4.1 SEM结果分析 | 第59-60页 |
4.4.2 微裂缝SEM | 第60-61页 |
4.4.3 水化产物能谱 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
结论 | 第63页 |
展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |