掺纳米二氧化硅高性能混凝土性能试验研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 前言 | 第9-16页 |
·研究背景 | 第9页 |
·高性能混凝土 | 第9-11页 |
·高性能混凝土的定义 | 第9-10页 |
·高性能混凝土发展现状 | 第10-11页 |
·外掺剂对混凝土各项性能的影响 | 第11-14页 |
·矿物细掺料 | 第11-13页 |
·化学外加剂 | 第13-14页 |
·高性能混凝土研究方向 | 第14-15页 |
·研究内容与本文结构组成 | 第15-16页 |
2 原材料与实验设计 | 第16-21页 |
·原材料 | 第16-18页 |
·水泥 | 第16页 |
·矿物细掺料 | 第16-18页 |
·化学外加剂 | 第18页 |
·粗细骨料及拌合用水 | 第18页 |
·试验设计 | 第18-20页 |
·试件制备与参考标准 | 第20-21页 |
·混凝土试件制备 | 第20页 |
·参考的标准规范 | 第20-21页 |
3 超缓凝剂对高性能混凝土性能的影响 | 第21-26页 |
·超缓凝剂简介 | 第21页 |
·超缓凝剂的主要作用 | 第21-22页 |
·超缓凝剂对混凝土坍落度经时损失的影响 | 第22-23页 |
·超缓凝剂对混凝土抗压,劈裂抗拉强度的影响 | 第23-25页 |
·结论 | 第25-26页 |
4 掺纳米二氧化硅高性能混凝土性能的试验研究 | 第26-71页 |
·掺纳米二氧化硅高性能混凝土的工作性与力学性能 | 第26-29页 |
·良好工作性的意义 | 第26页 |
·矿物细掺料改善混凝土工作性的机理 | 第26页 |
·矿物细掺料对混凝土力学性能的影响 | 第26-27页 |
·试验结果 | 第27页 |
·分析与讨论 | 第27-29页 |
·小结 | 第29页 |
·掺纳米二氧化硅高性能混凝土的自收缩 | 第29-44页 |
·“自收缩”的由来 | 第29-30页 |
·自收缩产生机理 | 第30-31页 |
·高性能混凝土的自收缩 | 第31-32页 |
·混凝土自收缩的研究方法 | 第32-36页 |
·实验结果 | 第36-42页 |
·分析与讨论 | 第42-44页 |
·小结 | 第44页 |
·掺纳米二氧化硅高性能混凝土的抗渗性能 | 第44-59页 |
·氯盐对混凝土结构的破坏作用 | 第44-45页 |
·混凝土的抗渗性 | 第45-47页 |
·提高混凝土抗Cl~-渗透能力措施 | 第47页 |
·混凝土抗Cl~-渗透试验方法 | 第47-49页 |
·试验数据处理 | 第49-50页 |
·试验结果 | 第50-57页 |
·分析与讨论 | 第57-59页 |
·小结 | 第59页 |
·掺纳米二氧化硅高性能混凝土的抗冻耐久性 | 第59-71页 |
·研究混凝土抗冻耐久性的意义 | 第59-60页 |
·混凝土受冻破坏形式 | 第60页 |
·混凝土受冻破坏机理 | 第60-62页 |
·抗冻耐久性试验方法 | 第62-63页 |
·试验结果 | 第63-69页 |
·分析与讨论 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
5 微观物相分析 | 第71-83页 |
·微观物相分析的意义 | 第71页 |
·研究目的 | 第71页 |
·试验结果 | 第71-80页 |
·净浆本体的SEM结果 | 第71页 |
·混凝土过渡界面的SEM结果 | 第71-78页 |
·净浆本体的X-Ray数据 | 第78-80页 |
·分析与讨论 | 第80-81页 |
·净浆本体SEM图片 | 第80页 |
·混凝土过渡界面SEM图片 | 第80-81页 |
·净浆的XRD数据分析 | 第81页 |
·小结 | 第81-83页 |
6 神经网络预测混凝土抗冻耐久性 | 第83-98页 |
·问题的提出 | 第83页 |
·BP神经网络 | 第83-86页 |
·BP网络简介 | 第83-84页 |
·BP网络的选择 | 第84-85页 |
·训练参数的选取 | 第85-86页 |
·BP网络预测结果 | 第86-96页 |
·原始数据 | 第86-87页 |
·BP网络预测结果 | 第87-96页 |
·分析与讨论 | 第96-98页 |
7 结论与展望 | 第98-101页 |
·研究成果 | 第98-100页 |
·主要的试验结论 | 第98-99页 |
·研究的创新之处 | 第99页 |
·尚存在的问题 | 第99-100页 |
·展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-110页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
个人信息 | 第112-113页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第113页 |