摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 粉煤灰、矿渣的资源及其利用 | 第10-13页 |
1.2 选题的意义 | 第13-19页 |
1.2.1 课题的工程背景 | 第13-17页 |
1.2.2 应用粉煤灰、矿渣双掺技术的意义 | 第17-19页 |
1.3 国内外研究的进展及成果 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要工作 | 第20-22页 |
2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土的配合比设计 | 第22-30页 |
2.1 原材料的基本性能 | 第22-26页 |
2.1.1 粉煤灰的物理化学特性 | 第22-23页 |
2.1.2 矿渣的物理化学特性 | 第23-25页 |
2.1.3 试验材料的性能指标 | 第25-26页 |
2.2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土配合比设计方案 | 第26-29页 |
2.2.1 配合比设计 | 第27页 |
2.2.2 正交表的设计 | 第27-29页 |
本章小结 | 第29-30页 |
3 粉煤灰、矿渣双掺混凝土力学性能的研究 | 第30-41页 |
3.1 双掺混凝土的抗压强度 | 第30-34页 |
3.1.1 粉煤灰、矿渣双掺混凝土水化机理 | 第30-31页 |
3.1.2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土抗压强度 | 第31-34页 |
3.2 双掺混凝土劈裂抗拉强度、轴心抗压和弹性模量 | 第34-38页 |
3.2.1 双掺混凝土劈裂抗拉强度 | 第34-35页 |
3.2.2 双掺混凝土轴心抗压 | 第35页 |
3.2.3 双掺混凝土弹性模量 | 第35-38页 |
3.3 胶砂试件力学性能 | 第38-40页 |
本章小结 | 第40-41页 |
4 粉煤灰、矿渣双掺混凝土耐久性研究 | 第41-69页 |
4.1 抗冻性能研究 | 第41-53页 |
4.1.1 冻融破坏机理 | 第41-42页 |
4.1.2 氯离子作用下混凝土冻坏机理 | 第42-43页 |
4.1.3 国内外混凝土抗冻安全性的有关标准 | 第43-45页 |
4.1.4 抗冻性实验方法及耐久性寿命的量化分析 | 第45-47页 |
4.1.5 抗冻性实验数据 | 第47-49页 |
4.1.6 抗冻性实验数据分析 | 第49-53页 |
4.2 碳化腐蚀 | 第53-59页 |
4.2.1 碳化机理 | 第53-55页 |
4.2.2 碳化试验 | 第55-56页 |
4.2.3 数值分析 | 第56-58页 |
4.2.4 氯盐侵蚀后混凝土抗碳化性能的研究 | 第58-59页 |
4.3 氯离子侵蚀 | 第59-67页 |
4.3.1 氯离子侵蚀机理 | 第59-60页 |
4.3.2 氯离子侵蚀的试验研究 | 第60-63页 |
4.3.3 数值分析 | 第63-66页 |
4.3.4 用初始电流值计算氯离子渗透系数方法的研究 | 第66-67页 |
本章小结 | 第67-69页 |
5 氯离子环境下钢筋混凝土破坏的研究 | 第69-83页 |
5.1 氯离子环境下胶砂试件的干湿交替 | 第69-70页 |
5.2 混凝土中钢筋腐蚀的快速试验(海水) | 第70-72页 |
5.3 混凝土的电化学腐蚀机理 | 第72-74页 |
5.3.1 钢筋在自然状态下的腐蚀行为 | 第72-73页 |
5.3.2 混凝土中钢筋在自然状态下的腐蚀行为 | 第73页 |
5.3.3 法拉第定律预测钢筋锈蚀率的方法 | 第73-74页 |
5.4 钢筋锈胀力作用下的受力模型 | 第74-77页 |
5.4.1 基础力学知识 | 第74-75页 |
5.4.2 钢筋锈胀力作用下的受力模型 | 第75-77页 |
5.5 电化学快速锈蚀方法对锈胀力的预测 | 第77-82页 |
5.5.1 电化学快速锈蚀试验 | 第77-80页 |
5.5.2 钢筋锈胀力的计算 | 第80-82页 |
本章小结 | 第82-83页 |
6 粉煤灰、矿渣双掺混凝土在工程中应用的可行性分析 | 第83-87页 |
6.1 粉煤灰、矿渣双掺混凝土耐久性的综合分析 | 第83-84页 |
6.2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土的社会效益、经济效益分析 | 第84-87页 |
6.2.1 粉煤灰、矿渣的综合利用的社会效益 | 第84-86页 |
6.2.2 粉煤灰、矿渣的综合利用的经济效益 | 第86-87页 |
结论与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第96页 |